A set of 240 introgression lines derived from the advanced backcross p การแปล - A set of 240 introgression lines derived from the advanced backcross p ไทย วิธีการพูด

A set of 240 introgression lines de

A set of 240 introgression lines derived from the advanced backcross population of a cross between a japonica cultivar, Xiushui 09, and an indica breeding line, IR2061, was developed to dissect QTLs affecting cold tolerance (CT) at seedling stage and heat tolerance (HT) at anthesis. Survival rate of seedlings (SRS) and spikelet fertility (SF), the index traits of CT and HT, showed significant differences between the two parents under stresses. A total of four QTLs (qSRS1, qSRS7, qSRS11a and qSRS11b) for CT were identified on chromosomes 1, 7, 11, and the Xiushui 09 alleles increased SRS at all loci except qSRS7. Four QTLs for SF were identified on chromosomes 4, 5, 6, and 11. These QTLs could be classified into two major types based on their behaviors under normal and stress conditions. The first was QTL expressed only under normal condition; and the second QTL was apparently stress induced and only expressed under stress. Among them, two QTLs (qSF4 and qSF6) which reduced the trait difference between heat stress and normal conditions must have contributed to HT because of their obvious contribution to trait stability, and the IR2061 allele at the qSF6 and the Xiushui 09 allele at the qSF4 improved HT, respectively. No similar QTL was found between CT at seedling stage and HT at anthesis. Therefore, it is possible to breed a new variety with CT and HT by pyramiding the favorable CT- and HT-improved alleles at above loci from Xiushui 09 and IR2061, respectively, through marker-assisted selection (MAS).

0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ชุดของบรรทัด introgression 240 มาประชากรไหม้ขั้นสูงของการข้ามระหว่าง japonica cultivar, Xiushui 09 และ indica เป็นพันธุ์บรรทัด IR2061 ได้รับการพัฒนาให้ dissect QTLs ที่กระทบเย็นยอมรับ (CT) ในขั้นแหล่งและทนความร้อน (เอชที) ที่ anthesis อัตรารอดตายของกล้าไม้ (SRS) และอุดมสมบูรณ์ spikelet (SF), ลักษณะดัชนีของ CT และเอชที แสดงให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผู้ปกครองสองภายใต้ความเครียด ระบุจำนวนสี่ QTLs (qSRS1, qSRS7, qSRS11a และ qSRS11b) สำหรับ CT บน chromosomes 1, 7, 11 และ alleles Xiushui 09 เพิ่ม SRS ที่ loci ทั้งหมดยกเว้น qSRS7 QTLs ที่สี่สำหรับ SF ได้ระบุบน chromosomes 4, 5, 6 และ 11 QTLs เหล่านี้อาจแบ่งได้ ๒ ชนิดใหญ่ ๆ ตามลักษณะการทำงานภายใต้ปกติและสภาพความเครียดของพวกเขา ครั้งแรกถูก QTL แสดงเฉพาะภายใต้เงื่อนไขปกติ และ QTL สองเห็นได้ชัดว่าความเครียดทำให้เกิด และแสดงเฉพาะ ภายใต้ความเครียด ในหมู่พวกเขา สอง QTLs (qSF4 และ qSF6) ซึ่งลดลงติดผลต่างระหว่างความเครียดของความร้อนและเงื่อนไขปกติ ต้องได้ส่วนกับเอชทีเนื่องจากสัดส่วนของพวกเขาชัดเจนติดเสถียรภาพ และ allele IR2061 ที่ qSF6 และ allele Xiushui 09 ที่เอชทีเพิ่มขึ้น qSF4 ตามลำดับ QTL คล้ายไม่พบระหว่าง CT ในขั้นแหล่งเอชทีที่ anthesis ดังนั้น ก็ได้ขุนหลายใหม่ CT และเอชที โดย pyramiding ดี CT - และเอชทีพัฒนา alleles ที่เหนือ loci Xiushui 09 และ IR2061 ตามลำดับ ผ่านเครื่องช่วยเลือก (มาส)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ชุดของ 240 สายอินโทรที่ได้มาจากประชากร backcross ขั้นสูงของการข้ามระหว่างพันธุ์ japonica ที่ Xiushui 09 และสายพันธุ์ indica, IR2061 ได้รับการพัฒนาที่จะผ่า QTLs ที่มีผลต่อความอดทนเย็น (CT) ในขั้นตอนของต้นกล้าและความอดทนความร้อน (HT ) ที่ดอกบาน อัตราการรอดตายของต้นกล้า (SRS) และความอุดมสมบูรณ์ดอก (SF) ลักษณะดัชนีของ CT และ HT แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสองพ่อแม่ภายใต้ความเครียด รวมสี่ QTLs A (qSRS1, qSRS7, qSRS11a และ qSRS11b) สำหรับ CT ถูกระบุบนโครโมโซม 1, 7, 11, 09 และ Xiushui อัลลีลเพิ่มขึ้น SRS ที่ตำแหน่งทั้งหมดยกเว้น qSRS7 สี่ QTLs สำหรับเอสเอฟที่ถูกระบุในโครโมโซม 4, 5, 6, และ 11 QTLs เหล่านี้อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขปกติและความเครียด เป็นครั้งแรกที่ QTL แสดงเฉพาะภายใต้สภาพปกติ และ QTL ที่สองเห็นได้ชัดว่าการชักนำให้เกิดความเครียดและแสดงเพียงภายใต้ความกดดัน ในหมู่พวกเขาสอง QTLs (qSF4 และ qSF6) ซึ่งช่วยลดความแตกต่างลักษณะระหว่างความเครียดความร้อนและสภาวะปกติจะต้องมีส่วนร่วมในการ HT เพราะผลงานที่เห็นได้ชัดของพวกเขาเพื่อลักษณะความมั่นคงและอัลลีล IR2061 ที่ qSF6 และอัลลีล Xiushui 09 ที่ qSF4 HT ที่ดีขึ้นตามลำดับ ไม่มี QTL ที่คล้ายกันคือพบกันระหว่าง CT ในขั้นต้นกล้าและ HT ที่ดอกบาน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความหลากหลายใหม่ที่มี CT และ HT โดย pyramiding อัลลีลที่ดี CT- และ HT-ที่ดีขึ้นดังกล่าวข้างต้นจากตำแหน่ง Xiushui 09 และ IR2061 ตามลำดับผ่านการคัดเลือกเครื่องหมายช่วย (MAS)

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ชุดของ 240 อินโทรเกรสชันสายมาจากขั้นสูงซึ่งประชากรของข้ามระหว่างการศึกษาพันธุ์ Xiushui 09 และผลิตพันธุ์บรรทัด ir2061 ซึ่งมียีนที่มีผลต่อความอดทนผ่าเย็น ( CT ) ที่ระยะต้นกล้า และความร้อน ความอดทน ( HT ) ที่ดอกบาน . อัตราการรอดตายของต้นกล้า ( SRS ) และความอุดมสมบูรณ์ spikelet ( SF ) ดัชนีคุณลักษณะของ CT และ HT ,พบความแตกต่างระหว่างสองครอบครัวภายใต้ความเครียด รวม 4 ตำแหน่ง ( qsrs1 qsrs7 qsrs11a , และ , qsrs11b ) ทำ CT ที่ระบุบนโครโมโซม 1 , 7 , 11 และ Xiushui 09 อัลลีลที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ยกเว้น qsrs7 SRS . สี่ตำแหน่งสำหรับ SF ถูกระบุบนโครโมโซม 4 , 5 , 6 และ 11ตำแหน่งเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทตามหลักของพฤติกรรมปกติและความเครียดภายใต้เงื่อนไข อย่างแรกคือความแสดงออกเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขปกติ และสอง คือ ความเครียด และความชัดเจนและแสดงภายใต้ความเครียด ในหมู่พวกเขา2 ตำแหน่ง ( qsf4 และ qsf6 ) ซึ่งทำให้ลักษณะความแตกต่างระหว่างความเครียดความร้อนและสภาพปกติจะต้องมีส่วนร่วมกับ ht เพราะผลงานชัดเจนของพวกเขาคุณลักษณะเสถียรภาพและ ir2061 อัลลีลที่ qsf6 และ Xiushui 09 อัลลีลที่ qsf4 HT ดีขึ้นตามลำดับ ไม่คล้าย QTL พบ CT ในระยะกล้าและ HT ที่ดอกบาน . ดังนั้นมันเป็นไปได้ที่จะผสมพันธุ์ความหลากหลายใหม่ด้วย CT และ HT โดย pyramiding CT - มงคล และ HT ดีขึ้นตามลำดับ จากต้นที่พบ Xiushui 09 และ ir2061 ตามลำดับ โดยตัวช่วยเลือก

( MAS )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: