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2005年07月26日

【期刊论文】细胞质雄性不育陆地棉与海岛棉间杂种优势初步研究

王学德, 张小全

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-1年11月30日

摘要

利用棉花细胞质雄性不育系及其恢复系,配制海岛棉与陆地棉种间杂种和陆地棉与陆地棉种内杂种,并以常规棉品种作为对照,比较和研究了两类组合的优势表现。结果表明,利用细胞质雄性不育的海陆种间杂种在株高、果枝数、果节数、单株结铃数和不孕子率上显著的高于陆地棉种内杂种,但单铃重和衣分则显著地低于陆地棉种内杂种,单铃重前者最高为3.3g,后者最低也有4.7g。一般地,海陆种间杂种的小区皮棉产量显著低于陆陆种内杂种,但也有个别组合,如海陆1号的皮棉产量,与陆地棉品种中棉所12和陆陆种内杂种浙杂166没有显著差异。在品质性状方面,海陆种间杂种在长度、整齐度、比强度、伸长率和麦克隆值都显著的好于陆陆种内杂种,尤其在长度、比强度和伸长率上最高分别达到35.3mm、43.6cN·tex-1和7.8%。

棉花,, 种间杂种,, 细胞质雄性不育

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2005年07月26日

【期刊论文】彩色棉纤维发育的特性研究

王学德, 李悦有

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-1年11月30日

摘要

棕色和绿色纤维中的色素可用HNO3/乙醇提取,提取液中的色素含量可在412nm波长下根据吸收值的大小进行估计。在开花后15d前后,棕色和绿色纤维中的色素已经形成和积累,并在开花后20d色素含量达到最高值. 棕色纤维颜色发生明显加深的时期是开花后30~35d,棕色纤维的颜色较稳定,在阳光下甚至有加深的趋势。绿色棉纤维在开花后20d时纤维出现绿色,之后随着纤维的发育颜色逐渐加深,但在阳光下易退色。在棕色和绿色纤维中纤维素含量明显低于白色纤维,可能是由色素物质的积累所引起。在开花后15~30d期间,白色纤维细胞的pH值呈快速下降趋势,但棕色和绿色纤维细胞的pH值下降速度比白色纤维细胞明显要慢,在这一时期pH值下降速度的快慢可能与纤维的伸长、次生壁的加厚和色素的形成有关。与白色纤维比较,棕色和绿色纤维品质较差,如:长度偏短,强度偏低,其可能原因本文进行了探讨。

彩色棉, 色素, 细胞pH值, 纤维素

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2005年07月26日

【期刊论文】用IAA和GA3离体诱导棉花短纤维突变体胚珠的纤维伸长1

王学德, 程超华, 王学德*

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-1年11月30日

摘要

以棉花等基因系超短纤维突变体(Ligon Li1)及其野生型(Ligon li1)为材料,用胚珠离体培养方法,研究IAA(生长素)和GA3(赤霉酸)与纤维细胞伸长的关系。研究表明:(1)在含单激素IAA或GA3培养基内,离体诱导突变体胚珠产生的纤维长度分别约为1.86mm和2.1mm,比在对照(不含激素)培养基内的纤维长度分别显著增长86%和110%,表明外源激素IAA或GA3对突变体纤维伸长能力的缺损有补偿作用。(2)在同时含有IAA和GA3两种激素的培养基中,突变体和野生型胚珠产生的纤维长度分别为3.41mm和7.23mm,是它们在田间自然条件下纤维长度的76%和24.3%,均显著高于只含一种激素培养基内的纤维长度,这表明IAA与GA3间在诱导纤维伸长上有协同作用,而且,这种作用对突变体的作用大于野生型高达3.1倍,即:在一定程度上能解除突变体纤维伸长受到的阻碍。(3)突变体胚珠在含GA3和IAA培养基内经培养21d后,胚珠IAA和GA3平均含量,虽稍高于对照培养基内野生型胚珠的含量,但明显小于GA3和IAA培养基内野生型胚珠的平均含量,而且其纤维长度也显著小于野生型的纤维长度。说明在离体培养条件下,突变体的纤维伸长比野生型需更高的胚珠GA3和IAA水平,但由于突变体在遗传上的缺损,外源GA3和IAA尚不能完全解除突变体胚珠纤维伸长受到的限制。这可能与突变体胚珠利用外源激素能力不及野生型胚珠有关。

IAA (, 生长素), , GA3 (, 赤霉酸), , 纤维伸长, 胚珠培养

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2005年07月26日

【期刊论文】A suppressed gene in integument cells of a fiberless seed mutant in upland cotton

王学德, Wang Xuede * Jiang Shuli Li Yueyou Xu Yanglong

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-1年11月30日

摘要

A fiberless seed mutant (fl) was identified in a commercial cotton (Gossypium hirsutum L.) variety Xu-Zhou 142 (FL). This phenotype is associated with lack of fiber cell initiation in the outer integument of the ovule, as was characterized by analysis of genes related to fiber differentiation and development. Two genes, fl-E6 and FL-E6, were cloned from fl-integument cells and FL-fiber or integument cells, respectively. Compared with FL-E6, fl-E6 showed a dramatic change in nucleotide sequence: (1). FL-E6 contained a tandem repetitive sequence in which GGCTCA (Gly-Ser) is repeated five times between the 82nd and the 93rd codon from the first ATG codon, while in fl-E6 the same sequence is repeated four times;(2). The fl-E6 gene encodes a polypeptide of 241 amino acids but lacks two codons between the 90th and 93rd codon and three between the 171st and 174th relative to FL-E6;(3). There are also 12 nucleotide substitutions which would result in 7 amino acid differences between fl-E6 and FL-E6. Analysis of RT-PCR and Northern Blot showed that expression of the fl-E6 gene is suppressed in the fl-integument cells, but highly expressed in FL-fiber cells. The difference between fl-E6 and FL-E6 may be associated with lower expression of fl-E6 in the fl-integument cells. Searches of protein databases with the FL-E6 gene sequence showed similarity to the protein backbones of two arabinogalactan-proteins (AGPs), one from the filtrate of suspension-cultured cells of Pyrus communis (AGPPc2) and the other from Nicotiana alata (AGPNa2). Although the function of the FL-E6 protein in differentiation and development of cotton fiber cells is not known, the data indicate that the mutation of fl-E6 gene from FL-E6 gene may inhibit the fiber cell initiation from epidermal cells of the outer integument of the ovule.

upland cotton

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2005年07月26日

【期刊论文】棉花短纤维突变体纤维伸长的电镜观察

王学德, 程超华, *倪西源

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-1年11月30日

摘要

以棉花等基因系超短纤维突变体(Ligon Li1)及其野生型(Ligon li1)为材料,观察在田间生长和离体培养条件下纤维的超微结构,分析纤维伸长的细胞学特点。结果发现,在田间条件下,突变体纤维在伸长趋向停止时,与正常纤维比较,细胞质稀薄,小液泡增多,线粒体、高尔基体和内质网减少,细胞壁附近有较多游离或包含在质体中的淀粉粒,推测功能性细胞器的缺乏和淀粉的糖转化受阻是突变体纤维细胞过早退化和停止伸长的主要原因。在离体条件下,突变体胚珠在含GA3的培养基中产生一种因生长快而形成的巨大愈伤组织,它的表面覆盖一层白色、疏松、半透明、脆而易脱离胚珠的拟纤维细胞;这种拟纤维细胞常被细胞壁分截,形成不同于单细胞正常纤维的多细胞纤维,且有黑色斑点分布,如同田间棉花茎和叶上的色素腺体;多细胞纤维质膜处有大量的微管,初步具备次生壁沉积的条件;推测赤霉素(GA3)可诱导在田间自然条件下沉默的与纤维细胞分裂相关的基因的表达,从而刺激表皮细胞己分化完成的原始纤维细胞再次迅速分裂。

短纤维突变体 超微结构 多细胞纤维

合作学者

  • 王学德 邀请

    浙江大学,浙江

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