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超级杂交稻:书写人类反饥饿史上光辉篇章
参差不齐。“我很灰心,坐在田埂上,呆望着稻株百思不得其解。”袁隆平说。“发呆”中,他突然来了灵感:自花授粉的水稻,出现了杂种后代才有的“分离”现象,是否说明自花授粉作物也有杂种优势?他赶紧记载和反复统计稻穗参差不齐的分离比例。3∶1!完全符合孟德尔分...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201909/t20190909_19157979.htm 2019-09-09

超级杂交稻: 书写人类反饥饿史上光辉篇章
差不齐。 “我很灰心,坐在田埂上,呆望着稻株百思不得其解。”袁隆平说。 “发呆”中,他突然来了灵感:自花授粉的水稻,出现了杂种后代才有的“分离”现象,是否说明自花授粉作物也有杂种优势?他赶紧记载和反复统计稻穗参差不齐的分离比例。3∶1!完全符合孟德尔分...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201909/t20190909_19156547.htm 2019-09-09

基因改造让水稻实现无性繁殖
研究人员表示,最终这些水稻品系能够实现无性繁殖,其中,名为Synthetic-Apomictic(S-Apo)的品系产生了具有预期遗传多样性的无性系杂种后代。无性繁殖性状在S-Apo品系中进一步延续了两代。 (记者张梦然) window.HLBath=1;...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201812/t20181213_18176630.htm 2018-12-13

基因改造让水稻实现无性繁殖
基因,从而去除了卵细胞的减数分裂行为。 研究人员表示,最终这些水稻品系能够实现无性繁殖,其中,名为Synthetic-Apomictic(S-Apo)的品系产生了具有预期遗传多样性的无性系杂种后代。无性繁殖性状在S-Apo品系中进一步延续了两代。 (记者张梦然)window.FWBATH=1;...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201812/t20181213_18176487.htm 2018-12-13

绿色叶片形似鹿角、还有银色叶脉 来看花卉新品种
花色变化多样,能在较弱的光线下正常生存,是世界著名室内观赏花卉之一。 目前已经市场化的苦苣苔科观赏植物,多为国外种类及其杂种后代群,如非洲紫罗兰、大岩桐、口红花、猫脸、喜荫花等,国内对该类植物的观赏价值正在开发,但大部分苦苣苔科植物处于野生、半野生状...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201805/t20180508_17344884.htm 2018-05-08

厉害了!45年来首例 武汉诞生新花卉品种“银色鹿角”
特有属,大部分种类具有较高的观赏价值,极具开发为室内观赏盆花的潜力。 目前已经市场化的苦苣苔科观赏植物,多为国外种类及其杂种后代群形成的杂种群和杂种品系,如非洲紫罗兰、大岩桐、口红花、猫脸、喜荫花等,占据了我国苦苣苔科观赏花卉几乎全部的市场。国内对该...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201805/t20180507_17343923.htm 2018-05-07

冠县:釜底抽薪为毛白杨“脱絮”
杨雄株新品种,是基于配子染色体加倍以及不同倍性体对辐射敏感性差异等理论,应用了种间杂交、花粉染色体加倍等技术手段获得大量杂种后代,进一步经倍性鉴定、苗期对比试验筛选,以及长期多地点优良无性系对比试验等,从中筛选出的2个速生、优质且为雄株的三倍体新品种...
http://sd.dzwww.com/sdnews/201705/t20170513_15913026.htm 2017-05-13

赵振东:2012年度山东省科学技术最高奖获得者
研究了蛋白质和淀粉特性与面包面条品质的关系,创新采用微量沉降值和面粉膨胀体积指标同步改良面筋强度和淀粉特性,研制了兼用型杂种后代选育技术,育成我国第一个面包面条兼用型小麦品种济麦20。其面包品质可与美国面包品质最好的小麦DNS相媲美,面条品质达到面条专用...
http://www.dzwww.com/2015/zzd/mtjj/201506/t20150619_12576344.htm 2015-06-19

王晶珊:花生里面有奥秘
开花时通过杂交授粉来获得后代,然后从中选择优良个体培育新品种。而对于杂交不亲和的种之间不能进行正常的杂交授粉,也就得不到杂种后代。如果在实验室中通过将杂交不亲和的植物体细胞进行融合,再进一步培养得到再生植株,就可以获得体细胞杂种后代,从而克服远缘杂...
HTTP://dzrb.dzwww.com/dazk/dzzm/200803/t20080307_3236901.htm 2008-03-07

王晶珊:花生里面有奥秘
开花时通过杂交授粉来获得后代,然后从中选择优良个体培育新品种。而对于杂交不亲和的种之间不能进行正常的杂交授粉,也就得不到杂种后代。如果在实验室中通过将杂交不亲和的植物体细胞进行融合,再进一步培养得到再生植株,就可以获得体细胞杂种后代,从而克服远缘杂...
HTTP://dzrb.dzwww.com/dazk/dzzm/200803/t20080307_3236901.htm 2008-03-07