结果表明,单果重性状的遗传模型为2对加性-显性-上位性主基因+加性-显性-上位性多基因(MX2-ADI-ADI);单果重性状主要由

结果表明,单果重性状的遗传模型为2对加性-显性-上位性主基因+加性-显性-上位性多基因(MX2-ADI-ADI);单果重性状主要由2对主基因遗传控制,表现为加性和显性效应,单果重性状以基因的加性效应为主;B_1、B_2、F_2分离世代单果重性状主基因的遗传率(h■)分别为60.83%、0.6%、42.81%;B_1、B_2、F_2分离世代单果重的多基因遗传率SNX-5422价格(h■)为0~72.15%,环境方差占表型方差(δ■/δ■)为27.74%~57.19%。因此,单果重性状较易受环境影响,所以宜选择晚世代进行,在栽培中更应注意肥水等环境条件的影响。
设置3个磷水平,测试农大108、墨西哥类玉米、甜玉米、玉米草1、玉米草2在不同磷水平下的反应,比较其耐低磷性的差异。结果表明,玉米苗初期不同水平Copanlisib细胞系下各玉米品种的株高差异不显著,表明经短期低磷处理玉米生长不受其影响。但出苗后30 d各品种不同磷水平下的株高差异显著。在不同时期的低磷水平下,类玉米的株高均最小,表明其生长受低磷胁迫影响较大。而处理48 d后,不同磷水平下的地上部干重、根系干重、根长、根表面积等均存在差异,但各个品种的差异程度,不同品种间也存在明显差异(α=0.05MCC950化学结构)。类玉米在各项指标测试中均表现为磷敏感性,但其与普通玉米、甜玉米的杂交F_1代有较好的耐低磷特性。特别是玉米草2,其根长相对值、根表面积相对值、地上部和根系干重相对值均最大,与其他品种差异显著,表明其有较高的磷吸收效率。杂交品种同时具有类玉米的分蘖能力。低磷水平下,农大108、墨西哥类玉米、普通玉米及玉米草2出现紫叶现象。玉米草2在中磷水平下叶片也有紫斑出现,因此认为紫叶现象与其品种特性和受低磷胁迫均有关。

Comments are closed.