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1.
新麦草Psathyrostachys juncea遗传变异的细胞学和分子的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用染色体C分带、同功酶和RAPD技术分析了来自不同地理分布的新麦草不同材料的单株,观察其c带的多态性,即同源染色体的配对,相同材料的不同个体之间,同一地区不同材料之间,以及不同来源的材料之间的多态性。10个同功酶揭示了14个假定标记位点,其中11个显示了多态性(平均66.2%,每个位点具2.6个等位基因)。大量的等位变化发生在多数的多态位点上。在所用试材中有近90%的等位变化。在优化条件下,200个测试引物中有55.5%的材料间产生了多态性的RAPDs带型。在同一材料中和不同材料间分别有55.7%和47.8%的扩增片断是多态的。C—带、同功酶和RAPD分析结果是互相确证而高度一致的,为新麦草的遗传变异提供了模式。 新麦草具有抗旱、耐盐碱和抗黄矮病的特性,可以在小麦育种工作上加以利用。  相似文献   
2.
3.
一粒小麦染色体高分辨显带   总被引:1,自引:0,他引:1  
卫俊智  朱凤绥 《作物学报》1989,15(2):141-145
AMD 法显带技术对一粒小麦的染色体进行染色体高分辨显带,经过放线菌素 D 预处理、Ohnuki′s 溶液低渗、固定液中捣碎涂片法制片、Wright-Giemsa 染色等显带程序,可以在一粒小麦的所有染色体上成功地显示丰富的高分辨带纹,并对其进行了分析与配对,平均每条染色体上有20多条深带,整个染色体组共显143条带纹。这将对一粒小麦染  相似文献   
4.
粳型杂交水稻的核仁和随体染色体的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
水稻染色体分带技术的建立,丰富了染色体形态学特征的研究内容,可以更好地区别单个染色体。然而水稻的染色体毕竟太小,染色体核型模式仍难于制定与统一。我们多年实验观察水稻细胞的核仁和随体染色体的数目,水稻染色体的核仁组织区是比较容易鉴别的,用来研究杂交水稻及其三系的细胞学差异和遗传基础,对于配制杂交水稻的组合,测定育性和杂种优势,可能是有一定参考意义的。  相似文献   
5.
植物染色体G带的研究(摘要)   总被引:1,自引:0,他引:1  
经过十几种方法,约400次流程对25种植物材料的探索,得到了可用于多种植物的植物染色体AMD(放线菌素D)法高分辨G显带技术,其流程为:AMD和秋水仙素共同预处理植物种子根尖,Ohnuki’s溶液低渗,酶解,固定,固定液中捣碎涂片法制片,Wright—Giemsa染色。该技术已在一  相似文献   
6.
高粱是世界上重要的粮谷作物之一,对其染色体的研究在高粱的遗传育种、起源进化等研究领域都有重要意义。国内外学者对高粱染色体数目、染色体形态和行为、核型分析等方面进行过研究,并且报道的文章较多,时间较早。但对高粱染色体显带的研究却不多。高粱染色体虽可显示C带,但由于带纹非常简单,仅有着丝粒带,使其在对染色体识别鉴定,染色体起源进化等研究中的作用并不明显。鉴于此,本研究利用最近新发展的显带技术对高粱(Sorghum bicolor L. Moench)染色体进行了G显带探索。  相似文献   
7.
卫俊智 《作物学报》1997,23(1):7-19,T002
本文用染色体C分带,同功酸和RAPD 来自不同地理分布的新玫草不同材料的株, C-带的多态性,即同源染色体的配对,相同材料的不同个体之间,同一地区不同材料之间,以及不同来源的之间的多态性,10个同功酶揭示了14个假定标记位点,其中11个显示了多态性(平均66.2%,每个位点具2.6个等位基因)。大量的等位变化发生在多数的多态位点上,在所用试材中所爱90%的等位变化。在优化条件下,200个测试引物中  相似文献   
8.
染色体图象分析系统对大麦N带的带型分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文用染色体图象分析系统对大麦N带染色体进行分析,同时用传统的人工方法分析,并将二者进行比较。结果表明:染色体图象分析系统可以消除在显微摄影、照像、测量等过程中造成的误差,还可以消除不同研究者之间人工判断的差异,能够更客观、准确、迅速地得到染色体带型模式图,这些都是人工方法所不及的。染色体图象分析系统还将在植物染色体高分辨显带染色体的分析中起重要作用。  相似文献   
9.
麻类作物是世界上重要的纤维作物,对其染色体的分析研究,在麻类作物的遗传理论、育种实践,资源分析等方面都是十分必要的。虽然对各种麻类作物的染色体数目早有报道,但对麻类的核型及染色体分带的研究,80年代在我国才开始取得进展。朱凤绥等对苎麻、黄麻、红麻、亚麻、大麻、苘麻等麻类作物的染色体组  相似文献   
10.
高梁染色体G带的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
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