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郝迺斌

作品数:6 被引量:64H指数:3
供职机构:中国科学院植物研究所更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金中国科学院“百人计划”更多>>
相关领域:农业科学生物学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇专利

领域

  • 3篇农业科学
  • 1篇生物学

主题

  • 3篇作物
  • 2篇植株
  • 2篇植株高度
  • 2篇株高
  • 2篇抗倒
  • 2篇坚韧度
  • 2篇高杆
  • 2篇高杆作物
  • 2篇矮化
  • 2篇不定根
  • 2篇大豆
  • 1篇胆碱
  • 1篇胆碱受体
  • 1篇乙酰胆碱
  • 1篇乙酰胆碱受体
  • 1篇育种
  • 1篇育种研究
  • 1篇杂交
  • 1篇杂交稻
  • 1篇植物

机构

  • 6篇中国科学院植...
  • 1篇黑龙江省农业...

作者

  • 6篇郝迺斌
  • 5篇戈巧英
  • 2篇刘祚昌
  • 1篇匡廷云
  • 1篇王强
  • 1篇白克智
  • 1篇董凤琴
  • 1篇贾志旺
  • 1篇杜维广
  • 1篇谭克辉
  • 1篇卢从明
  • 1篇满为群
  • 1篇张其德
  • 1篇丁绍民

传媒

  • 1篇中国科学(C...
  • 1篇大豆科学
  • 1篇Acta B...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2002
  • 1篇1999
  • 2篇1995
  • 1篇1991
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
C3植物绿色器官PEP羧化酶活性的比较研究被引量:23
1991年
本文研究了小麦(Triticum aestivum L.)和大豆(Glycine max L.)的不同光合器官中的PEP羧化酶及其相关的酶类。在这些器官中均含有PEP羧化酶,其中以大豆的荚壳和种皮及小麦的内稃中PEP羧化酶活性最高。不同绿色器官在光下或暗中均能固定CO2,但是在黑暗条件下,小麦的内稃和大豆的荚壳及种皮所固定的CO2远高于叶片。此外,参与暗固定的NAD-苹果酸酶和NAD-苹果酸脱氢酶的活性,在这些器官中也最高,说明这些器官中PEP羧化酶的CO2 β-羧化作用主要在于固定呼吸作用所释放的CO2,只有少量的CO2是通过C4光合途径被固定。
郝迺斌谭克辉那松青贾志旺戈巧英张玉竹杜维广
关键词:PEP羧化酶小麦大豆C3植物
高杆作物矮化抗倒剂
该高杆作物矮化抗倒剂是含矮壮素、乙烯利、旦氨酸、萘乙酸、赤霉素等多种不同生理作用的复合物,它能促进细胞横向生长,促进不定根、倒根的形成及伸长,促进植物体内某些酶的活性,调节乙烯的生物合成,产生和提高光合作用,该剂还可根据...
郝迺斌戈巧英刘祚昌
文献传递
高杆作物矮化抗倒剂
该高杆作物矮化抗倒剂是含矮壮素、乙烯利、旦氨酸、萘乙酸、赤霉素等多种不同生理作用的复合物,它能促进细胞横向生长,促进不定根、倒根的形成及伸长,促进植物体内某些酶的活性,调节乙烯的生物合成,产生和提高光合作用,该剂还可根据...
郝迺斌戈巧英刘祚昌
文献传递
超高产杂交稻两优培九的光合作用、光抑制和C_4途径酶特性被引量:22
2002年
比较研究了超高产杂交稻(Oryza.sativa L.)两优培九和常规杂交稻汕优63剑叶的光合气体交换、光抑制,以及其剑叶和稃片中的C4酶活性.发现两优培九和汕优63的光饱和同化速率(Asat)与汕优63相差无几,但是,其表观量子效率(AQY)、羧化效率(CE)和CO2同化的量子效率(ΦCO2)都远远高于汕优63.强光条件下,超高产杂交稻两优培九表现出比汕优63更强的抗光抑制能力,并且具有较高的以叶黄素循环为量度的非辐射能量耗散.此外,两优培九的剑叶和稃片中的C4途径酶活性均高于汕优63.这些结果表明,较高的光能和CO2利用效率、较强的抗光抑制能力,以及剑叶和稃片中C4途径的较高表达可能是超高产杂交稻两优培九高产的重要保证.
王强卢从明张其德郝迺斌戈巧英董凤琴白克智匡廷云
关键词:超高产杂交稻光合作用光抑制光合速率
一种天然植物杀虫保护剂
一种天然植物杀虫保护剂为生物碱、萜烯、精油、辣椒素、花椒素、水蓼素和狼毒素的复合制剂,对农作物害虫的致毒作用在于抑制害虫呼吸,或通过对乙酰胆碱受体的附着,使害虫神经系统受损,或粘附于肌质网上的钙通道使肌肉中毒,并引起钙离...
郝迺斌戈巧英丁绍民
文献传递
大豆高光效育种研究被引量:20
2009年
从探索提高C3作物光合效率途径为切入点,在分析作物高光效育种历程阶段的基础上,从大豆高光效育种的总体思路、高光效的光合生理基础、高光效育种理论、高光效高产育种体系、高光效品种选育5个方面讨论了大豆高光效育种。旨在为通过高光效育种途径来提高C3作物光合效率提供理论依据和技术支撑,促进大豆高光效育种的进程。提出了启动C3作物自身C4途径,并将多项高光效功能整合,并与常规育种相结合,可能是提高C3作物光合效率新的突破点,从而确定了大豆高光效育种的总体思路。大豆高光效的光合生理基础是高光效品种的光反应和暗反应过程与常规品种相比都有明显改善,并且它们之间存在密切的连锁相关。大豆高光效育种理论是依据作物遗传育种理论和作物生理学原理构成的。建立在作物生态类型基础上的高光效育种生理遗传基础和高光效的光合生理基础是大豆高光效育种理论基础。依据大豆高光效育种总体思路和理论,通过高光效育种实践建立了大豆高光效高产育种体系,育成了高光效品种黑农39、黑农40和黑农41。
满为群杜维广郝迺斌
关键词:大豆C3C4高光效育种
共1页<1>
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