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41.
对二棱大麦6个品种之间进行完全双列杂交,分析大麦抗赤霉病的遗传方式.结果表明,大麦抗赤霉病是作用相加的很多基因起作用的数量性状遗传,这些基因之间不存在上位性,只存在显隐性关系,抗性强的基因是显性.所计算的广义遗传力为0.60,狭义遗传力为0.45.一部分品种中存在母性效应.  相似文献   
42.
小麦对赤霉病的抗扩展性鉴定方法的研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
 在田间无保湿自然条件下,以赤霉病菌分生孢子悬浮液单花滴注方法研究了小麦对赤霉病的抗扩展性的田间记载方法、适宜的分生孢子悬浮液浓度和接种生育期,结果表明:在只考虑品种间对赤霉病抗扩展性差异时,以单穗上扩展程度和发病轻重两个因素作标准的记载方法 ——“积分法”,最能正确地反映品种间抗性差异;分生孢子悬浮液浓度以每毫升5-20万个分生孢子为宜;抽穗到开花这一时期中无论何时接种,发病程度无显著差异,若在籽粒灌浆的“半仁期”接种,则应将菌液注射到颖壳内籽粒外。  相似文献   
43.
为了筛选适宜防治苹果斑点落叶病和梨黑星病的药剂和使用剂量,对好力克、福星、世高、安泰生、大生M-45和烯唑醇等6种新农药进行了田间药效试验。结果表明,70%安泰生WP700倍液、80%大生M-45WP800倍液和12.5%烯唑醇1000倍液对苹果斑点落叶病的防治效果分别达到88.41%、85.99%和85.24%;43%好力克SC4000倍液、40%福星EC5000倍液、10%世高WG3000倍液、80%大生M-45WP800倍液、70%安泰生WP700倍液和12.5%烯唑醇WP1500倍液对梨黑星病均有良好防效,防治效果均超过80%。上述药剂在所使用的剂量范围内,对苹果和梨安全无药害,建议在生产中推广应用。  相似文献   
44.
大赖草7Lr#1S染色体上携带赤霉病抗性基因,将其导入普通小麦有助于增加赤霉病抗源多样性和选育抗赤霉病品种。利用染色体C-分带、荧光原位杂交和分子标记技术从普通小麦–大赖草7Lr#1单体异附加系的花粉辐射后代中,选育出易位系T7BS·7Lr#1S (NAU639)和T2AS·2AL-7Lr#1S (NAU640)。经连续3年大田、温室赤霉病接种鉴定,这2个易位系的赤霉病抗性均显著高于感病亲本中国春、感病对照绵阳8545和石麦4185,为赤霉病抗病育种提供了新的种质资源。  相似文献   
45.
氰烯菌酯与己唑醇及其混配对小麦赤霉病菌的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为明确氰烯菌酯与己唑醇不同比例混配对小麦赤霉病菌联合作用类型,采用菌丝生长速率法测定了氰烯菌酯与己唑醇及其6种配比对小麦赤霉病菌的毒力。结果表明,氰烯菌酯与己唑醇及1:1、1:3、1:5、1:7、1:9、1:11等混配组合对小麦赤霉病菌的EC50分别是0.393、0.643、0.571、0.338、0.369、0.513、0.577、0.726mg/L;6种混配组合对小麦赤霉病菌的增效系数(SR)分别是0.85、1.64、1.58、1.16、1.05、0.84。氰烯菌酯对小麦赤霉病菌的室内生物活性高于己唑醇,氰烯菌酯与己唑醇1:3和1:5配比对小麦赤霉病菌有增效作用。  相似文献   
46.
[目的]探索中微量元素对黄瓜黑星病的防治效果及其对黄瓜植株酶活性的影响。[方法]通过室内抑菌试验及盆栽试验,研究不同中微量元素对黄瓜黑星病的防治效果;同时检测喷施中微量元素化合物后7 d黄瓜苗期叶片的可溶性蛋白、丙二醛含量,及过氧化物酶(POD)和超氧化物歧化酶(SOD)的活性。[结果]3种微量元素对黑星病菌均有一定抑制作用,以氯化钙处理效果最为显著,防效达到66.9%;硼酸和硫酸锌处理的防效分别为54.6%和24.1%。黄瓜植株遭受黑星病原菌侵害后,几种不同中微量元素的施用均能有效降低黄瓜叶片中MDA含量,锌和硼处理能显著提高黄瓜植株体内蛋白质含量,锌和钙处理均可诱导黄瓜植株中POD和SOD活性上升,从而通过减缓细胞膜质的受损程度来提高黄瓜植株对黑星病菌的抵抗能力。[结论]该研究结果为中微量元素防治黄瓜黑星病的实际应用及其抗病机理研究提供了理论基础。  相似文献   
47.
不同药剂对甘薯疮痂病的防控效果   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为有效防控甘薯疮痂病,试用甲基托布津可湿性粉剂、多菌灵可湿性粉剂、苯菌灵可湿性粉剂、代森锰锌可湿性粉剂、硫酸链霉素可溶性粉剂、噻菌铜悬浮剂和硫磺?多菌灵悬浮剂7种药剂对甘薯疮痂病的防控效果进行对比试验。结果表明,50%硫磺?多菌灵悬浮剂500倍液、50%多菌灵可湿性粉剂400倍液和70%甲基托布津可湿性粉剂600倍液对甘薯疮痂病的防控效果较好。  相似文献   
48.
The International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) acts as a catalyst and leader in a global maize and wheat innovation network that serves the poor in the developing world. Drawing on strong science and effective partnerships, CIMMYT researchers create, share, and use knowledge and technology to increase food security, improve the productivity and profitability of farming systems and sustain natural resources. This people-centered mission does not ignore the fact that CIMMYT’s unique niche is as a genetic resources enhancement center for the developing world, as shown by this review article focusing on wheat. CIMMYT’s value proposition resides therefore in its use of crop genetic diversity: conserving it, studying it, adding value to it, and sharing it in enhanced form with clients worldwide. The main undertakings include: long-term safe conservation of world heritage of both crop resources for future generations, in line with formal agreements under the 2004 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, understanding the rich genetic diversity of two of the most important staples worldwide, exploiting the untapped value of crop genetic resources through discovery of specific, strategically-important traits required for current and future generations of target beneficiaries, and development of strategic germplasm through innovative genetic enhancement. Finally, the Center needs to ensure that its main products reach end-users and improve their livelihoods. In this regard, CIMMYT is the main international, public source of wheat seed-embedded technology to reduce vulnerability and alleviate poverty, helping farmers move from subsistence to income-generating production systems. Beyond a focus on higher grain yields and value-added germplasm, CIMMYT plays an “integrative” role in crop and natural resource management research, promoting the efficient use of water and other inputs, lower production costs, better management of biotic stresses, and enhanced system diversity and resilience.  相似文献   
49.
为了明确小麦抗赤霉病主效QTL的抗病效应,基于分子标记辅助选择,将来源于抗病品种苏麦3号的Fhb1、Fhb2和望水白的Fhb4、Fhb5回交导入感病品种矮抗58中,构建出30个不同QTL组合的株系,分别采用单花滴注和喷洒孢子悬浮液接种法,对其开展抗侵入、抗扩展和综合抗性鉴定。结果表明,携带Fhb1和Fhb2的株系表现出显著的抗扩展能力,Fhb1的效应显著高于Fhb2,但二者都没有抗侵入效应;携带Fhb4和Fhb5的株系表现出明显的抗侵入性,二者累加后效应更显著,但均没有明显的抗扩展能力;不同抗性类型的QTL聚合后,其综合抗病性比单个QTL更显著。说明在育种中,将不同抗性类型的QTL聚合后比单个QTL的抗赤霉病效果更佳。  相似文献   
50.
小麦品种望水白的抗赤霉病性遗传分析   总被引:3,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
为了研究小麦品种抗赤霉病性的遗传规律,以病小穗率为评价指标,运用单花滴注对安农8455/望水白重组自交系(R IL)群体的2001年F6代、2003年F8代、2004年F9代进行了赤霉病抗性评价,采用植物数量性状主基因 多基因混合遗传模型分离分析法,研究了该群体抗赤霉病的遗传规律。结果表明,安农8455/望水白重组自交系群体3年的抗赤霉病性分别符合E-2-6模型(两对主基因 多基因的加性-加性模型)、E-1-8模型(两对主基因 多基因,主基因间为重叠作用)、E-1-8模型(两对主基因 多基因,主基因间为重叠作用)。主基因的遗传率较高,分别为63.8%、69.02%、73.66%,多基因的遗传率分别为21.80%、21.38%、16.80%。说明望水白的抗赤霉病性由2对主基因控制,且符合两对主基因 多基因模型。还对望水白与另一感病品种A londra构成的重组自交系的抗性进行了比较。  相似文献   
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