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北京市科委项目(BLVP-02)

作品数:8 被引量:41H指数:3
相关作者:郝敬虹韩莹琰刘超杰范双喜刘慧更多>>
相关机构:北京农学院更多>>
发文基金:北京市科委项目国家自然科学基金北京市自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 8篇农业科学

主题

  • 8篇叶用
  • 8篇叶用莴苣
  • 8篇莴苣
  • 7篇抽薹
  • 6篇高温
  • 3篇芽分化
  • 3篇花芽
  • 3篇花芽分化
  • 1篇蛋白
  • 1篇蛋白质
  • 1篇蛋白质组
  • 1篇蛋白质组学
  • 1篇蛋白质组学分...
  • 1篇有效积温
  • 1篇生菜
  • 1篇生理指标
  • 1篇内源
  • 1篇内源激素
  • 1篇中碳
  • 1篇总抗氧化

机构

  • 9篇北京农学院

作者

  • 8篇范双喜
  • 8篇刘超杰
  • 8篇韩莹琰
  • 8篇郝敬虹
  • 4篇刘慧
  • 4篇张利利
  • 2篇孙燕川
  • 1篇杜巍
  • 1篇赵猛
  • 1篇李盼盼
  • 1篇景睿

传媒

  • 5篇北京农学院学...
  • 1篇应用生态学报
  • 1篇中国农学通报
  • 1篇核农学报
  • 1篇中国园艺学会...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 3篇2016
  • 1篇2015
  • 3篇2014
8 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
不同类型叶用莴苣类胡萝卜素含量的差异性分析被引量:2
2014年
以国内外165种叶用莴苣(包括结球、半结球、散叶莴苣类型)为试材,通过测定类胡萝卜素含量,探索不同类型间叶用莴苣类胡萝卜素含量的差异,以及同一类型不同品种间的差异。结果表明,不同类型叶用莴苣间类胡萝卜素含量存在明显的差异,同一类型中不同品种间又存在一定的差异。综合比较可知散叶莴苣的类胡萝卜素含量较高,结球莴苣类胡萝卜素含量最少。其中G-J110,G-J97,G-J64,G-J27,P-B6,G-S60,G-S73,PS16,P-S23,G-S20,G-S31,P-S22品种中含有较高的类胡萝卜素,含量为45mg/L以上;而P-S19,G-J58,GJ96,G-J56等品种中类胡萝卜素含量较低,都在1mg/L以下。
郝敬虹景睿苏贺楠刘慧韩莹琰刘超杰范双喜
关键词:叶用莴苣类胡萝卜素
高温诱导叶用莴苣抽薹过程中碳氮的变化分析被引量:3
2016年
为了明确叶用莴苣高温抽薹的生理学基础,以叶用莴苣易抽薹品种G-B30、G-B31和耐抽薹品种G-B4、G-B20为试材,研究叶用莴苣高温抽薹过程中各糖组分、可溶性总糖、淀粉、可溶性蛋白含量以及碳氮比的动态变化。结果表明,经高温处理后,除G-B20外,其他3个品种的葡萄糖、蔗糖和果糖含量均表现为抽薹临界期低于未抽薹时期。2个易抽薹品种均在抽薹临界期可溶性总糖含量达到最低,2个耐抽薹品种在花芽分化始期可溶性总糖含量最低。淀粉含量在花芽分化始期达到最大值,抽薹时期含量又迅速下降。2个易抽薹品种抽薹后期的半乳糖、可溶性蛋白质含量显著高于抽薹前,并有大量积累的趋势,而2个耐抽薹品种相反。2个易抽薹品种的C/N在抽薹期最低,2个耐抽薹品种在高温处理过程中C/N不断升高。综上,高温诱导叶用莴苣抽薹过程中可溶性蛋白、半乳糖、淀粉大量积累,而可溶性糖、葡萄糖、果糖、蔗糖含量及C/N降低。本研究结果为进一步探究叶用莴苣高温抽薹的分子机理提供了参考依据。
苏贺楠郝敬虹张利利韩莹琰刘超杰范双喜
关键词:叶用莴苣高温抽薹生理指标
高温诱导叶用莴苣抽薹过程中细胞形态的变化被引量:1
2016年
【目的】分析高温处理条件下叶用莴苣抽薹过程中花芽、花茎细胞学和茎的形态变化。【方法】以叶用莴苣(Lactuca sative L.)"G-B30","G-B31"为材料,对两个易抽薹品种的花芽和茎的分化过程进行细胞学观察,并结合茎的快速伸长时期确定叶用莴苣的抽薹期。【结果】随着高温处理时间的延长,两个易抽薹品种的茎尖生长点由尖锐的锐角变为半球形,生长锥逐渐加宽变平,且都是在高温处理第4天时茎尖生长点就开始出现由圆锥形变扁平;花茎高温处理第8天细胞排列出现规律性,与常温8 d处理相比差异显著;在8~20 d时花茎伸长迅速。【结论】通过观察花芽和花茎分化的情况,并结合花茎的形态变化判断,综合可知"G-B30","GB31"在高温处理第8天开始抽薹。
苏贺楠张利利刘超杰韩莹琰杜巍范双喜郝敬虹
关键词:叶用莴苣高温花芽分化抽薹
叶用莴苣LsE3基因克隆与表达分析被引量:1
2018年
【目的】为探明E3泛素连接酶基因对叶用莴苣高温抽薹的影响。【方法】通过RT-PCR克隆得到LsE3编码序列,生物信息学工具分析序列特征,实时荧光定量PCR方法分析基因表达水平。【结果】LsE3基因长度1 122bp,编码373个氨基酸。生物信息学分析显示,其C端有一个RING-H2finger结构域。多序列比对和系统发育分析表明,该蛋白序列具有较高的保守性,与向日葵(Helianthus annuus L.)亲缘关系较近。LsE3亚细胞定位预测位于细胞核。荧光定量PCR结果显示,高温处理显著影响植株茎中LsE3表达量。【结论】LsE3可能在叶用莴苣高温抽薹中发挥重要作用。
孙燕川李盼盼肖爽韩莹琰刘超杰郝敬虹范双喜
关键词:叶用莴苣E3泛素连接酶基因克隆
不同品种紫叶生菜花青素含量及其抗氧化性分析被引量:16
2014年
为了探讨紫叶生菜花青素的积累特点及其氧化还原能力,以国内外10种紫叶生菜为试材,测定不同紫叶生菜品种的花青素含量和DPPH·的清除率、总抗氧化能力、总还原能力。结果表明:大部分紫叶生菜品种叶片颜色越深花青素含量越高,花青素含量最高的品种是S55,总抗氧化能力最高的品种是S44,总还原能力最高的品种是S55;总体来说花青素含量较高的紫叶生菜品种抗氧化还原能力较强。综合评价表明,品种S55表现出较强的DPPH·清除能力、总抗氧化能力和总还原能力,有较好的抗氧化效果。
郝敬虹赵猛刘慧苏贺楠刘超杰韩莹琰范双喜
关键词:花青素总抗氧化能力
高温诱导叶用莴苣抽薹过程中内源激素含量变化分析被引量:18
2014年
为探讨高温诱导叶用莴苣抽薹过程中内源激素的变化规律,进而揭示内源激素与抽薹的相互关系,以易抽薹叶用莴苣品种‘G-B30’为试材,利用植物生长箱模拟夏季高温,分析了高温诱导叶用莴苣抽薹过程中茎和叶的赤霉素(GA)、生长素(IAA)、茉莉酸甲酯(MeJA)、脱落酸(ABA)、玉米素核苷(ZR)、油菜素内酯(BR)含量的动态变化。结果表明,高温处理下,茎和叶在抽薹期(高温处理7天后)GA含量均显著高于抽薹前(高温处理前5天)。与对照相比,高温组茎中GA含量显著高于对照。高温处理组茎和叶中IAA、ABA、ZR含量抽薹期显著高于抽薹前,且高温组进入抽薹期时IAA、ABA含量也显著高于对照组。茎和叶BR含量表现为抽薹期显著低于抽薹前。与对照相比,高温组中抽薹期茎中BR含量明显降低而叶的BR含量无明显变化。高温处理组中茎和叶的MeJA含量均显著高于对照,且抽薹期显著低于抽薹前。综上所述,推测高水平的内源GA、IAA、ABA和ZR含量,低水平的BR可能促进叶用莴苣抽薹,而MeJA与叶用莴苣抽薹的关系不大。
刘慧郝敬虹韩莹琰刘超杰苏贺楠范双喜
关键词:叶用莴苣高温抽薹内源激素
高温诱导叶用莴苣抽薹的蛋白质组学分析
叶用莴苣(Lactuca sativa L.),喜冷凉气候,生长适温为15~20℃,温暖长日照可促进抽薹,超过30℃极易发生先期抽薹.在夏季生产中高温极易先期抽薹,特别是结球生菜,常伴随大面积腐烂、干烧边等现象,严重影响...
范双喜郝敬虹韩莹琰刘超杰刘慧张利利苏贺楠
关键词:叶用莴苣高温抽薹蛋白质组
温度对叶用莴苣春化的影响被引量:4
2016年
为了探讨温度对叶用莴苣春化的影响,进而明确其春化类型,本试验选用两个易抽薹叶用莴苣品种GB-30和GB-31为试材,分别进行20 d的4、20和25℃处理,然后均进行高温胁迫促进抽薹,采用石蜡切片观察茎尖花芽分化进程,并结合后期抽薹开花情况来判断是否进行春化,并确定其春化类型.结果表明:两个品种在前期经过3种温度处理后,在高温胁迫第8天时均有不同程度的抽薹.两个品种不同温度处理下花芽均进行了分化,前期4℃处理并没有使其花芽分化明显提前,后期的高温胁迫可以明显促进花芽分化进程.两品种间在不同温度处理下完成各发育阶段所需天数存在差异,两品种各处理从催芽到开花以及从高温到开花的有效积温也存在差异.前期未经低温处理的叶用莴苣也进入花芽分化、抽薹、现蕾及开花阶段,表明叶用莴苣为非低温春化型植物,后期高温处理能明显促进其抽薹开花,而且从催芽开始只有有效积温达到约2500℃·d才能开花.
张利利郝敬虹韩莹琰刘超杰苏贺楠李盼盼孙燕川范双喜
关键词:叶用莴苣花芽分化春化抽薹有效积温
叶用莴苣高温抽薹过程中茎长和花芽分化的观察被引量:3
2019年
【目的】观察并分析叶用莴苣高温抽薹过程中茎长变化和花芽分化的进程。【方法】以叶用莴苣耐抽薹品种GB-4为材料,通过石蜡切片方法观察常温20℃/13℃(日/夜)及高温33℃/25℃(日/夜)条件下16、24、32、40、48、56、64d的茎长和花芽分化变化。【结果】经过高温处理后,茎抽长较快,茎顶端生长点由圆锥形逐渐加宽变平,变为半球形,在第32天进入花芽分化始期,第40天花芽基部凸起,第64天分化出总苞片;而常温条件下的叶用莴苣直到第64天才开始花芽分化,茎长变化缓慢。【结论】综合茎长和花芽分化进程的变化,得知叶用莴苣品种GB-4在高温处理第32天开始抽薹。
李秉妍张梦佳李凡韩莹琰刘超杰范双喜郝敬虹
关键词:叶用莴苣抽薹花芽分化高温
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