芝麻大规模全基因组关联分析完成

由中国农科院油料所张秀荣研究员领衔的芝麻与特色油料遗传育种创新团队,与中科院国家基因研究中心等单位合作,在国际上率先完成了芝麻高密度单倍型图谱构建、主要农艺性状大规模全基因组关联分析。10月19日,国际知名期刊《自然·通讯》杂志在线发表了上述研究成果。 该研究得到973、国家自然科学基金、中国农科院科技创新工程等资助。 芝麻是重要的油料作物,含油量高,富含不饱和脂肪酸、芝麻素等人体有益物质。芝麻为二倍体,基因组较小,是油脂相关性状研究的理想作物。研究团队在前期完成芝麻基因组测序基础上,筛选来自29个国家705份芝麻资源进行全基因组测序,发掘500多万个SNP(单核苷酸多态性),构建了芝麻高密度单倍型图谱。 对世界芝麻资源遗传多样性、群体结构进行分析发现,芝麻资源分化为南、北方两个生态类型;对油脂、产量相关的56个重要农艺性状进行全基因关联分析,获得关联位点549个、候选基因46个。对芝麻含油量遗传分析表明,芝麻含油量不......阅读全文

芝麻大规模全基因组关联分析完成

  由中国农科院油料所张秀荣研究员领衔的芝麻与特色油料遗传育种创新团队,与中科院国家基因研究中心等单位合作,在国际上率先完成了芝麻高密度单倍型图谱构建、主要农艺性状大规模全基因组关联分析。10月19日,国际知名期刊《自然·通讯》杂志在线发表了上述研究成果。  该研究得到973、国家自然科学基金、中国

油料所破译油菜抗寒基因密码

  近日,中国农业科学院油料作物研究所(以下简称油料所)油料作物逆境生物学与抗性改良团队联合扬州大学团队,首次发现能显著提升油菜抗寒能力的关键基因模块,成功揭示了油菜耐寒分子机制。该研究成果日前发表于国际期刊《植物生物技术杂志》。  据悉,长江中下游“油稻轮作”模式是充分利用冬闲田的重要举措,但晚稻

中国农科院破译芝麻基因组

  记者日前从中国农科院油料所获悉,由该所牵头与深圳华大基因联合开展的芝麻基因组破译工作顺利完成。相关结果在线发表于《基因组生物学》杂志。   据项目主持人、油料所研究员张秀荣介绍,在主要油料作物的种子中,芝麻的含油量平均较高,一般约为种子干重的50%~60%,最高可达65%,但其油脂合成基因相对

我科学家破译芝麻抗衰老功能密码

  记者日前从中国农业科学院油料作物研究所获悉,由该所牵头与深圳华大基因联合开展的芝麻基因组破译工作近日顺利完成。这项研究分析了芝麻高含油量和特有抗氧化、抗衰老功能性成分芝麻素的形成机制,相关研究结果已在线发表在国际专业刊物《基因组生物学》上。   据项目主持人、油料作物研究所研究员张秀荣介绍,芝

芝麻种质基因库的构建发掘与育种应用取得重要突破

  3月30日,湖北省召开科学技术奖励大会,油料所张秀荣研究员主持完成的“芝麻种质基因库的构建、发掘与育种应用”荣获2016年度湖北省科技进步一等奖。该成果为我国芝麻育种和产业发展提供了战略资源,实现了全基因组精准发掘和分子育种技术重大突破,使我国在芝麻研究领域跃居国际领先行列。   张秀荣介绍,芝

芝麻不“麻烦”

“不要提前收割,要等芝麻熟透,不然影响产量,”这两年的秋收时节,山西农业大学刘文萍研究员经常会盯着手机,提醒各地的芝麻种植户。而这种提醒是随着“豫芝ND837”芝麻品种落地山西而来,种植户对新品种的特性还不太熟悉,刘文萍的提醒挽回了因为收割不当而造成的损失。“因为该品系抗裂蒴、抗落粒的特性,源于国家

多基因遗传与数量遗传

  多基因遗传(polygenic inheritance)是指生物和人类的许多表型性状由不同座位的较多基因协同决定,而非单一基因的作用,因而呈现数量变化的特征,故又称为数量性状遗传。多基因遗传时,每对基因的性状效应是微小的,故称微效基因(minor gene),但不同微效基因又称为累加基因

黑芝麻的概述

  黑芝麻(学名:Semen Sesami Nigrum,别名:油麻),管状花目胡麻科胡麻属植物。该类植物在中国主要分布于江淮区和华南区,东北、西北区和云贵高原区较少。  黑芝麻属一年生草本,茎直立,四棱形,棱角突出,基部稍木质化,不分枝,具短柔毛。其叶对生,或上部者互生,叶片呈卵形、长圆形或披针形

野芝麻的介绍

  野芝麻为唇形科多年生草本植物。根茎有长地下匍匐枝。各地常见野生,生荫湿的路旁、山脚或林下。该种民间入药,5-6月采收全草,阴干或鲜用。花用于治子宫及泌尿系统疾患、白带及行经困难,全草用于跌打损伤、小儿疳积。《中华本草》将其功效分类为凉血止血药;利尿通淋药。

如何合成芝麻酚?

芝麻酚的用途:芝麻酚具有非常强的抗氧化能力,常用于食品、医药的抗氧化剂,同时它更是合成抗高血压药物、心血管药物的重要的起始原料,同时也是农药胡椒基丁基醚的原料。芝麻酚在国际上非常紧俏,尤其是药物合成领域的需求量很大。 芝麻酚的合成方法:芝麻酚的合成技术主要有三条:其一是从芝麻油中提取,其二是有胡椒胺

黑芝麻的介绍

  黑芝麻(学名:Semen Sesami Nigrum,别名:油麻),管状花目胡麻科胡麻属植物。该类植物在中国主要分布于江淮区和华南区,东北、西北区和云贵高原区较少。  黑芝麻属一年生草本,茎直立,四棱形,棱角突出,基部稍木质化,不分枝,具短柔毛。其叶对生,或上部者互生,叶片呈卵形、长圆形或披针形

黑芝麻的简介

  黑芝麻(学名:Semen Sesami Nigrum,别名:油麻),管状花目胡麻科胡麻属植物。该类植物在中国主要分布于江淮区和华南区,东北、西北区和云贵高原区较少。  黑芝麻属一年生草本,茎直立,四棱形,棱角突出,基部稍木质化,不分枝,具短柔毛。其叶对生,或上部者互生,叶片呈卵形、长圆形或披针形

黑芝麻的鉴别

  1、取本品1g,研碎,加石油醚(60~90℃)10ml,浸泡1 小时,倾取上清液,置试管中,加含蔗糖0.1g的盐酸10ml,振摇半分钟,酸层显粉红色,静置后,渐变为红色。  2. 取本品0.5g,捣碎,加氯仿10ml,浸渍2小时,滤过,滤液挥干,残渣加氯仿1ml使溶解,作为供试品溶液。另取芝麻素

黑芝麻的功效

  1.钙的补充  黑芝麻中的钙质实际上比牛奶和鸡蛋都要高很多,小孩子常吃黑芝麻,或黑芝麻糊,对小孩子生长有很大的作用,还可以多吃些黑芝麻。老人食用黑芝麻可以防止骨质疏松。  2.增强记忆  对工作学习压力大的人来说,黑芝麻是最合适的补品。由于黑芝麻能有效提高人的记忆,增强人的认知能力,不管是幼儿吃

油料光谱仪简介

  油料光谱仪是一种用于机械工程领域的分析仪器,于1995年1月1日启用。  技术指标  长焦距,保证仪器具有良好的分辨率及测量准确性;实时数据采集(128次/秒)。  主要功能  监测润滑油中各种磨损金属种类和元素含量变化,从而能够准确预测发动机故障,发现润滑油中污染元素及添加剂损耗。

农科院油料所:发现花生黄曲霉抗性关键候选基因

近日,中国农科院油料所花生花遗传育种创新团队有效破解了花生黄曲霉抗性机理,并发掘出了关键候选基因,为抗性育种提供了重要的理论指导,相关学术成果发表在国际期刊《前沿研究杂志》(Journal of Advanced Research)上。花生是我国总产、单产和单位面积产油量最高的油料作物,在提升国产植

黑芝麻的鉴别方式

  性状鉴别:本品扁卵圆形,长2.5~4mm,宽1.5~2mm,一端钝圆,另端尖,厚约1mm,表面黑色,有网状皱纹或不明显,扩大镜下可见细小疣状突起,边缘平滑或有2圈凸起的棱线,尖端有圆点状棕色的种脐,种皮膜质。胚乳白色,肉质,包于胚外成1薄层。胚直生,有2片大形白色的子叶,油性。气微弱,味淡,压碎

黑芝麻的分布范围

  中国黑芝麻资源主要分布在江淮区和华南区,东北、西北区和云贵高原区较少。黑芝麻的主要性状因生态区不同而有差异。

野芝麻的形态特征

  多年生植物;根茎有长地下匍匐枝。茎高达1米,单生,直立,四棱形,具浅槽,中空,几无毛。茎下部的叶卵圆形或心脏形,长4.5-8.5厘米,宽3.5-5厘米,先端尾状渐尖,基部心形,茎上部的叶卵圆状披针形,较茎下部的叶为长而狭,先端长尾状渐尖,边缘有微内弯的牙齿状锯齿,齿尖具胼胝体的小突尖,草质,两面

黑芝麻的形态特征

  黑芝麻,一年生草本植物,高80-180cm。茎直立,四棱形,棱角突出,基部稍木质化,不分枝,具短柔毛。叶对生,或上部者互生;叶柄长1-7cm;叶片卵形、长圆形或披针形,长5-15cm,宽1-8cm,先端急尖或渐尖,基部楔形,全缘、有锯齿或下部叶3浅裂,表面绿色,背面淡绿色,两面无毛或稍被白以柔毛

《芝麻》GBT117612006

  1、范围   本标准规定了芝麻的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。   本标准适用于芝麻的质量评定及贸易。  标准下载   ◆ 《芝麻》GBT11761-2006   [ 点击下载该标准:《芝麻》GBT11761-2006.pdf ]

基因“剪刀”可加速特定基因遗传

  CRISPR可增加雌性实验鼠将特定基因传给后代的几率。图片来源:ISTOCK近日,研究人员首次使用被称为基因“剪刀”的基因组技术CRISPR加快哺乳动物特定基因的遗传。这种极具争议的基因驱动策略几年前在实验室饲养的昆虫中得到证明。因为它能在整个物种中迅速传播一种基因,从而激发了人们利用

电动验粉筛更适合用于芝麻分级中

在各种作物中,芝麻属于小宗的油料作物,但因其素有“油料作物皇后”之美称,因此,在日常生活中应用范围很广。不过要想充分发挥芝麻作物的价值,人们必须要先弄清楚芝麻的品质状况,比如应用电动验粉筛对芝麻进行分级、分类,应用谷物容重器对芝麻容重进行测定,应用脂肪测定仪对芝麻脂肪含量进行鉴定等,做到“知己知彼”

低温萃取工艺对芝麻油及芝麻粕品质影响的研究

本课题以白芝麻为原料,研究了亚临界流体萃取(SCFE)和超临界流体萃取(SFE)两种低温芝麻油萃取工艺,并分析了其对芝麻油、芝麻粕品质变化的影响,得到的结论主要有: 在单因素试验的基础上,正交试验优化了超临界CO2萃取芝麻油工艺条件。料液比4:50(W/V)、萃取温度60℃、萃取压力50MPa、CO

低温萃取工艺对芝麻油及芝麻粕品质影响的研究

本课题以白芝麻为原料,研究了亚临界流体萃取(SCFE)和超临界流体萃取(SFE)两种低温芝麻油萃取工艺,并分析了其对芝麻油、芝麻粕品质变化的影响,得到的结论主要有: 在单因素试验的基础上,正交试验优化了超临界CO2萃取芝麻油工艺条件。料液比4:50(W/V)、萃取温度60℃、萃取压力50MPa、CO

低温萃取工艺对芝麻油及芝麻粕品质影响的研究

本课题以白芝麻为原料,研究了亚临界流体萃取(SCFE)和超临界流体萃取(SFE)两种低温芝麻油萃取工艺,并分析了其对芝麻油、芝麻粕品质变化的影响,得到的结论主要有: 在单因素试验的基础上,正交试验优化了超临界CO2萃取芝麻油工艺条件。料液比4:50(W/V)、萃取温度60℃、萃取压力50MPa、CO

油料光谱仪盘电极

通过盘电极旋转将油盒中的样品,带到盘电极和棒电极的缝隙;连接震荡电弧激发源的时候,与棒电极作用会产生瞬时高温,将油样中的组分蒸发、解离为气态原子,然后使气态原子激发,产生元素的特征谱线。意义:   电极纯度(杂质)是产生背景噪声的主要来源之一;电极纯度和气孔率会影响温度的稳定性,进而结果的精度和稳

遗传重组热点基因研究

        遗传重组(它涉及DNA股的断开和重接以产生新的基因组合)是真核细胞生物中的一种基本的生物学过程。在哺乳动物减数分裂的时候,在这一专门化的细胞分裂过程中,来自母系和父系的染色体被一分为二并产生出精子细胞和卵子细胞,而重组过程则将同源染色体的不同部分连接在了一起,从而导致了后代中的基

基因与性状的遗传

生物体的各种性状是由基因控制的。性状的遗传实质上是亲代通过生殖过程把基因传递给了子代。在有性生殖过程中,精子和卵细胞就是基因在亲子间传递的“桥梁”。在生物的体细胞(除生殖细胞外的细胞)中,染色体是成对存在的。如人的体细胞中染色体为23对。基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上,如人的体细胞中23

重测序构建芝麻超高密度图谱以及花序基因的定位

连锁分析寻找QTL位点,是最经典的性状定位方法。而遗传图谱的密度是限制定位精度的其中一个方面。目前,构建图谱的方法已从基于传统的SSR、AFLP等基于片段长度多态性的分子标记,过渡到了基于SNP芯片或NGS测序的SNP分子标记。NGS测序最常用的是简化基因组测序和全基因组重测序,区别在于标记数量的多