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| 1 | 子叶供氮对不同基因型大豆种子组分的影响显示文摘【目的】本研究通过种子快速生长期对3个不同基因型大豆(Evans-低蛋白品种;PI132.217-高蛋白稳定品种;Proto-高蛋白品种)供氮以了解供氮是否能提高种子蛋白质含量并改变种子组分,为大豆合理施氮和育种提供参考。【方法】采用液体组培法,即在植株开花后第18天,采集体积相同的种子,将子叶培养在含氮量不同的营养液中(0、37、75和150mmol·L-1谷氨酰胺)。在植株开花后的第24,30,36和42天以及在液体组培的第6,12,18和24天,分别收集种子和子叶测定干重(DW)和种子组分。【结果】供氮条件下种子鲜重(FW)和干重的积累速率明显比在植株上快。与植株上种子相比,Evans和Proto在供给37mmol·L-1谷氨酰胺时种子生长迅速,蛋白质-N积累量较高;供氮量超过75mmol·L-1种子中积累较多的非蛋白-N,脂肪积累量下降。PI132.217在供氮条件下种子生长速率和蛋白质含量均未增加,供氮量超过37mmol·L-1种子脂肪和淀粉含量下降。3个基因型大豆植株供氮能力存在差异,PI132.217植株供氮能力较高(约40mmol·L-1谷氨酰胺),而Evans和Proto植株供氮力较低(约20mmol·L-1谷氨酰胺),所以种子生长和蛋白质积累对供氮反应敏感。【结论】由于大豆植株供氮量不足,所以供氮可明显使低蛋白质品种种子蛋白质含量提高,但过量供氮可能因种子细胞中C源不足和N利用率低而限制种子生长和蛋白质积累。不同基因型品种在供氮量和氮利用率上存在遗传差异,通过遗传育种进行基因改良,提高种子的供氮能力和氮代谢能力可能是提高大豆种子蛋白质含量的重要途径。 | 周瑞莲 赵哈林 杨树德 Westgate E Mark | 2008 | 中国农业科学2008,41,10: | 5 |
| 2 | 车用高强钢的激光焊接显示文摘本文论述了超高强钢(UHS)薄板焊接工艺的进展,焊接采用光纤传输固态激光器,确定了焊缝的强度和成形性能。采用三种不同的光纤传输固态激光器对厚度0.8~1.5mm、拉伸强度600~1550MPa、同种材料和不同材料组合的双相钢(DP)、相变诱发塑性钢(TRIP)、Usibor钢和硼钢进行自发二氧化碳激光焊接试验,以获得穿透的对接搭接双相焊缝。确定了熔合区和热影响区的硬化、软化行为,还分析了激光工艺参数对焊接速度、焊缝形貌及接头性能的影响。 | Steve Shi Steve Westgate 车晓玲 | 2008 | 金属加工(热加工)2008,,14: | 4 |
| 3 | 发育早期变温对不同基因型大豆种子生长速率和蛋白质及脂肪含量的影响显示文摘【目的】通过测定变温处理过程中种子生长速率、蛋白质、脂肪和淀粉含量,以期了解发育早期变温对种子发育和组分的影响。【方法】采用液体组培法在种子发育早期的分裂期(开花10~20d)和积累期(开花20~32d)对种子和子叶进行变温处理。具体做法:将盆栽的3个不同基因型大豆品种(Evans,低蛋白品种;Proto,高蛋白品种;PI132.217,高蛋白质稳定品种)置于均温为24℃[昼/夜温度,27/20℃(Mo)]的生长箱中培养。在开花后10d,将它们分别置于温度为31℃[35/27℃(Ho)]、24℃[27/20℃(Mo)]和16℃[20/12℃(Lo)]的生长箱中。在开花后20d,从生长在不同温度条件下植株上采集种子去种皮种植在营养液中并分别再放置在不同温度光照培养箱中[35/27℃(H);27/20℃(M);20/12℃(L)]。组培营养液含75mmol·L-1谷氨酸和142mmol·L-1的蔗糖。【结果】植株上10d变温处理对种子生长和干物质积累没有影响,而对种子蛋白质和脂肪含量有明显作用。种子最高蛋白质含量在中温,最高脂肪含量在高温,此时,脂肪含量大约是成熟种子的75%,是低温下生长的种子的2倍(35%)。在组培变温处理中,分裂期在高温下(Ho)生长的植株上种子组培后无论生长在高温(H),中温(M)或低温(L)条件下,其种子鲜重(FW)和干重(DW)均比从分裂期生长在中温(Mo)和低温(Lo)下的植株上采收的种子在同等温度下高,显示出分裂期温度对种子后期生长具有潜在的影响。另外,积累期变温处理中温度从中温(M)提高到高温(H),子叶的生长速率是温度从低温(L)提高到中温(M)的2倍,温度降低16℃比降低8℃生长速率降低2倍,生长早期高温有利于种子生长,剧烈变温抑制种子生长作用。然而,温度升高8℃(LoM和MoH)或降低8℃(HoM和MoL)均使子叶蛋白质含量增加。【结论】早期温度调控着后期大豆种子组分发育。早期高温有利于脂肪合成限制蛋白质积累。基因型不同品种对温度反应不同,PI132.217对温度反应略显不敏感。因此,根据生产地温度的季节变化规律,选择合适的基因型品种和播种期对获得高产高蛋白或高脂肪大豆产量显得十分重要。而培育对温度不敏感型大豆品种以抵抗未来频繁的变温在维持未来大豆高产稳产上可能是一有效措施。 | 周瑞莲 杨树德 赵哈林 Westgate E. Mark | 2008 | 中国农业科学2008,41,11: | 3 |
| 4 | Water deficit affects receptivity of maize silks显示文摘 | Bassetti P Westgate M E | 1993 | Crop Science1993,33,2: | 1 |
| 5 | Grain yields with limited water显示文摘 | Boyer J S Westgate M E | 2004 | Journal of Experimental Botany2004,25,: | 1 |
| 6 | Grain yields with limited water显示文摘 | Boyer J S Westgate M E | 2004 | Journal of Experimental Botany2004,55,: | 1 |
| 7 | Senescence and receptivity of ma- ize silks显示文摘 | Bassetti P Westgate M E | 1993 | Crop Science1993,33,2: | 1 |
| 8 | Reproductive development in grain crops during drought显示文摘 | Saini H S Westgate M E | 1999 | Advances in Agronomy1999,68,: | 1 |
| 9 | On the mechanism of mountain cold-trapping of organic chemicals 显示文摘 | Wania F Westgate J N | 2008 | Environ Sci Technol2008,42,24: | 1 |
| 10 | A leaf area model to simulate cultivar-specific expansion and senescence of maize leaves显示文摘 | Lizaso J I Batchelor W D Westgate M E | 2003 | Field Crops Research2003,,: | 1 |
| 11 | Osmotic adjustment and the inhibition of leaf, root, stem and silk growth at low water potentials in maize显示文摘 | BOYER J S | 1985 | Planta1985,164,: | 1 |
| 12 | Grain yields with limited water 显示文摘 | Boyer J S Westgate M E | 2004 | Journal of Experimental Botany2004,55,: | 1 |
| 13 | On the mechanism of mountain cold-trapping of organic chemicals显示文摘 | Wania F Westgate J N | 2008 | Environ Sci Technol2008,42,: | 1 |
| 14 | A compilation of new and published major and trace element data for NIST SRM 610 and NIST SRM 612 glass reference materials 显示文摘 | Pearce N J G Perkins W T Westgate J A | 1997 | Geostand Newsl1997,21,: | 1 |
| 15 | Inverse changes in fetal insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF binding protein-1 in association with higher birth weight in maternal diabetes 显示文摘 | Lindsay R S Westgate J A Beattie J | 2007 | Clinical Endocrinol (Oxf)2007,66,3: | 1 |
| 16 | Floral asynchrony and kernel set in maize quantified by image analysis显示文摘 | Bassetti P Westgate M E | 1994 | Agron J1994,,86: | 1 |
| 17 | A compilation of new and published major and trace element data for NIST SRM 610 and NIST SRM 612 glass reference materials显示文摘 | Nicholas J G Pearce William T Perkins John A Westgate | 1997 | Journal of Geostandards and Geoanalysis1997,,6: | 1 |
| 18 | Relationship between desiccation and viability of maize pollen显示文摘 | Fonseca A E Westgate M E | 2005 | Field Crops Research2005,94,23: | 1 |
| 19 | Abiogenic formation of alkanes in the Earth's crust as a minor source for global hydrocarbon reservoirs显示文摘 | Sherwood L Westgate T Ward J Slater G Lacrampe-Couloume G | 2002 | Nature2002,416,: | 1 |
| 20 | Reproduction at low silk and pollen water potentials in maize 显示文摘 | WESTGATE M E BOYER J S | 1986 | Crop Science1986,26,: | 1 |