小麦“W25”和小黑麦“甘农3号”具有培育抗倒伏和高产量后代的潜力

小黑麦(×Triticosecale Wittmack)是由小麦属(Triticum)和黑麦属(Secale)通过属间有性杂交人工培育而成的粮饲兼用型作物。因杂种优势强,它不但结合了小麦产量高、品质好的特点,还具有黑麦抗病、抗寒、抗旱性强、适应性强的优点。目前,小黑麦新品种的选育主要有系统选育(常规育种)和引种等方法,其中常规育种中的杂交育种法在小黑麦新品种选育过程中被普遍应用。甘肃农业大学草业学院草业生态系统教育部重点实验室、甘肃省草业工程实验室、中美草地畜牧业可持续发展研究中心的杜文华教授带领赵方媛和郭蕊,为探究小黑麦与小麦之间的配合力、杂种优势及其育性,以甘肃省农业科学院提供的2个小麦材料“W4”和“W25”(分别用A1、A2表示)为母本,以甘肃农业大学草业学院提供的3个小黑麦材料“C25”、“甘农2号”和“甘农3号”(分别用B1、B2、B3表示)为父本按照NCⅡ不完全双列杂交法配制6个杂交组合,对亲本及杂交组合......阅读全文

饲用型“小黑麦”新品种育成

  笔者从甘肃省平凉市农科院草畜研究所获悉,经过科研人员的精心组织实施,“饲用型小黑麦套作式种植模式研究”项目试验取得了预期效果。试验结果表明,饲草型小黑麦新品系C16的鲜草产量最高(亩产3.01吨),粗蛋白含量10%,复种饲用甜高粱亩产鲜草达4.3吨,复种青贮玉米亩产鲜草达3.35吨,每亩生物产量

小黑麦遗传多样性及重要性状位点鉴定方面获进展

  小黑麦是由小麦和黑麦经种间杂交和染色体加倍培育而成的一种新异源多倍体物种,具有草产量高和抗逆等特性,是重要的粮饲兼用作物。但是,小黑麦遗传多样性及控制重要农艺性状位点的遗传机制尚不清楚,限制了小黑麦的育种进程。  近日,中国科学院西北高原生物研究所麦类作物分子育种学科组通过对收集到的1969份小

小麦“W25”和小黑麦“甘农3号”具有培育抗倒伏和高产量后代的潜力

小黑麦(×Triticosecale Wittmack)是由小麦属(Triticum)和黑麦属(Secale)通过属间有性杂交人工培育而成的粮饲兼用型作物。因杂种优势强,它不但结合了小麦产量高、品质好的特点,还具有黑麦抗病、抗寒、抗旱性强、适应性强的优点。目前,小黑麦新品种的选育主要有系统选育(常规

研究选出适宜陇东旱塬区种植的两个饲用小黑麦品系

陇东旱塬区位于西北黄土高原沟壑区,温带半湿润大陆性季风气候,是典型的半湿润偏旱雨养农业区,畜牧业是当地一项传统传统产业。但长期以农作物秸秆为主的饲草结构,严重制约着当地畜牧业可持续发展,开发优质高产的饲草对解决陇东旱塬区饲草资源短缺问题有重要作用,而小黑麦既可以调制青干草和青贮饲料,又能充分利用冬闲

研究选出适宜陇东旱塬区种植的两个饲用小黑麦品系

陇东旱塬区位于西北黄土高原沟壑区,温带半湿润大陆性季风气候,是典型的半湿润偏旱雨养农业区,畜牧业是当地一项传统传统产业。但长期以农作物秸秆为主的饲草结构,严重制约着当地畜牧业可持续发展,开发优质高产的饲草对解决陇东旱塬区饲草资源短缺问题有重要作用,而小黑麦既可以调制青干草和青贮饲料,又能充分利用冬闲

关于中国多倍体研究的介绍

  中国农业科学家培育的小黑麦也是异源多倍体新种。小麦有42个染色体(6n=42),黑麦有14个染色体(2n=14)。小麦与黑麦杂交产生含21+7个染色体的杂种。由于染色体不能配对,杂种不育。但是用秋水仙素处理,使染色体数目加倍(42+14),这样就成了有繁殖能力的异源八倍体的小黑麦新种了。  关于

关于异源多倍体的发展前景介绍

  现代,异源多倍体已是植物常规育种的一种手段,人们用秋水仙素加倍染色体取代自发加倍。育种者的目的是将两个亲本的优良性状进行重组,此是用传统杂交的方法所不能达到的。例如小黑麦(Triticale)双二倍体是由普通小麦(Triticum 2n=6x=42)和黑麦(Secale 2n=2x=14)重组而

巴西修订敌草胺在燕麦等食品中的最大残留限量

  2017年12月4日,巴西国家卫生监督局发布第438号咨询文件,修订敌草胺(NOVALUROM)在燕麦等食品中的最大残留限量,详见下表: 农药名称商品名称MRL(mg/kg)敌草胺(NOVALUROM)燕麦(aveia),黑麦(centeio),大麦(cevada),小黑麦(triticale)

我国科学家破解小麦遗传转化中基因型依赖难题

  近日,中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队鉴定了一个与小麦植株再生相关的基因TaWOX5,并利用TaWOX5基因克服了小麦遗传转化中的基因型依赖难题。此外,研究团队还依托该基因建立了栽培一粒小麦、黑麦和六倍体小黑麦的遗传转化体系。相关研究结果在线发表于《自然·植物》

加拿大拟修订吡唑解草酯的最大残留限量

  据加拿大卫生部消息,加拿大卫生部更新农残限量修订通告,就修订吡唑解草酯(Mefenpyr-Diethyl)的最大残留限量征求意见。  具体修订内容如下:农药限量(ppm)食品类别吡唑解草酯0.05虉草种子、黑麦、小黑麦  有关人员可在2018年5月7日之前提交意见。  日期:2018-02-23

细胞工程的研究及应用方向

动植物细胞与组织培养;细胞融合(新的物种或品系、单克隆抗体);细胞核移植(无性繁殖、克隆动物);染色体工程(多倍体育种,例:八倍体小黑麦);胚胎工程(优良品种、试管婴儿);干细胞与组织工程(胚胎干细胞、组织干细胞);基因生物与生物反应器(转基因动物、转基因植物)。

细胞工程的研究内容

动植物细胞与组织培养;细胞融合(新的物种或品系、单克隆抗体);细胞核移植(无性繁殖、克隆动物);染色体工程(多倍体育种,例:八倍体小黑麦);胚胎工程(优良品种、试管婴儿);干细胞与组织工程(胚胎干细胞、组织干细胞);基因生物与生物反应器(转基因动物、转基因植物)。

遗传发育所小麦远缘杂交及着丝粒结构功能研究获进展

  小麦与黑麦的杂交工作始于19世纪70年代,英国A. S. Wilson以小麦为母本、黑麦为父本进行属间杂交获得真正的属间杂种,杂种高度不育。1888年,德国育种家W. Rimpau在普通小麦与黑麦的杂种不育株的一个穗子上得到种子,长成的植株能自行繁殖得到后代,这是由于低温使杂种F1自然加倍而形成

小麦远缘杂交抗白粉病研究获进展

小麦白粉病影响小麦的产量与品质,利用寄主抗性是控制这一病害的有效措施。黑麦是小麦的近缘属,具有抗病、耐逆、生物产量高等特性,蕴含丰富的可用于小麦遗传改良的优异基因。六倍体小黑麦是由小麦和黑麦经远缘杂交育成的双二倍体新物种,是将黑麦优良基因转入小麦的理想中间材料。中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资

染色体的变异情况

  1、染色体变异:光学显微镜下可见染色体结构的变异或者染色体数目变异。  2、染色体结构的变异:指细胞内一个或几个染色体发生片段的缺失(染色体的某一片段消失)、增添(染色体增加了某一片段)、颠倒(染色体的某一片段颠倒了180。)或易位(染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上)等改变。  3、染

染色体组的判断几倍体的简介

  多倍体的生殖细胞内不只含有一个染色体组,但由这样的生殖细胞直接发育成的个体都叫单倍体。不能只是根据细胞内染色体组的数目简单地叫做几倍体,即生物的几倍体的判别,不能只看细胞内含有多少个染色体组,还要考虑到生物个体发育的直接来源:①如果生物体由受精卵(或合子)发育而成,生物体细胞内有几个染色体组,此

染色体组的判断几倍体的相关内容介绍

  多倍体的生殖细胞内不只含有一个染色体组,但由这样的生殖细胞直接发育成的个体都叫单倍体。不能只是根据细胞内染色体组的数目简单地叫做几倍体,即生物的几倍体的判别,不能只看细胞内含有多少个染色体组,还要考虑到生物个体发育的直接来源:①如果生物体由受精卵(或合子)发育而成,生物体细胞内有几个染色体组,此

倍性育种的方法和途径介绍

1.诱导材料的选择①选择天然多倍体物种比重高的植物.②选择综合性状好,染色体倍数少材料.③选择杂合性高的材料.④选择收获营养器官的植物或无性繁殖的植物⑤选择远缘杂种后代材料.⑥选择生育周期短的植物.2.人工诱导多倍体的途径和方法途径自然诱导人工诱导物理因素诱导化学因素诱导①物理因素诱导:温度骤变机械

著名育种家曹连莆逝世,享年86岁

“一心为麦为育种,一生为教为育人。”6月17日,石河子大学农学院发布讣告称,中国共产党优秀党员,国家教学名师、全国五一劳动奖章获得者、全国师德先进个人,石河子农学院原副院长,石河子大学农学院退休教授、博士生导师曹连莆先生因病于2024年6月17日3时17分在石河子仙逝,享年86岁。扎根西部边疆多年的

倍性育种的概念和种类

1.概念染色体组:一个属内,各个种特有的,维持生物体生存最低限度数目的一组染色体.染色体基数:一组染色体组内的染色体数目以X表示高粱 X=10 小麦 X=7 棉属 X=13 玉米 X=10 甘薯 X=15 豌豆 X=7 稻属X=12二倍体:体细胞具有两组染色体组的生物体一粒小麦 2n=2X=14 水

优秀!再生基因让小麦基因工程改良冲破品种限制

“遗传转化效率低和基因型依赖性是制约小麦转基因研究与基因编辑研究及应用的主要障碍,我们的这项工作为解决这一难题提供了方案。”中国农业科学院作物科学研究所(以下简称作科所)研究员叶兴国对《中国科学报》说。 1月14日,《自然—植物》(Nature Plants)在线发表了作科所作物转基因及基因编辑

光照培养箱深入研究小麦籽粒形成

小麦籽粒建成是个复杂的生理过程,涉及源库的功能与互助,并且受内源激素的控制。为明确蔗糖对穗粒数的实际调节作用,需要通过光照培养箱改变碳物质向麦穗的供应来观察穗粒数的变化。然而在田间条件下,研究蔗糖对穗粒数的调节作用是很困难的,因为不能有效控制蔗糖向麦穗的供给。 取回植株后,去掉叶片,保留旗叶和各叶片

添加酶可提高饲料消化率研究

1.木聚糖酶  近十年来的研究已经弄清,酶可通过提高养分在小肠的吸收(主要是通过降低前肠食糜的粘稠度)而起作用。小麦,小黑麦(小麦和黑麦的杂交种),黑麦,大麦和燕麦等谷物中的可溶性长链纤维多糖造成了前肠食糜的粘稠。由于多糖的溶解度会随加热而提高,所以对饲料进行高温加工就会增加前肠食糜的粘稠度从而增加

智斗特工,科学家“归来”故事这里最精彩

一次猜对了美国特工心理,一次因睡觉太“沉”侥幸逃过盘查,还有一次是突如其来的台风让特工来不及办理拘留手续……这是中国科学家博物馆“归来—20世纪50年代留美归国科学家”专题展上,作物遗传育种学家、中国科学院学部委员(院士)鲍文奎学成归国时的惊险历程。新中国成立之初,一方面国家百废待兴、亟需人才;另一

刘建军:36年持续攻关-只为“迭代”小麦种子

   “这个育种材料来自小黑麦,它是经过不断改良才长成这样的。”3月17日,科技日报记者见到山东省农业科学院作物研究所研究员刘建军时,他正在加代温室里查看育种材料。  在办公室的书柜里,摆放着刘建军上月领回的2021年度“何梁何利基金科学与技术进步奖”获奖证书。作为全国人大代表,他刚参加完全国两会。

食品中霉菌毒素的风险评估

受到霉菌毒素污染的食品可能危害消费者的健康,对此监管部门已确立了一系列霉菌毒素的检测标准,但如何进行准确的测定和风险评估仍然面临着诸多 挑战。位于德国柏林的JKI联邦栽培植物研究中心的科学家们在降低食品中霉菌毒素方面做了大量研究工作,LaborPraxis记者近日采访了JKI生

概述染色体畸变的应用介绍

  染色体结构或数目的改变,可自发产生或诱发产生。染色体畸变一般指染色体的 较大范围的结构改变,在光学显微镜下可以识别。原核生物中的染色体结构改变虽然在光学显微镜下不能分辨,可是在电子显微镜下却能看到和真核生物相似的畸变杂合体图像。  染色体畸变的研究可以用来揭示染色体结构改变的规律和机制;可以用来

染色体畸变的应用

染色体结构或数目的改变,可自发产生或诱发产生。染色体畸变一般指染色体的 较大范围的结构改变,在光学显微镜下可以识别。原核生物中的染色体结构改变虽然在光学显微镜下不能分辨,可是在电子显微镜下却能看到和真核生物相似的畸变杂合体图像。染色体畸变的研究可以用来揭示染色体结构改变的规律和机制;可以用来绘制细胞

农药最大残留限量标准征求意见稿解读

  食品伙伴网讯 近期,农业部对《食品中2,4-滴二甲铵盐等90种农药最大残留限量标准(征求意见稿)》(以下简称意见稿一)和《转化国际食品法典(CAC)农药最大残留限量标准(征求意见稿)》(以下简称意见稿二)征求意见,并明确指出此次制定标准是为了解决我国农药残留限量标准缺失的问题。  意见稿一规定了

专家建议尽快选育“粮草兼用”小麦品种

   在我国北方,“夏秋多草而冬春缺草”的矛盾限制了草食畜牧业的持续稳定发展。“冬小麦粮草兼用技术,或许可以解决这个难题。”近日,兰州大学草地农业科技学院教授沈禹颖对记者说,冬季和早春的冬小麦,正是羊儿们的“免费午餐”。  羊儿缺草喂小麦?  作为世界畜牧业的主要分布区,温带半干旱地区气温和降雨季节