为明确黄淮麦区现有强筋小麦品种遗传组成,本研究利用SDS-PAGE、KASP技术和35K SNP芯片技术对黄淮麦区具代表性的27个强筋小麦品种进行了高分子量谷蛋白鉴定、品质相关基因检测及遗传多样性分析.HMW-GS鉴定结果显示,供试品种在Glu-A1、Glu-B1和Glu-D1位点优质亚基分布频率分别为85.2%、74.1%和81.5%.从位点间亚基组合看,含有三个、两个及两个以下优质亚基的品种数为14个、10个和3个,分别占比51.9%、37.0%和11.1%.1BL/1RS、PPO活性和黄色素含量基因鉴定结果显示,优势单倍型非1BL/1RS、Ppo-A1b(低PPO活性)、Ppo-D1a(低PPO活性)、Psy-A1b(低黄色素)和Psy-B1b(低黄色素)分布频率分别为66.7%、66.7%、29.6%、48.1%和51.9%.同时含两个低PPO活性单倍型(Ppo-A1b/Ppo-D1a)的品种有7个,占比25.9%;同时含两个低黄色素单倍型(Psy-A1b/Psy-B1b)的品种有9个,占比33.3%.籽粒硬度基因鉴定显示,供试品种基因型较为单一,除西农529(Pina-D1b/Pinb-D1b)外,其余品种基因型均一致(Pina-D1a/Pinb-D1b).从多基因聚合结果看,供试品种中未检测到聚合了以上所有优势单倍型的品种,表明现有的强筋小麦品种在遗传上仍有较大改良潜力.遗传多样性分析结果表明,供试强筋小麦品种遗传背景较为狭隘,品种间遗传距离为0.028~0.495,平均仅为0.397;供试品种分为三大类,分别有11个、7个和9个品种,聚类结果基本符合地域来源和亲缘关系特征.
为进一步促进盐城地区经济发展,探索多种作物间套种种植模式,本试验从小麦套种两季鲜食糯玉米套种方式、品种选择、适期播种、肥水管理、病虫害防治、采收、经济效益分析等方面,总结介绍小麦套种两季鲜食糯玉米免耕栽培技术.
为进一步促进江苏沿海地区的鲜食玉米产业发展,笔者从播前准备、品种选择、茬口安排、播种、隔离种植措施、病虫草害防治、肥水管理、采收等环节,总结介绍了适用于江苏沿海地区的露地鲜食玉米一年两熟无公害栽培技术,以期为相关种植户提供参考借鉴.
[目的]创制黄淮麦区抗赤霉病新材料,为该地区抗赤霉病育种提供亲本.[方法]利用甲基磺酸乙酯(Ethyl Methane Sulfonate,EMS)创制淮麦33突变群体,早代(M2和M3代)采用单花滴注法进行赤霉病抗性鉴定,筛选抗性显著提高的突变体.世代稳定后(M4),对目标材料进行农艺性状和品质性状分析,筛选农艺性状和品质指标符合黄淮麦区育种需求的抗赤霉病新材料.[结果]赤霉病抗性鉴定结果显示,M2代有73份穗行出现抗感分离;M3代进行抗性验证,最终筛选到17份赤霉病抗性明显提高(平均严重度≤3.10)的稳定突变家系,其中8份达到中抗水平(1.45<平均严重度≤2.55),9份为中感水平(2.55<平均严重度≤3.10).M4代中选突变体农艺性状调查结果显示,有4份株高极显著变矮(P<0.01,下同)、1份单株穗数显著增加(P<0.05,下同)、1份穗粒数极显著增多、8份千粒重极显著增加、2份产量显著提升.品质相关性状鉴定发现,部分材料品质指标与淮麦33差异显著,筛选到2份品质指标显著提升(偏强筋类型)、1份品质指标显著下降(偏弱筋类型)的优异突变体.[结论]以育种应用为出发点,创制出一批赤霉病抗性显著提升且农艺性状符合育种需要的新种质,可作为黄淮麦区抗赤霉病品种选育的亲本材料.
盐城地处北纬32°34′~34°28′,东经119°27′~120°54′,位于江苏的中部沿海地区[1].盐城有着独特的滩涂湿地和海洋资源,是我国最大的海岸保护区,且东临黄海,拥有着巨大的水上运输优势.盐城属北亚热带向暖温带过渡地带气候,以海洋性、季风性为气候特点,雨量充沛,年平均气温13.7~14.6℃,年平均降水量900~1 100 mm[2].日照充足,光温水配合良好,且季节协调、益农益牧.2020年全市蔬菜播种面积达28.1万hm2,总产量达1 280万t,总产值达247.6亿元,相比2019年播种面积同比增加3.6%.其中菠菜种植面积约5%,且因菠菜抗寒性较好,多为露地种植.通过制定规范化的栽培技术规程[3],进一步解决菠菜生产过程中遇到的低温、抽薹早以及病虫害等问题,以期进一步增加菠菜的产量和品质,实现菠菜的规范化生产[4].
本文介绍了我国药食用菊花生产技术(包括种植、采收、加工等方面)的研究现状,分析了药食用菊花大规模生产存在的问题,综述了近年来药食用菊花的药用功能成分及其应用的最新发展,并对未来药食用菊花的应用研究方向进行了展望,以期为我国药食用菊花产业发展提供参考.
水稻是世界三大粮食作物之一,其适应性强、高产、稳产的特点使它在全球广泛种植.江苏沿海地区近年来在传统农业生产中以传统稻麦两熟制增产不增效.藜麦栽培范围广泛,能适应多种极端气候和土壤条件,具有较高的耐旱性、耐寒性及耐盐碱性,提高旱地利用效率、改良沿海滩涂盐碱地以及保持农业生态系统多样性等具有极其重要的现实意义.近年来,随着藜麦逐渐进入公众视野,我国已在多地有小范围适应性种植,并且逐年扩大,具有向规模化、集约化方向发展的态势.本文分别对水稻、藜麦高产高效栽培技术要点进行了总结,以期为实现稻(藜)轮作为代表的践行农业绿色高质高效发展的好典型好模式提供技术支撑,打破传统的稻(麦)轮作模式.
丙草胺作为一种水稻田常用除草剂,近年来广泛应用于小麦田杂草的防治.为探究丙草胺对沿海地区4个主栽小麦品种种子萌发及其幼苗生长的影响,本试验采用小杯法以蒸馏水和3、30、300、3 000、30 000 mg/L丙草胺分别处理扬麦34、扬麦35、淮麦44和淮麦66.结果表明,小麦与丙草胺直接接触,浓度控制在300 mg/L以内对扬麦34、扬麦35种子萌发影响较小,种子发芽率可以达到90%以上.综合分析发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数得出,丙草胺更适用于扬麦34和扬麦35田块的杂草防治,淮麦44和淮麦66对丙草胺较为敏感.分析小麦幼苗生长指标发现,当丙草胺浓度为300 mg/L时,对小麦根长、根质量、苗长以及苗质量的生长抑制率均高于50%,因此丙草胺在麦田苗前施用不宜过晚.
为了解黄淮麦区小麦品种资源在江苏淮北地区的品质表现并筛选适于江苏淮北地区种植的优质小麦品种,利用多功能近红外分析仪检测了296份小麦品种的品质.结果表明:面团形成时间、稳定时间和面粉沉淀值的变异系数较大,而籽粒容重、出粉率和面团吸水率的变异系数较小.籽粒蛋白质含量与湿面筋含量、沉淀值、形成时间、稳定时间呈极显著正相关;容重与湿面筋含量呈极显著负相关.聚类分析将品种分为5类群,其中第Ⅰ类群集中了大部分强筋品种,第Ⅱ类群大部分为中筋品种,第Ⅳ类群为弱筋.陕西、河南、江苏和安徽选育品种在品质性状上有显著差异.通过对全部品种各项指标进行筛查,40份品种符合强筋优质标准,其中河南17份、江苏11份、陕西10份、安徽2份.
To clarify the situation of wheat kernel hardness and the distribution of puroindoline genes in wheat cultivars from Huaibei region of Jiangsu province,a total of 112 wheat cultivars (74 wheat cultivars from Huaibei region of Jiangsu province and 38 breeding parents from Yellow-Huai valley wheat region) were used to test the kernel hardness by a Single Kernel Characterization System (SKCS).The puroindoline genotype detection was performed in tested cultivars with KASP (Kompetitive Allele Specific PCR) markers and gene sequencing.The results indicated that the range of kernel hardness was much wider in tested cultivars,and hard wheat was a dominate type with the frequency of 70.5%.Compared with breeding parental cultivars,the percentage of soft wheat in bred cultivars from Huaibei region of Jiangsu province was higher (34.3%),which was decreased to 20.5% in advanced lines.Four puroindoline genotypes were detected in tested cultivars,including Pina-D1a/Pinb-D1a,Pina-D1b,Pinb-D1b and Pinb-D1p with the frequency of 25.0%,2.7%,67.9% and 4.5%,respectively.Among them,Pina-D1a/Pinb-D1a and Pinb-D1p mainly distributed in Huaibei region of Jiangsu province.The kernel hardness showed difference among different puroindoline genotypes,among which,the kernel hardness index of Pina-D1b was significantly higher than that of other genotypes.Varieties with Pina-D1a/Pinb-D1a showed the lowest kernel hardness index,but there were not significant difference between Pinb-D1b and Pinb-D1p.In addition,at the Pinb-2 locus,25 cultivars including 21 hard wheats,two soft wheats and two mixed wheats with Pinb-B2b allele were detected,with the average hardness index of 63.8.
以黄淮麦区254份小麦品种资源为材料,利用PPO16、PPO18和PPO29等3个PPO活性相关的分子标记,对供试材料中PP0-2A和PPO-2D位点的等位变异进行检测.结果表明:在PPO-2A位点,等位变异PPO-A 1a(高PPO活性)和PPO-A 1b(低PPO活性)的比例分别为59.1%和40.9%;在PP02D位点,等位变异PPO-D1a(低PPO活性)和PPOD 1b(高PPO活性)的比例分别为56.7%和43.3%.4种等位变异组合类型PPO-A 1a/PPO-D 1a(中等PPO活性)、PPOA 1a/PPO-D 1b(最高PPO活性)、PPO-A 1b/PPO-D 1a(最低PPO活性)和PPOA 1b/PPO-D 1b(中等PPO活性)的分布频率依次为33.8%、24.8%、22.8%和18.6%.黄淮麦区不同地区小麦品种中PPO活性等位变异组合类型的分布频率不同.低PPO活性组合PPOA 1b/PPOD 1a在河南地区小麦品种的分布频率最低,该地区小麦品质改良应加强对低PPO活性的选育.
Tassel traits are important agronomic traits in maize.In this research, we mainly introduced the relation between of maize tassel and yield, and the influence of environment on tassel.Genetic analysis and QTL mapping of the main characters of maize tassel were also re-viewed, so as to provide certain theoretical basis for the maize effective breeding, high-yield cultivation and genetic research on maize tassel characters.
我国拥有丰富的秸秆资源,但对秸秆采取就地焚烧的方法对环境和资源都造成了严重的污染和浪费,因此对秸秆资源进行有效利用已经是我国现阶段农业生产中急需解决的问题。秸秆还田不仅能够使生态环境和资源得到有效的保护,而且能够对田地土壤结构和性质进行有效的改善,而在秸秆还田条件下进行小麦耕作,选择适当的耕作模式以及施肥用量,还能够促进小麦产量的提高和经济效益的增长。
我国目前的农业科技成果转化率比较低,在转化过程中容易受到农民文化素质偏低、技术推广体系不健全、农业技术人员相对缺乏等因素的限制,所以有必要针对这些关键问题制定更加科学的农业科技成果转化策略,以加快我国的农业现代进程,提高农业生产效益。
推广运用秸秆机械化粉碎还田技术,一方面可有效避免因秸秆焚烧带来的环境污染、资源浪费、火灾等一系列问题;另一方面还能增加土壤有机质含量,改善土壤结构,提高土壤肥力,减少化肥农药的施用量,减轻粮食的农药残留量,有效地促进农业可持续发展。
利用分布在大豆20对染色体上的56对SSR引物,对育成的43份大豆品种(系)基因组DNA进行PCR扩增.结果发现,56对SSR引物中有45对引物在43份材料之间具有稳定的多态性.利用这45对SSR引物所检测出的125个等位基因对43份大豆品种(系)进行遗传相似性分析,并在45对引物中选择其中8对多态性好、扩增带型清晰的SSR引物构建43份大豆品种(系)的指纹图谱.这8对SSR引物构建的指纹图谱可以将43份大豆品种(系)逐一区分开.采用非加权类平均法进行聚类分析,43份大豆品种(系)间遗传相似系数的变异范围为0.56~0.96,在相似系数0.68处,可将48份大豆品种(系)分为6大类群,该结果在一定程度上反映了品种之间的亲缘关系.