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小麦小染色体的发现及其特殊PMC减数分裂Ⅰ行为 总被引:1,自引:0,他引:1
普通小麦(Triticum aestivum)有42条染色体,近年来在细胞质来源于无芒山羊草(Ae.mutica)、黑麦(Secale cereale)、偃麦草(Elytrigia elongata 2n=70和Agropyron glaucum 2n=42)的异质普通小麦中分别发现了小染色体(microchromosomes),在方穗小麦-黑麦(Triticum tauschi-Secale cereale)双二倍体(DDRR)中也发现了小染色体。这类小染色体均较亲本染色体小,具端着丝粒,载有促进结实基因或雄性不育恢复基因,现正在对其进行深入的遗传学研究。本文简要报道在普通小麦自花结实4D缺体中发现的一种小麦小染色体及其特殊减数分裂行为。 相似文献
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小麦茎秆结构和细胞壁化学成分对抗压强度的影响 总被引:21,自引:1,他引:20
应用光学显微镜、紫外分光光度计和傅立叶红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)等技术, 对小偃54, 8602和小偃81三个不同小麦品种茎秆的形态、解剖特征和细胞壁化学组分与茎秆抗压强度相关关系进行研究. 在3个小麦品种茎秆结构的比较观察中, 茎秆外径、横切面上不同组织比例以及两种不同类型维管束的数目等参数均有很大差异. 化学组分分析显示, 小偃81的纤维素含量最高, 而木质素含量介于另外两个品种之间. 对茎秆抗压强度的分析表明, 小偃81的抗压强度最高. 最后通过对上述特征的相关分析揭示, 茎秆外径和壁厚之比、厚壁组织比例、单位面积上大维管束平均数目和纤维素含量是影响小麦品种茎杆机械强度的4个主要因素. 因此, 在选育小麦抗倒伏品种时, 应特别重视茎秆的上述4个主要特征. 相似文献
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李振声 《宁夏大学学报(自然科学版)》1985,(2)
环境背景值(或自然本底值)的研究,是环境科学的重要任务之一,特别是在人类活动强烈冲击环境,生态平衡已遭破坏的今天,环境背景值的研究就成为国内外重要的课题。美、英、日、苏等国早有研究成果的报导,我国已把这方面的研究工作~([1])列为六五计划期间国家科学技术重点攻关项目之一。而在我区这项科研工作尚属空白。 相似文献
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艺术真实是美学和文艺学重要范畴之一。近年来,因时代的转机和创作潮势的吁请,学术界曾就这个范畴作了各抒已见的广泛思考。检视纷繁的论著,其中有两派对峙观点是值得注意的。(一)艺术真实是指艺术对客观对象所作的符合其实在性的描写。其中又有写本质真实说;或不主张将生活作本质非本质区别,认为应整体地写出生活现实的真实说;还有鉴于现实主义深化,主张艺术更应着力描述人物心理的真实说;各说虽存歧义,但着眼点落实在对象客观属性上是它们的共同点。(二)艺术真实指艺术家主 相似文献
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磁性金属-绝缘体颗粒薄膜 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了磁性金属 绝缘体颗粒薄膜的结构特征与电阻率的关系 ,评述了作为磁传感器件、高密度记录介质和读出磁头潜在应用相关的磁阻效应、巨霍尔效应、高矫顽力特性 . 相似文献
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小麦与偃麦草远缘杂交的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
关于小麦与偃麦草的远缘杂交问题,在苏联、加拿大、美国已经进行了比较长时间的研究,无论在育种实践或遗传理论上均取得了许多成就。其他国家如印度、日本等也曾进行了一些工作。国内是从解放后开始这方面研究工作的,虽然时间不 相似文献
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研究了体积比为0.45≤x≤0.8的Cux(SiO2)1-x样品的霍耳系数与成份的关系,随着金属体积比的降低,霍耳系数R迅速增加,并在x=0.51时达到最大,其值为x=0.8的样品霍耳系数的700倍,远超过经典渗流理论计算数值.本研究表明,这种非磁性金属系统中的巨霍耳效应(GHE)是由界观尺度的量子干涉效应引起的. 相似文献
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研究了Cu与SiO2组成的渗流系统的电阻率、霍尔系数等电输运特性,该体系临界指数t高于经典渗流理论的预测数值,不同于其它渗流系统.并且在Cux(SiO2)1-x这一非磁性金属系统中,发现了巨霍尔效应(GHE),其数值高于普通金属近3个数量级,为霍尔传感器材料研究提供了新途径,这种非磁性系统中的巨霍尔效应是由界观尺度的量子干涉效应引起的。 相似文献
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植物高效利用土壤养分潜力和土壤环境良性循环:国家自然科学基金重大项目完成情况总结 总被引:1,自引:0,他引:1
国家自然科学基金重大项目"挖掘生物高效利用土壤养分潜力,保持土壤环境良性循环"围绕氮和磷在土壤中损失量大、作物利用率低和污染环境等问题开展系统研究.揭示了小麦等作物通过根系与根际微生物活动,改善土壤微生态环境,活化土壤中难溶性营养元素(以磷为主),提高其利用效率的机理;并从小麦及其具异源遗传背景的杂种中筛选能活化和高效利用土壤养分的种质资源,研究其遗传控制及品种改良技术,开辟了作物高效利用土壤养分育种新途径.系统研究了氮磷施入土壤后的去向以及如何提高其利用效率,减少养分对环境的污染,为高效肥料研制和农作物持续增产提供了科学依据. 相似文献
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