谷物的重量和晶粒数是小麦中重要的产量成分特征,而基础遗传基因座的识别有助于提高产量。在这里,我们确定了八个稳定的定量性状基因座(QTL)的产量成分性状,包括千粒重量(TGW)的五个基因座(TGW)和3个晶粒数(GNS)中的晶粒数(GNS),在四个环境中衍生出来自交叉Yangxiaomai/Zhongyou 9507的重组近交系数。由于晶粒尺寸是晶粒重量的主要决定因素,因此我们还将QTL绘制为晶粒长度(GL)和晶粒宽度(GW)。QTGW.CAAS-2D,QTGW.CAAS-3B,QTGW.CAAS-5A和QTGW.CAAS-7A.2用于与晶粒尺寸的tgw合作。QTGW.CAAS-2D在QGNS.CAAS-2D中也具有一致的遗传位置,这表明多效基因座是TGW和GNS之间权衡效应的调节剂。测序和链接映射表明TAGL3-5A和WAPO-A1分别是QTGW.CAAS-5A和QTGW.CAAS-7A.2的候选基因。我们开发了与稳定的QTL相关的特异性PCR(KASP)标记,用于产量成分性状,并在黄河河谷地区的多种小麦品种中验证了它们的遗传作用。基于KASP的基因分型分析进一步表明,所有稳定的QTL的上等位基因tgw而不是GNS都需要进行阳性选择,这表明该区域的产量在很大程度上取决于TGW的增加。对先前研究的比较分析表明,大多数QTL可以在不同的遗传背景中检测到,而QTGW.CAAS-7A.1可能是新的QTL。2022年中国作物科学学会和CAAS作物科学研究所。2022年中国作物科学学会和CAAS作物科学研究所。这些发现不仅提供了有价值的遗传信息,以提高产量,而且还提供了用于标记辅助选择的有用工具。代表Keai Communications Co.,Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
发展的转变。我们是“清醒水和郁郁葱葱的山脉是宝贵的资产”的概念的主动促进者和模范从业者。我们维持了稳定石油供应并增加天然气产能的措施,并且由于天然气生产在公司的国内石油和天然气同等产量中的份额已进一步增长到53.5%,因此石油和天然气成分得到了进一步优化。根据“清洁能源替代,战略继承和绿色过渡”的一般三步策略,我们维持了用新能源进行石油和天然气整合和开发的方法,并构建了一种新的能源供应系统模型,该模型由相互互补的多种能源组成。我们进一步发展了我们在新兴行业中的地位。随着新的能源项目的完成,包括在kashgar,Xinjiang建造百万千瓦的光伏(“ PV”)站,以及在Yumen的水电解氢生产设施,以及对Potevio New Energy Co.的公平批准,包括新能源的库存,并建立了一个新的能源,我们可以建立一个历史上的建立,以实现新的历史,并实现了新的历史,并实现了新的范围。每年有1150万吨标准煤,在过去一年中增加了44%。“石油,气体,地热,电和氢能”的模式开始形成。我们实施了一项全面的行动计划,以解决气候变化,结合了“减少碳利用,碳的替代,碳替代和碳存储”。我们加强了碳排放控制和碳资产管理,增强的节能,减少消费,减少排放和清洁能源替代措施,以促进整个产业链的绿色发展和CCUS的工业化。我们积极参与建造碳固化森林和碳中性森林,参加了全球气候治理和碳市场交易。我们还从事绿色企业的发展,促进了我们的生态和环境保护和治理体系的现代化以及针对更严格的标准的能力。我们为蓝天,晴朗的水和晴朗的土地而战继续,重点关注来源控制和预防污染,因为我们严格地实施了黄河水域,长江经济带和钥匙海域的生态和环境保护措施。我们加强了生态建筑和恢复治理方面的努力,为生物多样性保护建立了自制的保护区,致力于增强生态系统多样性,稳定性和可持续性。