亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        果樹矮化機理的研究進展

        2010-02-11 23:45:47歐春青姜淑苓宣利利王西成
        浙江農(nóng)業(yè)科學 2010年3期
        關鍵詞:研究

        歐春青,姜淑苓,王 斐,宣利利,王西成,馬 力

        (1.農(nóng)業(yè)部 果樹種質(zhì)資源利用重點開放實驗室,遼寧 興城 125100;2.中國農(nóng)業(yè)科學院 果樹研究所,遼寧 興城 125100;3.南京農(nóng)業(yè)大學園藝學院,江蘇 南京 210095)

        目前,我國果樹栽培大多為稀植大冠或喬化密植栽培,導致樹冠大,栽培管理困難;樹勢強,樹冠郁閉,影響通風透光,果實品質(zhì)差,經(jīng)濟效益低。而果樹矮化密植栽培具有早結(jié)果、早豐產(chǎn)、連年結(jié)果、品質(zhì)好、管理方便、品種更新快等優(yōu)點,成為改變果樹栽培現(xiàn)狀的必然趨勢,利用矮化砧木是實現(xiàn)這一趨勢的重要手段[1]。近年來,國內(nèi)外育種工作者經(jīng)過努力,選育出許多在生產(chǎn)中應用的優(yōu)良矮化砧木。如蘋果矮化砧 GM256[2],梨矮化砧中矮 1號[3],柑橘矮化砧木[4]等。國內(nèi)外學者在開展矮化砧木選育的同時,矮化機理的研究也逐步深入,并取得很大進展。本文就國內(nèi)外關于果樹矮化機理的研究情況作一綜述,旨在為矮化砧木的選育和利用提供依據(jù),同時為矮化機理的深入研究提供參考。

        1 果樹矮化機理研究

        關于果樹的矮化機理,近些年國內(nèi)外學者進行了大量研究,究其結(jié)果主要為2個方面,一是矮化果樹的解剖結(jié)構及其生理生化特性與樹勢的關系,二是矮化基因的標記和分離。

        1.1 矮化果樹的解剖結(jié)構及其生理生化特性與樹勢的關系

        1.1.1 枝條、葉片及根系的解剖結(jié)構與樹勢的關系

        自Beakbane等[5]發(fā)現(xiàn)喬化砧與矮化砧根部解剖結(jié)構不同,可以利用根皮率來預測砧木的生長勢以來,國內(nèi)外許多學者對蘋果[6-8]、梨[9]、柑橘[10]、核桃[11-13]、櫻桃[14]、山楂[15]等眾多果樹品種及砧木枝條、葉片或根的組織進行解剖研究,結(jié)果表明,枝皮率、木質(zhì)部導管密度、葉片上下表皮占葉片厚度的百分率、葉片的柵海比、氣孔密度、根皮率等均不同程度地與果樹的生長勢有一定的相關性。一般情況下,果樹的枝皮率越大,木質(zhì)部中導管數(shù)量越少、密度越小,導管占木質(zhì)部的比率越小,葉片上、下表皮占葉片厚度的百分率越大,葉肉細胞柵海比越大,氣孔密度越小,根皮率越大,果樹的生長勢越弱,樹體趨于矮化,反之果樹的生長勢就越強,樹體趨于喬化。然而這些性狀與生長勢的相關性也因樹種和品種不同而具有差異,例如,劉延杰[9]對秋子梨不同類型的葉片觀察得出,柵海比有一定差異,表現(xiàn)為開張型柵海比大于1,直立型柵海比小于1,與生長勢的強弱無規(guī)律性;張玉蘭等[15]對山楂的研究結(jié)果表明,山楂的氣孔密度與生長勢成負相關。

        1.1.2 酶活性與樹勢的關系

        與矮化性狀密切相關的酶是IAA氧化酶、過氧化物酶及同工酶[16]。IAA氧化酶、過氧化物酶廣泛存在于植物體內(nèi),其活性大小直接影響IAA的代謝與分布,而IAA含量的多少控制著植物的生長發(fā)育,IAA氧化酶的作用是直接將IAA氧化,使其失去生理活性,抑制樹體的生長,高水平的IAA氧化酶和過氧化物酶加強了對內(nèi)源激素IAA的氧化分解,減輕了對生長的刺激,使植物表現(xiàn)矮化[17]。

        陳長蘭[18]對 S系梨矮化中間砧 S2和 S5進行研究,結(jié)果表明,S2和S5中間砧段具有比接穗和基砧明顯較高的生長素氧化酶活性,并且高出程度與它們對嫁接品種的矮化效應一致。因此提出S2和S5等S系中間砧是由于其皮層部具有較高的生長素氧化酶活性,減少了經(jīng)皮部到達根部生長素的量,從而限制了根系的生長發(fā)育和細胞分裂素產(chǎn)生,反過來導致嫁接樹的矮化,并且進一步提出皮部生長素氧化酶活性高低可以作為矮化砧或矮化中間砧的預選指標之一。徐繼忠等[17]對蘋果紅富士中間砧的研究也得到了類似的結(jié)論。韓德鐸等[19]對桃樹葉片的IAA氧化酶活性的研究結(jié)果表明,不同基因型桃樹葉片的IAA氧化酶活性與其樹體的矮化程度呈顯著正相關,而與其節(jié)間長度呈極顯著負相關。周懷軍等[20]通過對嫁接李樹的研究發(fā)現(xiàn)IAA氧化酶活性的高低與樹體生長勢呈負相關,即:IAA活性越高矮化作用越好。

        前人研究的與矮化相關的另一種酶是POD酶,多數(shù)人認為葉片POD酶活性與樹體生長勢呈顯著負相關。如鐘廣炎等[21]研究認為柑橘矮化砧木的矮化特性可能是高水平的過氧化物酶活性一方面加強了對內(nèi)源IAA的氧化,使IAA濃度下降,減輕了IAA對生長的刺激作用,另一方面加速了木質(zhì)化進程,使細胞的伸長過早停止所致。胡國謙等[22]研究認為柑橘矮化砧木葉片過氧化物酶活性大,生長勢弱,葉片過氧化物酶活性可作為柑橘矮化性狀早期鑒定預選指標。周學明[23]和唐秀芝等[24]對蘋果、歐毅等[25]對錦橙、周開兵等[26]對柑橘、李靖等[27]和王成霞等[28]對桃、王同坤等[29]對板栗的研究也表明,葉片 POD酶活性與枝條節(jié)間長度成負相關性,即枝條節(jié)間長度越短,矮化性狀越明顯,葉片POD酶活性越高。而與之相反的是,李文斌等[30]和呂斌等[31]研究發(fā)現(xiàn)嫁接柑橘葉片POD酶活性與樹體生長勢呈顯著正相關,這可能是受砧木的影響和酶活性測定方法不同造成的。

        1.1.3 同化物、礦質(zhì)元素和水勢與樹勢的關系

        同化物、礦質(zhì)元素和水都是植物生長發(fā)育所必需的,其在植物體內(nèi)的運輸和代謝也會對植物的生長勢造成一定影響。王中英等[32]的研究結(jié)果表明,蘋果樹矮化中間砧對14C同化物質(zhì)的運轉(zhuǎn)有明顯的滯阻作用,矮化中間砧蘋果樹地上部大部分時間14C同化物質(zhì)含量顯著高于根系,從而影響地上部和根系的生長、花芽分化、產(chǎn)量和果實品質(zhì)。陳杰忠等[33]研究結(jié)果表明,錦橙和新會橙的株高、生產(chǎn)量與其葉片的含氮量在一定范圍內(nèi)呈顯著正相關,他們認為砧木對樹體大小的控制效應部分是通過砧木對營養(yǎng)的吸收來影響接穗的營養(yǎng)狀況而實現(xiàn)的。陳長蘭[34]認為果樹矮化砧和矮化中間砧是由于其枝皮阻礙了碳水化合物由地上部向根系的運輸或/和破壞 (或阻礙了)生長素由地上部向根系的運輸,減少了到達根系的碳水化合物或/和生長素的量,影響到根系的生長發(fā)育或/和細胞分裂素產(chǎn)生,引起地上部水分及礦質(zhì)養(yǎng)分的虧缺或/和細胞分裂素供應的減少從而導致嫁接樹矮化的。古潤澤[35]研究結(jié)果表明,砧木對紅星蘋果葉內(nèi)礦質(zhì)元素含量影響有一定規(guī)律性,矮砧、半矮砧氮、鉀含量高于喬砧,磷、鈣含量低于喬砧。銅元素含量(除紅星/M6外)及鐵元素含量 (除紅星/M4外)矮砧、半矮砧均高于喬砧,矮砧和半矮砧之間各種元素含量無明顯變化規(guī)律。王中英等[36-37]對蘋果的矮化砧和喬化砧進行水勢測定分析,認為低水勢是樹體矮化的又一標志。不同砧木的葉片、枝條和果實的水勢曲線大致相同,喬化砧高于矮化砧。劉魁英等[38]研究認為滲透勢和壓力勢可以通過調(diào)節(jié)IAA氧化酶活性來影響樹勢。

        1.1.4 激素的含量和比例與樹勢的關系

        果樹的生長發(fā)育需要水分、礦質(zhì)和有機物質(zhì)的供應,激素在果樹生長發(fā)育過程中也起著重要調(diào)控作用,基因通過激素控制植株高矮[39]。研究發(fā)現(xiàn),植物的高矮受GA、IAA、ABA以及油菜素內(nèi)酯等多種激素的影響。Faust等[40]曾把 GA作為控制樹體大小最重要的激素。王麗琴等[41]研究發(fā)現(xiàn)以緊湊型品種作蘋果砧木,矮化的作用很小,因此認為緊湊型品種的矮化主要是由地上部控制的,GA無疑是其矮化機制中最重要的激素,CTK及其它激素也參與了這一機制。GA具有促進莖、葉延長的作用,GA還可以影響IAA的活性,果樹樹體的大小與GA的含量以及GA的信號傳導密切相關。目前,在 擬 南 芥[42]、玉 米[43]、水 稻[44]、小 麥[45]、豌豆[46]等作物上都已發(fā)現(xiàn)了 GA合成或信號轉(zhuǎn)導受阻的突變體。沙廣利[47]對輻射誘變的平邑甜茶無融合生殖矮生突變體研究發(fā)現(xiàn),GA的受體DELLA蛋白發(fā)生變異,使GA無法與DELLA蛋白結(jié)合并使之降解,DELLA蛋白阻礙了植物生長發(fā)育,并使其矮化。張志華等[48]的試驗結(jié)果表明,核桃實生苗的GA3含量 (尤其是根部)與樹體生長勢顯著正相關。Lockard等[49]認為IAA是傳遞信息的主要物質(zhì),倒貼皮和矮化中間砧可以降低經(jīng)韌皮部的IAA及其代謝物的量使樹體矮化。此外ABA也能影響樹體的生長,劉魁英等[38]對蘋果砧木的研究證明,ABA可以提高IAA氧化酶的活性,減輕IAA刺激樹體生長的作用。邵開基等[50]在對不同砧木的蘋果的研究表明,葉片ABA的含量愈高,樹體愈矮化,葉片ABA的含量愈低,樹體愈喬化,嫁接樹葉片ABA的含量與幼樹樹高、新梢長度成顯著負相關。牛自勉等[51]通過對 M、S和SH系蘋果砧木的相關分析也表明樹體葉片ABA的含量水平與樹體高度、樹干周長及新梢長度均呈顯著負相關。趙大中等[52]對柑橘的研究也證明,隨株高的增加,ABA的含量下降。

        1.2 矮化基因的標記和分離

        果樹的矮化機理比較復雜,它不僅受果樹本身的生物學特性、激素以及病毒的影響,還受基因的控制。隨著分子生物學技術的發(fā)展,標記基因技術被應用到了果樹研究中,基因標記就是篩選與目的基因緊密連鎖的遺傳標記,利用分子標記可以迅速尋找樣品DNA分子間異區(qū)相連鎖的標記,從而將目的基因定位在這一區(qū)域內(nèi)。目前標記目的基因的方法有3種:連鎖圖法,近等基因系法 (NIL),分離群體分組分析法 (bulk segregation analysis,BSA)。BSA法已成為標記果樹重要農(nóng)藝性狀基因的重要方法。利用BSA法已經(jīng)在一些果樹上獲得了與矮化基因緊密連鎖的連鎖標記。田義軻等[53]獲得了一個與梨矮化型突變基因pcDw連鎖距離為9.3 cm的SSR標記KA14210,由此將該基因定位到了梨品種Barlett遺傳圖譜的第16連鎖群上。通過SSR標記,石麗雪[54]把舞美 (Maypole)蘋果的矮化基因——Md基因定位在蘋果 L12染色體上。距離Md基因最近的標記的遺傳距離為1.59 cm。畢曉穎等[55]運用 RAPD技術,采用集群分析法,獲得了與蘋果抗寒矮化種質(zhì)資源扎矮76〔Malus baccata(L.)Borkh.〕顯性矮生主基因Dw連鎖的分子標記,其連鎖距離為0.69 cm。

        矮生突變體是研究植物矮化的優(yōu)良試材,研究者們已經(jīng)從擬南芥、豌豆等植物的矮生突變體上獲得了許多與矮化性狀相關的基因,同時通過PCR擴增克隆技術又可以根據(jù)已知的矮化基因序列來克隆其它植物的與矮化相關的基因序列,因此,在許多作物上都已經(jīng)克隆到了一些與矮化相關的基因,但果樹上的研究還較少。這些已知的矮化基因多數(shù)為影響GA合成與信號轉(zhuǎn)導的相關酶基因及其轉(zhuǎn)錄因子,由于基因突變而導致相關酶的功能缺失,使植物的GA合成減少或使植物對活性GA不敏感,進而使植株矮化。沙廣利[47]從湖北海棠中克隆了與赤霉素信號轉(zhuǎn)導相關的基因Mh GAI1和MhGAI2,序列對比發(fā)現(xiàn)矮生突變體C2的MhGAI2基因發(fā)生了缺失突變,導致該基因編碼的蛋白質(zhì)缺失47個氨基酸,這個結(jié)果為解釋突變體的表型變化提供了分子水平的證據(jù)。田義軻[56]利用氨基酸保守區(qū)域的簡并引物克隆了蘋果GA合成途徑中較早的貝殼杉烯氧化酶基因,并研究了該基因在蘋果上表達,結(jié)果表明柱型蘋果在GAs合成過程中,由貝殼杉烯到GA12-醛轉(zhuǎn)變這一步驟中,貝殼杉烯氧化酶基因的少量表達可能導致GA12-醛合成量減少,進而可能引起GAs合成量的減少,其結(jié)果可能是導致樹型柱型化的一個原因。石琰景[57]研究了貝殼杉烯氧化酶的表達活性,結(jié)果表明碧桃和普通桃在植株高度上有著顯著的差異,但兩者的貝殼杉烯氧化酶的表達活性并沒有顯著的差異,說明兩者在赤霉素合成的上游部分并沒有很大的差異。他認為碧桃的矮化可能由于其GA合成在下游部分利用的合成途徑與普通桃不同,因而引起其GA的種類和比例與普通桃不同而引起的。其研究結(jié)果還表明M26矮化砧木中貝殼杉烯氧化酶的合成能力比其它類型的蘋果都低,而且它還引起了接穗赤霉素合成的減少,故在砧木與接穗的相互關系中,影響赤霉素合成也是砧木引起矮化的作用方式之一。

        2 前景與展望

        實踐證明,果樹矮化密植栽培不僅提高了果實品質(zhì),還具有早結(jié)果、早豐產(chǎn),栽培管理簡便等優(yōu)點,因此是今后果樹發(fā)展方向。但目前應用的矮化砧木和矮化品種較少,因此,選育和開發(fā)利用抗性強、繁殖容易、矮化性好的砧木和優(yōu)良矮化品種是目前亟待解決的問題,尤其是蘋果、梨等大宗果樹更是勢在必行。矮化機理的研究不僅為矮化育種提供理論依據(jù),更重要的是可以加快矮化砧木和品種的選育進程,加快果樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前矮化機理的研究已經(jīng)從解剖生理研究逐漸轉(zhuǎn)向分子機理研究,通過總結(jié)前人的經(jīng)驗,作者認為果樹的矮化無論是由于自身組織結(jié)構的差異還是體內(nèi)合成物質(zhì)的不同,歸根到底都是基因調(diào)節(jié)的結(jié)果,因此直接從基因角度研究矮化機理是最直接的方式。通過基因標記的方式尋找矮化基因是其中的一個途徑,但進展較慢;果樹的生長受激素的調(diào)節(jié),研究與生長相關的激素如赤霉素、生長素、油菜素內(nèi)酯等的生物合成及信號轉(zhuǎn)導過程,以及尋找這些過程中的調(diào)控因子可能是獲得矮化基因最為直接和快捷的方法,這在其它作物上已經(jīng)取得了很大進展,可以在果樹上加以借鑒和應用。不同樹種或同一樹種不同類型的矮化資源的致矮機理可能是不同的,因此,關于果樹矮化機理還需要做更廣泛和更深入的研究。

        [1] 賈敬賢.梨矮化密植栽培 [M].北京:金盾出版社,1995.

        [2] 張新宇,徐學梅,孫愛軍.抗寒矮化砧GM256引種 [J].北方園藝,1998(2):71.

        [3] 姜淑苓,賈敬賢,紀寶生,等.梨矮化砧木:中矮1號[J].中國果樹,2000(3):1-3.

        [4] 魏召新,洪林.幾個引種柑橘砧木的綜合表現(xiàn) [J].西南園藝,2006,34(2):40-4 l.

        [5] Beakbane A B,Thompon E C.Anatomical studies of stems and roots of hardy fruit trees [J].J Pomol Hort Sci,1939,(17):141-149.

        [6] 史寶勝,徐繼忠,馬寶焜,等.幾種蘋果矮化砧木枝條與葉片的解剖結(jié)構研究 [J].河北林果研究,2000,15(4):335-338.

        [7] 王中英.蘋果砧木枝條解剖構造與生長勢關系 [J].山西果樹,1982(3):9-12.

        [8] 陳之歡,馬蘭青,姚允聰,等.蘋果品種葉片解剖構造與生長勢關系初探 [J].北京農(nóng)學院學報,1996,11(2):32-35.

        [9] 劉延杰.秋子梨不同類型生長勢與枝葉解剖構造的研究[J].北方園藝,2000(5):29-30.

        [10] 趙大中,羅先實,魯俊良,等.柑橘砧木矮化預選指標的解剖學研究 [J].果樹科學,1995,12(4):219-223.

        [11] 張志華,劉新彩,高儀,等.核桃根部解剖結(jié)構與生長勢的關系 [J].河北農(nóng)業(yè)大學學報,2006,29(1):6-8.

        [12] 張志華,劉新彩,劉彥紅,等.核桃葉片解剖結(jié)構與生長勢的關系 [J].華北農(nóng)學報,2007,22(2):129-132.

        [13] 張志華,劉新彩,劉彥紅,等.核桃枝條解剖結(jié)構與生長勢的關系 [J].中國農(nóng)業(yè)科學,2007,40(6):1303-1308.

        [14] 王宏偉,張連忠,王嘉艷.甜櫻桃矮化砧木矮化機理解剖學研究 [J].山東農(nóng)業(yè)大學學報:自然科學版,2004,35(2):298-300.

        [15] 張玉蘭,楊煥芝.枝、葉解剖構造、過氧化物酶活性與山楂屬種株型生長勢的關系 [J].內(nèi)蒙古農(nóng)牧學院學報,1999,20(1):46-51.

        [16] 劉彥紅,張志華.果樹矮化機理研究進展 [J].河北農(nóng)業(yè)大學學報,2002,25(增刊):92-94.

        [17] 徐繼忠,史寶勝,馬寶焜,等.蘋果不同矮砧與其對應中間砧植株POD、IOD酶活性的研究 [J].中國農(nóng)業(yè)科學,2002,35(4):415-420.

        [18] 陳長蘭.梨樹矮型的生物學特性及其致矮機理的研究[D].沈陽:沈陽農(nóng)業(yè)大學,1996.

        [19] 韓德鐸,董曉穎,紀人芬,等.不同基因型桃葉片IOD活性和還原性糖、氨基酸含量與樹體矮化的關系 [J].青島農(nóng)業(yè)大學學報:自然科學版,2007,24(2):90-93.

        [20] 周懷軍,張曉曼,張洪武,等.不同砧木 IAA酶活性與李樹樹體生長勢的關系 [J].河北林業(yè)科技,2002(6):1-3.

        [21] 鐘廣炎,聶華堂,陳竹生.葉片過氧化物酶活性用作柑橘矮化砧預選指標的初步研究 [J].中國柑橘,1989,18:19-20.

        [22] 胡國謙,張谷雄,周中建,等.柑橘砧木矮化性與葉片過氧化物酶同工酶特性的關系 [J].南京農(nóng)業(yè)大學學報,1993,16(1):123-126.

        [23] 周學明.不同時期蘋果花芽和葉芽中內(nèi)源 GA,ABA和細胞分裂素活性的變化 [J].中國農(nóng)業(yè)科學,1988,21(3):41-45.

        [24] 唐秀芝,張維強,王允才,等.矮生型蘋果早期預選的同工酶標志及其遺傳規(guī)律 [J].核農(nóng)學報,2001,15(1):21-25.

        [25] 歐毅,毛啟才,曹照春,等.不同砧木錦橙葉片過氧化物酶活性與植株生長結(jié)果的關系 [J].云南農(nóng)業(yè)大學學報,1994,9(1):23-27.

        [26] 周開兵,郭文武,夏仁學,等.兩種柑橘體細胞雜種砧木利用價值和砧穗互作生化機制的探討 [J].園藝學報,2004,31(4):427-43.

        [27] 李靖,王政,方慶,等.桃豫農(nóng)矮化砧木1號的矮化機制[J].果樹學報,2007,24(5):589-594.

        [28] 王成霞,董曉穎,李培環(huán),等.桃葉片 POD、SOD、CAT活性與樹體矮化和生長的關系 [J].中國農(nóng)學通報,2007,23(6):353-357.

        [29] 王同坤,于鳳鳴,劉慶香.板栗葉片過氧化物酶活性與樹體生長發(fā)育的關系 [J].華北農(nóng)學報,1993,8(1):52-55.

        [30] 李文斌,張映南,劉庚峰,等.柑橘矮化砧及半矮化砧果氧化物酶同工酶及活性的比較 [J].園藝學報,1989,16(4):261-265.

        [31] 呂斌,陳學年,李質(zhì)怡,等.不同砧木先鋒橙葉片POD活性與樹體生長勢的關系 [J].西南農(nóng)業(yè)學報,1999,12(2):63-67.

        [32] 王中英,趙玉軍,童德中.矮化中間砧蘋果樹14C同化物質(zhì)分配和運轉(zhuǎn)的研究 [J].山西農(nóng)業(yè)科學,1998,26(3):10-14.

        [33] 陳杰忠,鄒俊渝.不同砧木甜橙幼樹生長量及葉片礦質(zhì)元素含量的研究 [J].華南農(nóng)業(yè)大學學報,1993,14(4):84-88.

        [34] 陳長蘭.果樹矮化砧和矮化中間砧的致矮機理研究.中國農(nóng)學通報,2000,16(3):31-32.

        [35] 古澤潤.不同砧木對紅星蘋果葉內(nèi)礦質(zhì)元素含量影響的研究 [J].落葉果樹,1987,4(2):11-12.

        [36] 王中英,白瑞琴,呂曉燕.矮化中間砧和喬砧蘋果樹水勢變化研究 [J].園藝學報,1997,24(2):191-193.

        [37] 王中英,白瑞琴.不同砧木對蘋果樹水分狀況年變化的影響 [J].落葉果樹,1997(3):1-3.

        [38] 劉魁英,趙宗蕓,王海興.ABA、GA3、滲透勢和壓力勢對蘋果砧木葉片中IAA氧化酶活性的影響 [J].沈陽農(nóng)業(yè)大學學報,1993,24(1):50-53.

        [39] 曾驤.果樹生理學 [M].北京:北京農(nóng)業(yè)大學出版社,1992,110-116.

        [40] Faust M,Wang S Y,Line J.The possible role of indole-3-acetic acid [J].Amer Soc Hort Sci,1994,119(6):1215-1221.

        [41] 王麗琴,唐芳,趙飛,等.蘋果緊湊型品種和矮化砧木內(nèi)源激素的變化 [J].園藝學報,2002,29(1):5-8.

        [42] Yamaguchi S,Sun T P,Kawaide H,et al.The GA2 locus of arabidopsis thaliana encodes ent-Kaurene synthase of gibberellin biosynthesis [J].Plant Physiol,1998,116:1271-1278.

        [43] Winkler R G,Helentjaris T.The maize Dwarf 3 gene encodes a cytochrome P450-mediated early step in gibberellin biosynt hesis[J].Plant Cell,1995,7(8):1307-1317.

        [44] Ueguchi-Tanaka M, Ashikari M, Nakajima M, et al.Gibberellin insensitive dwar F1encodes a soluble receptor for gibberellins[J].Nature,2005,437:693-698.

        [45] Appleford N E J,Lenton J R.Gibberellins and leaf expansion in near-isogenic wheat lines containing Rht1 and Rht3 dwarfing alleles [J].Planta,1991,183(2):229-236.

        [46] Sandra E D,Jennifer J S,Chris A H,et al.The pea gene LH encodes ent-Kaurene oxidase [J].Plant Physiology,2004,134:1123-1134.

        [47] 沙廣利.蘋果無融合生殖矮化種質(zhì)創(chuàng)新 [D].濟南:山東農(nóng)業(yè)大學,2007.

        [48] 張志華,劉新彩,劉彥紅,等.核桃幼樹內(nèi)源激素與生長勢的關系 [J].林業(yè)科學,2006,42(9):131-133.

        [49] Lockard R G,Schneideri G W. Stock and scion growth relationships and the dwarfing mechanism in apple [J].Hort Reviews,1981(3):315-375.

        [50] 邵開基,牛自勉,張忠仁,等.蘋果砧木矮化程度與ABA含量關系的研究 [J].園藝學報,1987,14(1):7-11.

        [51] 牛自勉,梁德聲,房耀仁.蘋果砧木脫落酸與樹木生長規(guī)律的研究 [J].北京林業(yè)大學學報,1991,13(3):50-55.

        [52] 趙大中,陳民,羅先實.不同種類柑橘幼苗生長勢與葉片過氧化物酶活性、GA3和 ABA含量的關系 [J].果樹科學,1998,15(3):267-269.

        [53] 田義軻,王彩虹,賈彥利,等.梨矮化基因pcDw的 SSR標記定位 [J].果樹學報,2008,25(3):404-407.

        [54] 石麗雪.蘋果矮化基因Md連鎖標記的篩選及染色體定位[D].濟南:山東農(nóng)業(yè)大學,2006.

        [55] 畢曉穎,吳祿平,安利佳.一個與蘋果屬顯性矮生主基因Dw連鎖的RAPD標記 [J].園藝學報,2002,29(1):1-4.

        [56] 田義軻.蘋果柱型基因作圖及貝殼杉烯氧化酶基因 cDNA片段克隆 [D].西安:西北農(nóng)林科技大學,2004.

        [57] 石琰景.果樹GA生物合成基因:貝殼杉烯氧化酶和20-氧化酶的克隆及表達模式的初步研究 [D].濟南:山東農(nóng)業(yè)大學,2002.

        猜你喜歡
        研究
        FMS與YBT相關性的實證研究
        2020年國內(nèi)翻譯研究述評
        遼代千人邑研究述論
        視錯覺在平面設計中的應用與研究
        科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
        關于遼朝“一國兩制”研究的回顧與思考
        EMA伺服控制系統(tǒng)研究
        基于聲、光、磁、觸摸多功能控制的研究
        電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:26:04
        新版C-NCAP側(cè)面碰撞假人損傷研究
        關于反傾銷會計研究的思考
        焊接膜層脫落的攻關研究
        電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19
        曰韩亚洲av人人夜夜澡人人爽 | 久久中国国产Av秘 入口| 日韩精品一二区在线视频| 男女搞事在线观看视频| 性刺激的大陆三级视频| 男女18禁啪啪无遮挡| 久久精品中文字幕第一页| 国产激情一区二区三区成人| 亚洲av高清在线观看一区二区| 亲子乱aⅴ一区二区三区下载| 国产自在自线午夜精品视频在| 99久久久69精品一区二区三区 | 中国娇小与黑人巨大交| 亚洲一本到无码av中文字幕| 国产亚洲sss在线观看| 免费人成黄页在线观看国产| 四虎成人精品在永久免费| 欧美大黑帍在线播放| 婷婷一区二区三区在线| 毛片精品一区二区二区三区| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 色一情一区二| 亚洲AV秘 无码一区二区久久| 久久中文字幕一区二区| 99爱在线精品免费观看| 亚洲日韩专区在线视频| 一本色道亚州综合久久精品| 插上翅膀插上科学的翅膀飞| 国产高清在线精品一区| 久久中文字幕日韩精品| 日产国产亚洲精品系列| 猫咪av成人永久网站在线观看| 黄色毛片在线看| 福利视频自拍偷拍视频| 国产一区二区三区日韩精品| 亚洲av综合av国产av| 亚洲五月七月丁香缴情| 国产亚洲精品90在线视频| 久久人人爽人人爽人人片av东京热| 久久久久亚洲av成人网址| 91国产精品自拍视频|