导读:本文包含了自交亲和性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:亲和性,亲和,自交,花粉管,品系,匈牙利,石斛。
自交亲和性论文文献综述
沈辉,殷亚蕊,武军凯,王海静,黄佳[1](2019)在《‘鸭梨’及其自交亲和性突变体‘金坠梨’花粉蛋白质组比较分析》一文中研究指出【目的】分析‘鸭梨’和‘金坠梨’花粉蛋白差异,探讨‘金坠梨’花粉侧自交亲和突变的机制。【方法】以‘鸭梨’及其自交亲和性芽变‘金坠梨’花粉为材料,利用双向电泳技术(two-dimensional electrophoresis,2-DE)对二者花粉总蛋白进行分离,并对差异蛋白进行功能和质谱分析,通过qRT-PCR进行相关差异基因的表达验证。【结果】分离得到23个差异蛋白,其中14个蛋白在‘金坠梨’中上调表达,9个蛋白在‘金坠梨’下调表达;对其中差异显着的10个蛋白点质谱检测结果表明,1个为半胱氨酸甲基转移酶(cysteine S-methyltransferase,4 803),1个为存储蛋白(Storage protein,5413),4个为蛋白酶类:果糖激酶(fructokinase,5 316)、顺乌头酸水合酶(aconitate hydratase,5 811)、烯酰-ACP-还原酶(Enoyl-ACP reductase,7 303)和JPR ORF1蛋白(JPR ORF1 protein,7 506),4个为HSP家族蛋白:HSP70伴侣26(HSP70-type chaperone 26,8 633)、HSP 90.5(8 822)和2个ER结合蛋白(ER-binding protein,4 209和8 805)。这些蛋白涉及到遗传信息处理、碳水化合物代谢、能量代谢、酶和氨基酸代谢等生理过程;qRT-PCR对8个基因进行验证,发现部分基因在蛋白水平与基因表达水平有明显差异。这些差异的蛋白在不同的信号途径中参与了‘金坠梨’花粉侧自交亲和突变。【结论】明确了‘鸭梨’和‘金坠梨’花粉侧自交亲和性突变中差异表达蛋白,为进一步研究梨亚科自交不亲和性的调控机理提供理论依据。(本文来源于《果树学报》期刊2019年09期)
吕换男,马聚泽,郝艳,左波,黄佳[2](2019)在《‘鸭梨’及其自交亲和性芽变‘金坠梨’花粉ABC转运蛋白家族分析》一文中研究指出自交亲和性的‘金坠梨’是由自交不亲和性的‘鸭梨’芽变而来,为探究‘金坠梨’突变机理,综合分析了二者花粉蛋白质组差异表达蛋白质。在489个差异表达蛋白质中,发现了参与自交不亲和识别机制的ABC转运家族蛋白;KEGG富集分析发现,ABC转运蛋白被显着富集,其中PyABCB9-1,PyABCB9-2,PyABCC2,PyABCC3,PyABCD1,PyABCG31等6个蛋白显着下调;生物信息学分析表明,6个ABC转运蛋白不同家族在物种间具有很高的保守性;这6个显着下调蛋白可能影响了‘金坠梨’花柱S-RNase进入‘自己’花粉管的运输过程而导致其亲和性突变。(本文来源于《河北科技师范学院学报》期刊2019年02期)
马聚泽[3](2019)在《山楂自交亲和性突变体‘紫珍珠’的遗传分析》一文中研究指出山楂(Crataegus pinnatifida Bge.)是蔷薇科(Rosaceae)山楂属(Crataegus spp.)果树。作为我国重要的果树种质资源之一,其自交不亲和机制的研究尚未见报道,而‘紫珍珠’作为目前发现的唯一山楂自交亲和性的种质资源,为探究山楂自交亲不和性的分子机制及山楂属植物的自交不亲和机制提供了重要的研究材料。本研究一方面利用蔷薇科果树基因组数据库对核酸酶数据进行生物信息学分析,分别在5’UTR和3’UTR区域设计引物克隆‘紫珍珠’S-RNase基因,并通过NCBI数据库、Lasergene、MEGA7.0和SWISS MODLE软件进行同源比对、结构分析、系统进化树分析和蛋白叁级结构分析;另一方面设计‘紫珍珠’的自交及杂交授粉试验,通过对自交和杂交后代群体的遗传分析,来讨论其自交亲和性突变的原因。结果如下:(1)从‘紫珍珠’中克隆出两条长度分别为960 bp和843 bp的全长S-RNase基因序列,分别命名为ZZZS_1-RNase和ZZZS_2-RNase。登录到GeneBank的ID分别为MG385836和MG385837。二者均属于RNase T2基因家族,推导的氨基酸序列具有与梨属、苹果属S-RNase相似的保守结构。系统进化树中,ZZZS_1-RNase和ZZZS_2-RNase与苹果属和梨属聚类在一起,提示山楂属自交不亲和类型可能与苹果属、梨属为同一类型。(2)‘紫珍珠’及其自交后代‘6号’均为S_1S_2基因型,‘紫珍珠’自花授粉亲和指数为1.27,表现自交亲和;自交后代‘6号’自花授粉亲和指数为0.57,表现自交不亲和,相互授粉发现‘紫珍珠’给‘6号’授粉时亲和指数为0,表现自交不亲和;而‘6号’做父本给‘紫珍珠’授粉时,亲和指数为0.965,表现自交亲和。初步判断‘紫珍珠’自交亲和性突变发生在花柱部分。(3)利用‘紫珍珠’两条等位基因的序列多态性,设计了2对特异性引物对自交及杂交后代群体S基因型进行鉴定,34个自交后代中出现了叁种基因型S_1S_1、S_1S_2和S_2S_2(3:26:5),出现了偏分离现象;‘紫珍珠×6号’34个杂交后代的叁种基因型S_1S_1、S_1S_2和S_2S_2比例为7:16:11(≈1:2:1),符合孟得尔遗传规律,综上所述,推断‘紫珍珠’自交亲和性是由花柱部分非S因子突变导致。(4)通过设计通用引物分别克隆到山楂‘大黄’和‘徐州大阔’S-RNase基因,命名为DHS_3-RNase和XZS_4-RNase,并鉴定它们的S基因型分别为S_3S_3和S_4S_4。理论预测‘紫珍珠×大黄’后代群体的基因型应该为S_1S_3和S_2S_3(1:1),‘紫珍珠×徐州大货’后代群体的基因型应该为S_1S_4和S_2S_4(1:1)。然而根据山楂‘紫珍珠’、‘大黄’和‘徐州大货’的四条S-RNase基因的序列多态性,设计了4对特异性引物S1F/S1R、S2F/S2R、DHS3F/DHS3R和XZS4F/XZS4R,来鉴定‘紫珍珠×大黄’和‘紫珍珠×徐州大货’后代群体的基因型,发现这两个后代群体中均出现了S_1S_2基因型,与母本‘紫珍珠’基因型一致。因此,我们推测可能是‘紫珍珠’作为母本时,后代种子中存在无融合生殖的现象。(本文来源于《河北科技师范学院》期刊2019-06-01)
吴巨友,李启明,王鹏,张绍铃[4](2018)在《梨自交不亲和性反应S-RNase新靶点——微丝骨架》一文中研究指出S-RNase是梨等配子体型自交不亲和性的雌蕊决定因子,属于RNase T2家族核糖核酸酶,其经典的功能是降解RNA。我们研究证实了S-RNase可以与微丝骨架蛋白Pbr Act1互作,解聚花粉管微丝骨架。同时,S-RNase诱导花粉管产生磷脂酸,抑制微丝骨架的解聚,减缓自交不亲和花粉管细胞程序性死亡的进程。(本文来源于《南京农业大学学报》期刊2018年05期)
武军凯,王海静,吕换男,马聚泽,张颖[5](2018)在《‘鸭梨’及其自交亲和性芽变‘金坠梨’花粉转录组测序比较分析》一文中研究指出【目的】系统研究‘鸭梨’及其花粉部分自交亲和性突变体‘金坠梨’花粉基因表达情况,筛选二者之间的差异表达基因,为进一步揭示‘金坠梨’自交亲和性突变的分子机制提供数据支持。【方法】以‘鸭梨’和‘金坠梨’花粉为材料,采用Illumina高通量测序技术进行转录组测序分析,利用生物信息学方法分析二者的差异表达基因,并利用q RTPCR验证转录组测序结果。【结果】‘鸭梨’和‘金坠梨’花粉转录组测序的干净读序(clean reads)分别为44 778 208条和44 995 100条。2个样品Reads与参考基因组的比对效率分别为66.35%和66.08%,并且唯一比对位置的数量都超过55.02%。数据分析显示,‘鸭梨’花粉样品与‘金坠梨’花粉样品显着差异表达基因的数目是136个,其中上调表达数量是76个,下调表达基因数量是60个,涉及一些自交不亲和、泛素化、抗逆境胁迫、RNA降解及转录等相关基因。q RTPCR结果表明,转录组测序数据可信度很高。挖掘转录组和q RT-PCR数据,发现了一个差异表达在40倍以上的泛素结合酶E2同源基因(基因号:103966960)。【结论】明确了‘鸭梨’和‘金坠梨’花粉部分自交亲和性突变中差异表达的基因,为进一步大量挖掘在梨属果树自交不亲和机制中发挥重要作用的基因奠定基础。(本文来源于《果树学报》期刊2018年08期)
高杨,林韧安,袁超群,马丽娅,王佳囡[6](2018)在《铁皮石斛自交和杂交亲和性的细胞学研究》一文中研究指出为了探讨铁皮石斛Dendrobium officinale自交和杂交亲和性的生物学机制,利用荧光显微镜观察铁皮石斛自交、种内杂交后柱头性状和花粉管的生长情况。结果发现:自花授粉1 h后,花粉粒萌发,花粉管到达花柱基部接近子房处,4 h后花粉管进入子房,8 h后停止生长,72 h后子房萎缩,花粉管消失,不同的亲本间略有差别。种内杂交后的花粉管能够顺利进入子房,发育良好。由于铁皮石斛自交花粉管进入子房后停止生长,导致子房萎缩,可以认为铁皮石斛属于配子体自交不亲和。研究结果为铁皮石斛的自交不结实机理研究提供了细胞学基础,也为铁皮石斛种质资源保育、杂交育种等研究提供理论依据。(本文来源于《浙江农林大学学报》期刊2018年04期)
马英征,王树芳,倪晓敏,王丹妮,胡佳艺[7](2018)在《匈牙利2个优质杏品系自交亲和性分析》一文中研究指出为更好地利用国外引进的杏(Armeniaca vulgaris Lam.)种质资源,以北寨红杏(A.vulgaris‘Beizhaihongxing')和金太阳杏(A.vulgaris‘Goldensun')为对照,对从匈牙利引进的优质杏品系Hybrid18/79(A.vulgaris‘18/79')和Hybrid10/10(A.vulgaris‘10/10')的有效花率、自然座果率和自交座果率以及花粉管生长等特性进行研究,同时,通过S-allele-specific PCR扩增程序进行S基因型的分析测定。结果表明:Hybrid18/79、Hybrid10/10和北寨红杏的自交坐果率分别为18.05%,2.27%和1.68%,Hybrid18/79为自交亲和性品系,北寨红杏和Hybrid10/10为自交不亲和品种和品系。与自交亲和的金太阳杏相比,Hybrid10/10自花授粉后花粉管在花柱中生长受到阻塞,至花柱2/3处,花粉管顶端膨大,停止生长,而金太阳杏可以顺利进入胚囊进行受精。Hybrid18/79、Hybrid10/10和北寨红杏的S基因型分别为Su1Su2、S16S16和S30Su1,序列比对发现Hybrid18/79的2个S基因(Su1、Su2)都是新发现的S基因,北寨红杏的一个S基因(Su1)与Hybrid18/79中的一个S基因(Su1)一样,也为新发现的S基因。目前已在GenBank进行了登录,序列登录号为MF685202和MF685203。(本文来源于《中国农业大学学报》期刊2018年07期)
刘秀云,杨红娟,朱丽华,顾卫红[8](2018)在《羽衣甘蓝新品系自交不亲和性及主要园艺性状的评价》一文中研究指出在上海地区越冬露地栽培条件下,对6个观赏型羽衣甘蓝新品系的自交不亲和性及其主要园艺性状进行观察评价。结果表明:6个羽衣甘蓝新品系间的自交不亲和性存在明显差异,OK-2、OK-5和OK-6的自交亲和性较高,而OK-1、OK-3和OK-4的自交不亲和性较高。尤其OK-4的花期自交亲和指数仅为1.87,而蕾期自交亲和指数高达35.14,是羽衣甘蓝优良自交不亲和新品系;其次,OK-1的花期自交亲和指数为2.82,自交不亲和性也较突出。6个新品系的株型、叶型及叶色各具特色,且抗寒性和综合抗病性较强,均能在上海地区安全越冬。其中,OK-1和OK-4的综合抗逆性最强,叶色也最为鲜艳独特,是综合农艺性状优良的羽衣甘蓝新品系。(本文来源于《西北农业学报》期刊2018年07期)
金子明,王国明,柯亚琪,石苏利,吴磊[9](2018)在《梨自交花粉原位萌发观察及不亲和性强度研究》一文中研究指出梨是世界四大水果作物之一,拥有特殊的自交不亲和特性。这种现象在蔷薇科中普遍存在,但关于不同品种的自交不亲和强度却鲜有报道。综合田间自花授粉套袋试验及花粉管原位荧光显微观察,对256个不同梨品种进行套袋处理、花粉管生长特性观察、自交不亲和性强度统计分类以及坐果率调查。结果显示:自交不亲和性较强品种的花粉管虽然有少量穿过柱头,但不能在花柱内进一步生长,表现为扭曲变形、花粉管杂乱无章,以及花粉管末端变粗膨大等现象。不同梨品种自交不亲和性强度R值参差不齐,所调查的大部分梨品种自交不亲和强度分布在强与中之间,分别占57.4%、33.6%,而自交不亲和性弱的只占9.0%,仅有闫庄鸭梨、秋荣、54S-135、金坠、大果黄花和晚秀7个品种。田间自花授粉坐果率调查发现,自交不亲和性强度为强与中的品种的结实率基本为0,弱自交不亲和性强度品种金坠、秋荣的结实率分别为61.4%、32.7%,但晚秀表现出自交不结实。研究结果不仅具有理论价值,而且有潜在的实践意义。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2018年12期)
[10](2018)在《梨树花粉管中暗藏梨自交不亲和性的秘密》一文中研究指出南京农业大学发现了梨自交不亲和性反应信号转导机制,解开了植物世界的进化筛选法则,国际着名学术期刊《植物细胞》在线发表了该研究成果。该研究鉴定了自交不亲和性反应中S-RNase新的目标靶点,探明了花粉的应对策略,为深入了解梨自交不亲和性反应信号转导机制提供了全新的观点。(本文来源于《种业导刊》期刊2018年05期)
自交亲和性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
自交亲和性的‘金坠梨’是由自交不亲和性的‘鸭梨’芽变而来,为探究‘金坠梨’突变机理,综合分析了二者花粉蛋白质组差异表达蛋白质。在489个差异表达蛋白质中,发现了参与自交不亲和识别机制的ABC转运家族蛋白;KEGG富集分析发现,ABC转运蛋白被显着富集,其中PyABCB9-1,PyABCB9-2,PyABCC2,PyABCC3,PyABCD1,PyABCG31等6个蛋白显着下调;生物信息学分析表明,6个ABC转运蛋白不同家族在物种间具有很高的保守性;这6个显着下调蛋白可能影响了‘金坠梨’花柱S-RNase进入‘自己’花粉管的运输过程而导致其亲和性突变。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
自交亲和性论文参考文献
[1].沈辉,殷亚蕊,武军凯,王海静,黄佳.‘鸭梨’及其自交亲和性突变体‘金坠梨’花粉蛋白质组比较分析[J].果树学报.2019
[2].吕换男,马聚泽,郝艳,左波,黄佳.‘鸭梨’及其自交亲和性芽变‘金坠梨’花粉ABC转运蛋白家族分析[J].河北科技师范学院学报.2019
[3].马聚泽.山楂自交亲和性突变体‘紫珍珠’的遗传分析[D].河北科技师范学院.2019
[4].吴巨友,李启明,王鹏,张绍铃.梨自交不亲和性反应S-RNase新靶点——微丝骨架[J].南京农业大学学报.2018
[5].武军凯,王海静,吕换男,马聚泽,张颖.‘鸭梨’及其自交亲和性芽变‘金坠梨’花粉转录组测序比较分析[J].果树学报.2018
[6].高杨,林韧安,袁超群,马丽娅,王佳囡.铁皮石斛自交和杂交亲和性的细胞学研究[J].浙江农林大学学报.2018
[7].马英征,王树芳,倪晓敏,王丹妮,胡佳艺.匈牙利2个优质杏品系自交亲和性分析[J].中国农业大学学报.2018
[8].刘秀云,杨红娟,朱丽华,顾卫红.羽衣甘蓝新品系自交不亲和性及主要园艺性状的评价[J].西北农业学报.2018
[9].金子明,王国明,柯亚琪,石苏利,吴磊.梨自交花粉原位萌发观察及不亲和性强度研究[J].江苏农业科学.2018
[10]..梨树花粉管中暗藏梨自交不亲和性的秘密[J].种业导刊.2018