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双酰肼类杀虫剂及对小菜蛾的防治研究进展

农药 2023 北大核心 CSCD

摘要:小菜蛾是十字花科蔬菜的重要害虫,其具有生活史短,世代重叠严重,防治困难等特点。目前化学防治仍是防治小菜蛾的主要手段,然而由于小菜蛾抗药性的提高使得多种传统的杀虫剂在田间防治中已几乎失效。双酰肼类杀虫剂是一类昆虫生长调节剂,因其具有对小菜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫等靶标生物活性强,对非靶标生物低毒的特性,目前在小菜蛾的防治中已被广泛应用。针对双酰肼类杀虫剂分类、作用机理及对小菜蛾的生物活性、抗药性等方面研究进行总结,为科学合理用药和今后研究提供理论依据。

关键词: 双酰肼类杀虫剂 昆虫生长调节剂 小菜蛾

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世界李育种概况

中国农业科学 2023 北大核心 CSCD

摘要:李是全球分布和栽培最广泛的果树之一,主要分为欧洲李(P. domestica)和中国李(P. salicina)两种。中国李起源于中国,具有较高的遗传异质性和果实性状遗传变异的丰富性。据推测,中国的长江流域地区仍有野生中国李的分布。在我国古代,许多书籍中都有李的栽培和品种记载,如秦汉、晋代、北宋和明代。国外也有许多书面记载李的起源和品种,如希腊、法国、芬兰、捷克和俄罗斯。自罗马时代以来,李已逐步传播到欧洲大陆。为了改善李果实品质、提高商品性以满足市场需求,一直在不断地培育新的李品种。世界上最早关于欧洲李品种的记载中选育出成熟期最早的品种,如‘Reine Claude’‘Early Rivers’‘Early Transparent Gage’‘Czar’‘Monarch’和‘Tresident’,目前仍广泛栽培。在中国,已经自主育成并经过品种审定且正式发表的李品种有88个。尽管世界各地的种植者、水果市场和消费者对李品种的改良需求各不相同,但育种性状包括果实大小、果皮颜色、多酚类物质、可溶性固形物、果实成熟期、抗寒性和抗病性能力等,受到共同关注。李育种方式从传统的育种手段,到分子辅助育种、组织培养和转基因育种不断演变。通过育种手段的不断改进,育出许多鲜食品质好、耐贮藏、货架期长和适应性好的优良品种,推动了世界李产业的发展。中国是全球最大的李生产国,李的产量占全球总产量的54.94%,栽培面积占全球总面积的74.75%。我国拥有丰富的李种质资源,这为李的育种创新提供了物质基础。而广泛的地理分布和栽培利用则为李新品种的应用提供了广阔的市场潜力。为了进一步发挥我国李种质资源的优势,提高我国李育种的核心竞争力,本文将梳理世界李的起源、传播、早期栽培利用、育种研究进展以及主要性状的遗传规律,并提出现代李育种策略。

关键词: 育种 品种 策略

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土壤含水量对樟子松幼苗非结构性碳水化合物及生长的影响

生态学杂志 2023 北大核心 CSCD

摘要:为明确樟子松幼苗在不同土壤含水量下的生长适应策略,设置不同土壤含水量(80%、60%、40%和20%田间持水量(SFC))和持续时间(15、30、45和60 d),研究不同器官中可溶性糖、淀粉、非结构性碳水化合物及生物量的变化规律。结果表明:随着土壤含水量减少,樟子松幼苗株高和基径及一年生叶、细根和总生物量呈下降趋势。80%SFC条件下,可溶性糖含量在枝干中较高,在当年生叶和细根中较低;淀粉在枝干和粗根中较高。60%和40%SFC条件下,可溶性糖含量在叶片和细根中较高,淀粉含量分别在枝干和一年生叶中较高。20%SFC条件下,可溶性糖含量在当年生叶较高,在一年生叶较低;淀粉含量在细根中较高,在枝干和粗根中较低。因而,樟子松幼苗在80%SFC下具有更高的生长速率及抗逆性,在60%和40%SFC下具有更高的资源利用效率和较优的碳储存策略,在20%SFC下生长停滞。为促进科尔沁沙地樟子松林天然更新,土壤含水量应维持在7%以上。

关键词: 幼苗生长 碳限制 生物量分配 水分阈值 天然更新

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减氮和秸秆反应堆对设施番茄氮素利用及土壤硝态氮累积的影响

扬州大学学报(农业与生命科学版) 2023 北大核心 CSCD

摘要:在设施番茄栽培条件下,采用田间小区试验,设不施氮(CK)、常规施氮(FP)、氮肥减量28.6%(OPT)和氮肥减量28.6%+秸秆反应堆(OPTS) 4个处理,研究减氮和秸秆反应堆对设施番茄产量、氮素利用、果实品质及土壤硝态氮累积的影响。结果表明:与FP施肥处理相比,减氮条件下OPT和OPTS处理番茄产量分别提高10.7%和15.6%,其中OPTS处理显著提高。与FP处理相比,OPT处理番茄氮吸收总量和氮肥利用率分别提高0.40%和4.48%, OPTS处理分别提高5.57%和7.64%;与FP处理相比,OPT和OPTS处理果实硝酸盐分别显著降低35.2%和39.7%,维生素C含量分别显著提高27.1%和29.0%。相对于常规施肥处理0-100 cm土壤NO-3-N总累积量652.8 kg·hm-2, OPT和OPTS处理土壤剖面NO-3-N总累积量分别显著减少26.3%和46.5%。综合考虑经济和环境效益,常规施肥基础上减氮28.6%结合秸秆反应堆效果最佳。

关键词: 氮肥减量 秸秆反应堆 番茄 氮素利用 硝态氮累积

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设施番茄连作对产量、品质和土壤功能的影响

中国土壤与肥料 2023 北大核心 CSCD

摘要:设施内番茄长期连作导致的土壤功能下降是限制我国番茄产业可持续发展的重要因素。在日光温室内进行盆栽试验,研究了不同连作年限(0、5、20年)对番茄产量、品质和土壤化学性质、酶活性、微生物群落结构及数量的影响。结果表明:番茄长期连作导致番茄果实产量(22.33%~29.88%)、果实可溶性糖含量(43.44%~55.12%)、维生素C含量(6.88%~32.39%)、硝酸盐含量(19.40%~24.42%)和糖酸比(61.23%~133.92%)均呈升高的趋势,同时也伴随着总酸度(13.51%~35.14%)的降低。连作使土壤pH和碳氮比显著降低,连作5和20年的土壤p H分别比连作0年的土壤下降了0.20、1.23个单位,碳氮比分别下降了6.46%、8.33%,而电导率和养分含量结果相反,其中连作5和20年的土壤电导率比连作0年的土壤分别提高6.53%、26.75%。连作导致土壤中过氧化氢酶和多酚氧化酶活性下降,脲酶和酸性磷酸酶活性增强。连作改变了土壤中微生物群落的结构和组成。与连作0年相比,连作5年的细菌丰富度和多样性均无显著变化,但连作20年的土壤中二者均显著降低;连作后真菌丰富度降低,多样性先降低后升高。连作0和5年的土壤细菌群落结构更相似,而连作5和20年的土壤真菌群落结构更相似。变形菌门(Proteobacteria)和Gp6是3个处理细菌相对丰度最高的门和属;子囊菌门(Ascomycota)和Ascomycota_unidentified_1_1是真菌相对丰度最高的门和属。连作抑制了一些优势菌群的生长,如细菌放线菌门(Actinobacteria)和属于该菌门的沉积岩杆菌属(Ilumatobacter),以及真菌球囊菌门(Glomeromycota),同时也促进了某些优势菌群的生长,如细菌芽单胞菌门(Gemmatimonadetes)和属于该菌门的芽单胞菌属(Gemmatimonas)以及真菌Cladorrhinum属相对丰度升高。连作显著增加了真菌的数量(49.16%~59.22%)和尖孢镰刀菌的数量(820%~2679%),降低了放线菌/真菌,放线菌数量随连作年限的增加呈先升高后降低的趋势,长期连作导致番茄商品性价值和土壤功能均降低。

关键词: 设施番茄栽培 连作 土壤 酶活性 微生物群落结构

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基于GGE双标图的高粱品种农艺性状和稳产性分析

作物杂志 2023 北大核心 CSCD

摘要:为了筛选丰产稳产、适应性强的高粱新品种,促进辽西地区高粱产业健康可持续发展。2019-2020年采用随机不完全区组设计(alpha-格子设计),通过R语言GGE双标图分析了30个高粱品种的产量和相关农艺性状。方差分析表明,年份、基因型、基因型与年份互作对高粱产量和相关农艺性状均有显著影响(P<0.05),其产量变异的平方和占总平方和的比例分别为32.1%、41.3%和11.3%,基因型效应对产量和相关农艺性状的变异贡献率最大,株高和穗长指标遗传力较大。GGE双标图分析表明,辽杂19号、平试13和济粱2丰产稳产性较好;辽杂19号和平试13在株高、产量、穗重和穗粒重方面综合性状表现较好;辽杂19号距离“理想品种”最近,其次为平试13。皮尔逊相关分析表明,高粱籽粒产量与株高、穗重、穗粒重和穗粒数均呈极显著正相关(P<0.01)。从参试品种看,辽西半干旱地区高秆品种比矮秆品种更具产量优势。在朝阳地区,辽杂19号、平试13和济粱2具有较高的产量和稳定性。在特定生态区域,基因型是产量和相关农艺性状差异的主要因素。

关键词: GGE双标图 高粱 产量 农艺性状 稳定性

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常见海洋动物皂苷生物活性的研究进展

水产科学 2023 北大核心 CSCD

摘要:皂苷是一类甾体或三萜的糖苷类化合物,以疏水性三萜或甾醇为主链,亲水性碳水化合物链是皂苷的特征~([1])。皂苷主要可以分类为甾体皂苷、三萜皂苷、螺甾皂苷和呋甾皂苷~([2])。皂苷广泛分布于高等植物中,许多中草药如人参、甘草、柴胡和桔梗等的主要有效成分都含有皂苷~([3]),由于皂苷具有多种生物活性,其在制药、食品和营养保健品等行业领域占有重要地位~([4-6])。对于皂苷的认识及研究目前多数源自于植物皂苷~([7]),在动物界很少发现皂苷,仅存在于海星和海参中,

关键词: 海洋动物皂苷 海星 海参 生物活性

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基于转录组百合WRKY转录因子的挖掘与分析

分子植物育种 2023 北大核心 CSCD

摘要:WRKY是一类与植物生物胁迫反应相关的转录因子,是植物中特有的超基因家族。为了挖掘百合抗蚜虫胁迫相关的WRKY基因,本研究利用棉蚜胁迫的百合转录组数据,对WRKY进行筛选及保守结构域分析,对鉴定出的WRKY转录因子进行生物信息学分析。结果表明:百合中筛选的29个WRKY基因的蛋白为99~675个氨基酸,理论等电点的范围为5.06~11.19。在LhWRKY基因编码的所有蛋白中,其中LhWRKY5和LhWRKY26为稳定蛋白,其余LhWRKY属于不稳定蛋白。所有LhWRKY蛋白均定位于细胞核,属于亲水性蛋白。除LhWRKY2、LhWRKY3、LhWRKY5、LhWRKY20四个蛋白外,均具有丝氨酸(Ser)、苏氨酸(Thr)和酪氨酸(Tyr)磷酸化位点。LhWRKY包含三类WRKY转录因子,部分蛋白发生变异。系统进化树发现,有3个WRKY基因与已知抗生物胁迫基因同源性较高,推测其参与百合抗蚜胁迫反应。研究结果可以通过筛选的WRKY基因,进行进一步的功能验证,为植物抗生物胁迫尤其是抗蚜育种提供分子基础。

关键词: 百合 WRKY 序列分析 系统进化

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蒙古栎节子分布规律与疏松节长度预测模型

东北林业大学学报 2023 北大核心 CSCD

摘要:节子分布影响木材质量,了解蒙古栎节子数量及分布规律是确定修枝的重要依据。以辽宁省夏家堡林场32年生的蒙古栎天然林为研究对象,利用X射线计算机断层扫描技术(CT)对51株蒙古栎(Quercus mongolica)树干进行扫描。结果表明:(1)平均每株蒙古栎有89个节子,根据节子发育部位的不同,将其分为初生节和次生节,初生节又分为包埋节和未包埋节;(2)蒙古栎节子着生高度(HI)主要分布在4 m<HI≤8 m范围内,占总数的41%,树干节子着生部位直径(DI)在7 cm<DI≤13 cm范围内,分布的节子数量占总数的67.36%;(3)节子形成时间(YE)主要在11 a≤YE≤20 a范围内,节子死亡时间(YD)主要在16 a≤YD≤35 a范围内。节子平均寿命为7.55 a,平均愈合时间是4.1 a,其愈合时间随节子直径增加而增长;(4)树干外部特征与疏松节长度之间存在极显著相关性(P<0.01);(5)通过逐步回归分析,筛选出节子着生直径(DI)、外部疤痕封口长度(Ls)、外部疤痕封口宽度(Ws)、外部疤痕长度(Lm)4个影响节子变色的关键因子,建立了疏松节长度的多元回归模型:Ldk=-1.636+0.36DI+0.104Ls+0.048Ws+0.061Lm。X射线计算机断层扫描技术可以检测蒙古栎树干内部节子特征。利用X射线计算机断层扫描技术大大提高了节子无损检测数量。利用树干外态特征可以预测疏松节长度。蒙古栎的修枝工作应集中在4 m<HI≤8 m、16 a≤YD≤35 a。

关键词: 蒙古栎 节子 垂直分布 径向分布 疏松节长度

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基于线粒体COI和D-loop序列的黑龙江流域蛇(鱼句)种群遗传结构分析

淡水渔业 2023 北大核心 CSCD

摘要:以线粒体COI和D-loop序列为分子标记,基于88个样本研究了黑龙江流域3个蛇(鱼句)(Saurogobio dabryi)种群的遗传多样性和遗传结构。结果表明,比对剪切后的COI和D-loop序列长度分别为582~583 b、834~583 b,基于COI序列总体的单倍型多样性(0.377 3)略低于基于D-loop序列的单倍型多样性(0.577 0),但基于两个序列总体的核苷酸多样性指数相等,且仅有0.000 9。群体间遗传距离分别为0.000 9(COI)和0.000 9~0.001 0(D-loop),群体间遗传分化指数分别为-0.004 9~0.007 6(COI)和-0.002 8~0.011 4(D-loop),遗传分化均不显著(P>0.05)。分子方差分析(AMOVA)显示,群体内遗传变异占总变异的100.02%(COI)和99.49%(D-loop),总的遗传变异主要源自群体内。单倍型系统发育树和TCS网络图表明,所有的单倍型随机地聚集在一起,没有形成明显的地理格局。中性检验和核苷酸错配分析显示,3个蛇(鱼句)群体历史上发生过种群扩张事件。综上,3个蛇(鱼句)群体遗传多样性水平相对较低,群体间没有显著的遗传分化,可以将3个群体视为一个遗传管理单元。这些发现将丰富蛇(鱼句)现有的遗传信息,并为制定黑龙江流域蛇(鱼句)资源保护策略提供参考。

关键词: 蛇(鱼句)(Saurogobio dabryi) COI D-loop 遗传多样性 遗传结构

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