观赏植物分子育种研究进展_戴思兰
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一、专业评审组林业二、项目名称中国传统菊花品种起源和进化的遗传研究三、推荐单位国家林业局四、推荐单位意见北京林业大学戴思兰教授领导的“中国传统菊花品种起源和进化的遗传研究”项目组,历经17年研究,在中国传统菊花品种起源和进化、品种资源收集和鉴定、历史文化考证、观赏性状形成机制研究和新品种培育以及产业化技术研发等方面取得了重要突破。
通过对菊花品种及其近缘野生种的遗传分析,阐明了菊属主要物种和栽培品种之间的亲缘关系,在初步解析栽培菊花复杂的起源机制的基础上,通过对菊花品种及近缘种的花色、开花期和抗逆性等展开基础生物学研究,探明了菊花品种主要观赏性状形成的遗传调控机理。
项目组收集和保存了1000余个中国传统菊花品种,建立了中国传统菊花品种资源圃,利用形态学、细胞学、分子生物学等现代生物学研究手段,结合计算生物学方法,构建了菊花品种分类、鉴定和亲缘关系分析的研究体系。
培育了大量适合园林应用和产业化推广的菊花新品种。
该项目组共发表研究论文200余篇,其中SCI收录的论文20余篇。
累计被引频次2000余次。
获得授权中国发明专利3件,授权新品种3个。
其中“菊花品种及其近缘野生种间亲缘关系的遗传研究”曾经获得教育部自然科学二等奖。
项目组还利用研发的菊花反季节栽培技术,为菊花生产企业提供了规模化切花菊周年生产技术,推动了中国菊花产业化发展。
其培育的一系列夏季开花的小菊产品,入选2008年北京奥运会和残奥会场馆用花,为北京实践绿色奥运的承诺做出了突出贡献,受到北京市园林绿化局、北京市科学技术委员会和北京市公园管理中心嘉奖,荣获特等奖。
推荐该项目参评国家自然科学奖二等奖。
五、项目简介中国传统菊花是一类起源于中国并且极具中国传统文化特色的菊花品种群,其变异之繁举世无双,这些丰富变异不仅是自然进化的奇迹,也是世界花卉育种史上的奇迹。
对这类品种进行保育和研究,探讨其起源过程和丰富变异形成的机制不仅具有重要的科学价值,对于当代中国菊花产业的发展和弘扬中国传统花文化也具有积极的实际意义。
观赏植物无土栽培的研究进展
刘晓红;戴思兰
【期刊名称】《科技创新与生产力》
【年(卷),期】2007(161)006
【摘要】综述了国内外近10年来观赏植物无土栽培的研究进展和应用情况.介绍了对无土栽培中栽培基质、营养液配方和植物生长发育规律的研究情况,并就观赏植物无土栽培的前景进行了展望.
【总页数】2页(P20-21)
【作者】刘晓红;戴思兰
【作者单位】太原大学外语师范学院,山西,太原,030012;北京林业大学,北
京,100083
【正文语种】中文
【中图分类】S317
【相关文献】
1.观赏植物试管苗无土栽培营养液调控技术的研究 [J], 卢克成
2.初探观赏植物的无土栽培 [J], 贾江平
3.观赏植物无土栽培基质研究进展 [J], 胡杨
4.观赏植物的无土栽培技术探索 [J], 李建忠
5.观赏植物的无土栽培技术探索 [J], 李建忠
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蓝色花卉分子育种
徐清燏;戴思兰
【期刊名称】《分子植物育种》
【年(卷),期】2004(2)1
【摘要】蓝色花是自然界较为奇特的一类花卉 ,其形成主要是由花色苷、助色素和液泡pH等方面共同作用的结果。
本文综述了花色苷生物合成途径以及观赏植物花色基因工程研究进展 ,分析了利用基因工程技术 ,导入花色苷合成途径中关键酶的结构基因和调节基因 ,使用干扰技术以及导入液泡pH调节基因 ,以获得蓝色花卉品种的可行性 ,以期为开展蓝色花育种提供参考。
【总页数】7页(P93-99)
【关键词】蓝色花卉;分子育种;花色苷;生物合成;基因工程;结构基因;调节基因【作者】徐清燏;戴思兰
【作者单位】北京林业大学园林学院
【正文语种】中文
【中图分类】S68;S336
【相关文献】
1.分子育种技术在花卉育种中的应用 [J], 张淑梅;赵培军;夏忠强
2.观赏花卉分子育种及育种中的基因工程 [J], 郭兆武;萧浪涛
3.花卉分子育种的研究进展 [J], 李美茹;陈金婷;孙梓健;陈贻竹;李洪清
4.若干花卉分子育种的现状(综述) [J], 柴明良;
5.花卉分子育种研究进展 [J], 薛淮;刘敏;张纯花;潘毅
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园林植物与观赏园艺学科教授戴思兰博士
佚名
【期刊名称】《北京林业大学学报》
【年(卷),期】2010(0)6
【摘要】戴思兰,女,1962年1月7日出生于北京。
现任北京林业大学园林学院教授,园林植物与观赏园艺学科博士生导师。
主要社会兼职:中国菊花研究会常务理事、《北京林业大学学报》编委会委员、《植物学报》编委会责任编委、《分子植物育种》编委会委员、《武汉植物学研究》编委会委员等。
【总页数】1页(PF0002-F0002)
【关键词】博士生导师;园林植物;园艺学;观赏;北京林业大学;科教;分子植物育种;大学学报
【正文语种】中文
【中图分类】S688
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1.沈阳农业大学硕士学位授予权学科简介——机械设计及理论学科/沈阳农业大学硕士学位授予权学科简介——园林植物与观赏园艺学科 [J],
2.兰心菊质雅致从容——菊花专家戴思兰教授小记 [J], 张莉俊
3.园林植物与观赏园艺学科教授刘燕博士 [J],
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5.沈阳农业大学硕士学位授予权学科简介——园林植物与观赏园艺学科 [J],
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菊花品种表型性状与SRAP分子标记的关联分析李仁伟;王晨;戴思兰;雒新艳;李宝琴;朱珺;卢洁;刘倩倩【期刊名称】《中国农业科学》【年(卷),期】2012(045)007【摘要】[目的]寻找与菊花重要园艺性状相关联的分子标记,为菊花复杂数量性状的研究以及分子标记辅助育种奠定遗传学基础.[方法]利用筛选出的19对SRAP引物组合对58个典型大菊品种进行多位点扫描分析.在对供试材料进行群体结构分析的基础上,利用TASSEL软件,对获得的分子标记与这些品种的18个重要表型性状进行关联分析.[结果]群体遗传结构分析将58个大菊品种划分为5个亚群结构:平瓣类、管瓣类、畸瓣类、桂瓣类和日本品种亚群;通过关联分析,发现有6个标记位点与5个性状关联(P< 0.01),其中与花部性状(花梗粗度、花瓣宽度、筒状小花数量)相关位点共5个,与茎部(茎粗度)相关位点1个,与叶部性状(叶厚度)相关位点1个,各位点对表型变异的解释率在0.0738-0.4791.[结论]利用SRAP标记可有效地对菊花进行群体结构的判断和划分.关联分析能够有效地找到与菊花表型性状关联的SRAP标记,用于分子标记辅助育种.【总页数】10页(P1355-1364)【作者】李仁伟;王晨;戴思兰;雒新艳;李宝琴;朱珺;卢洁;刘倩倩【作者单位】北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083;北京林业大学园林学院/国家花卉工程技术研究中心,北京100083【正文语种】中文【相关文献】1.华南地区主要瓜类作物遗传进化的 SRAP 分子标记分析及表型性状相关性研究[J], 乔燕春;林锦英;谢伟平;张华;郑岩松;谢丽芳;李莲芳;黄红弟2.黄淮麦区小麦品种(系)产量性状与分子标记的关联分析 [J], 张国华;高明刚;张桂芝;孙金杰;靳雪梅;王春阳;赵岩;李斯深3.国内外烤烟品种农艺性状的遗传多样性及与SRAP标记的关联分析 [J], 张吉顺;王仁刚;杨春元;吴春;史跃伟;王志红;王轶;任学良4.菊花花器性状在F1代变异及相关联的SRAP分子标记 [J], 张飞;陈发棣;房伟民;陈素梅5.紫斑牡丹表型性状与SSR分子标记的关联分析 [J], 吴静;成仿云;庞利铮;钟原;蔡长福因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
植物科学学报 2023,41(6):768~780Plant Science Journal DOI:10.11913/PSJ. 2095-0837. 23004张秋玲,李骏倬,王钟曼,戴思兰. 菊花开花遗传调控机制研究进展[J]. 植物科学学报,2023,41(6):768−780Zhang QL,Li JZ,Wang ZM,Dai SL. Research progress on the genetic regulatory mechanism of flowering in Chrysanthemum[J]. Plant Science Journal,2023,41(6):768−780菊花开花遗传调控机制研究进展张秋玲,李骏倬,王钟曼,戴思兰*(国家花卉工程技术研究中心,花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室,城乡生态环境北京实验室,北京林业大学园林学院,北京 100083)摘 要:开花是植物发育过程中一个关键的质变过程,是植物从营养生长向生殖生长阶段的转变。
对于观赏植物来说,开花的早晚决定了其市场应用和经济价值。
植物开花受到内外信号的复杂调控,基于模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana (L.) Heynh)的研究,目前已经阐明了6条主要的开花调控途径,这些途径彼此独立又互相交叉,形成复杂的遗传调控网络。
菊花(Chrysanthemum × morifolium Ramat)作为起源于中国的世界名花,是世界花卉市场的重要一员,但因其是典型的短日照植物,不仅增加了生产中开花期调控成本,也限制了菊花的应用范围。
本文以高等植物开花遗传调控网络为基础,综述了菊花开花遗传调控机制的研究进展,以期为菊花开花时间改良育种工作提供理论指导,同时也为解析高等植物开花机制提供新见解。
关键词:菊花;开花;环境因素;遗传调控中图分类号:Q75 文献标识码:A 文章编号:2095-0837(2023)06-0768-13Research progress on the genetic regulatory mechanism offlowering in ChrysanthemumZhang Qiu-Ling,Li Jun-Zhuo,Wang Zhong-Man,Dai Si-Lan*(National Engineering Research Center for Floriculture, Beijing Key Laboratory of Ornamental Plants Germplasm Innovation & Molecular Breeding, Beijing Laboratory of Urban and Rural Ecological Environment, School of Landscape Architecture, Beijing Forestry University,Beijing 100083, China)Abstract:Flowering represents a critical transition in plant development, shifting from the vegetative to repro-ductive growth stages. In ornamental plants, the timing of flowering significantly impacts marketability and eco-nomic value. Plant flowering is regulated by complex internal and external signals. Studies on the model plant Arabidopsis thaliana have identified six primary pathways related to flowering regulation. These independent but intersecting pathways form a complex genetic regulatory network. Chrysanthemum× morifolium, a fa-mous flower originating from China, holds a considerable share of the world flower market. However, its typi-cal short-day flowering requirements not only increase production costs but also limit its application scope.Based on the flowering regulatory networks of higher plants, this review discusses current research progress on the genetic regulatory mechanisms underlying chrysanthemum flowering, thus providing theoretical gui-dance for the breeding and improvement of flowering time, as well as new insights into the flowering mecha-nisms of higher plants.Key words:Chrysanthemum× morifolium;Flowering;Environmental factors;Genetic regulation收稿日期:2022-12-12,修回日期:2023-01-13。
观赏植物分子标记研究进展1 遗传标记的发展19世纪后半叶,孟德尔(G.J. Mendel)以豌豆为材料,发现了生物遗传的分离规律和独立分配规律,即著名的孟德尔定律。
1910年以后,摩尔根证实了“遗传因子”是染色体上占有一定位置的实体,由此导致了细胞遗传学的诞生。
1941年,美国遗传学家G. W. Beadle和生化学家E. L. Tatum提出了“一个基因一个酶”的假说,创立了生化遗传学。
1953年,J. D. Watson和F. H. C. Crick提出了DNA 分子结构的双螺旋模型,宣布了分子遗传学时代的到来。
1990年,J.G.K. Williams等和J. Welsh等两个研究小组应用PCR技术同时发展了一种新的RAPD 分子标记。
随后,基于PCR技术的新型分子标记不断涌现,使得DNA标记走向商业化、实用化。
2 遗传标记的种类2.1形态标记形态标记是指那些能够明确显示遗传多态性的外观性状,如株高、穗形、粒色或芒毛等的相对差异。
形态标记基因的染色体定位最初是通过经典的二点、三点测验进行的。
通过判断不同性状间的遗传是否符合独立分配规律,来确定控制这些性状的基因是否连锁。
采用这种方法把相互连锁在一起的基因定为一个连锁群,并与染色体相对应,以性状间重组率作为这些基因在染色体上的相对距离,并确定其毗邻关系。
2.2细胞学标记细胞学标记是指能明确显示遗传多态性的细胞学特征。
染色体的结构特征和数量特征是常见的细胞学标记,它们分别反映了染色体结构上和数量上的遗传多态性。
用具有染色体数目和结构变异的材料与染色体正常的材料进行杂交,其后代常导致特定染色体上的基因在减数分裂过程中的分离和重组发生偏离,由此可以测定基因所在的染色体及其相对位置。
因此,染色体结构和数目的特征可以作为一种遗传标记。
2.3蛋白质标记许多蛋白质分子分析简单快捷,是有用且可靠的遗传标记。
用作遗传标记的蛋白质通常可分为酶蛋白质和非酶蛋白质二种。
我国重要花卉及其野生近缘种的研究开发
张莉俊;戴思兰
【期刊名称】《北京林业大学学报》
【年(卷),期】2007(29)6
【摘要】近年来随着我国花卉产业的发展,人们对花卉品质的要求越来越高,开发我国丰富的植物资源,尤其是观赏花卉的野生近缘种,对于我国的花卉育种工作和观赏园艺事业的发展具有非常重要的意义.该文从我国重要花卉及其野生近缘种研究与开发的角度来探讨我国花卉业出现的问题、解决方法和发展方向,提出了一些对野生植物资源进行开发、研究和利用的途径,希望能够为观赏园艺的育种工作提供参考.
【总页数】6页(P190-195)
【关键词】花卉;野生近缘种;观赏植物;遗传多样性
【作者】张莉俊;戴思兰
【作者单位】北京林业大学林木花卉遗传育种教育部重点实验室国家花卉工程技术研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】S68
【相关文献】
1.我国亚麻品种资源的分类和近缘野生种 [J], 路颖
2.探究我国栽培植物野生近缘种的保护策略 [J], 张鸣明
3.谷子抗除草剂基因从栽培种向其近缘野生种漂移的研究 [J], 王天宇;赵治海;等
4.基于新开发微卫星标记评价番红砗磲两个野生群体的遗传多样性及近缘种通用性检测 [J], 高红梅; 马海涛; 喻子牛; 张跃环; 肖述; 黄飘逸; 彭建军
5.我国青藏高原发现野生小麦近缘种 [J],
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不同花色菊花品种花色素成分的初步分析
白新祥;胡可;戴思兰;王亮生
【期刊名称】《北京林业大学学报》
【年(卷),期】2006(28)5
【摘要】为了分析形成菊花花色的色素成分以搞清楚花色形成的机理,该文对17个菊花品种的花瓣进行了花色表型测定、特征显色反应和紫外--可见光谱扫描分析.结果发现:菊花不同花色(黄色、白色、红色、紫色和橙色)品种的色素由类黄酮和类胡萝卜素两大类组成.黄色花主要含有类胡萝卜素和黄酮类化合物;白色花仅含有黄酮类化合物;红色和紫色花主要由花色素苷和黄酮类化合物组成;橙色花的色素包括类胡萝卜素、黄酮类化合物和花色素苷.该项研究为菊花花色素成分的进一步分离和鉴定等工作奠定了基础,同时也为菊花花色的分子育种提供帮助.
【总页数】6页(P84-89)
【关键词】菊花;花色素;类胡萝卜素;类黄酮;花色素苷
【作者】白新祥;胡可;戴思兰;王亮生
【作者单位】北京林业大学园林学院;中国科学院植物研究所北京植物园
【正文语种】中文
【中图分类】S682.11
【相关文献】
1.不同花色非洲菊品种花色素成分初步分析 [J], 陈建;吕长平;陈晨甜;浮双双;陈海霞
2.不同花色品种非洲紫罗兰花色素成分初步分析 [J], 裴仁济;陈小强;孙宁;张乃楠;刘阳;张磊
3.不同花色杜鹃花色素成分与稳定性分析研究 [J], 戴亮芳;温秀芳;罗向东
4.不同花色荷花色素成分及稳定性分析 [J], 徐君;李欣;江君;李静会;姜红卫
5.不同花色菊花品种花色素结构基因的表达特性 [J], 陈素梅;朱喜荣;陈发棣;罗火林;吕国胜;房伟民;章镇
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村乡科技XIANGCUN KEJI70XIANGCUN KEJI 2018年1月(下)观赏兰科植物组培快繁及遗传转化研究进展于岩(黑河市瑷珲对俄进出口加工基地管理委员会,黑龙江黑河164300)[摘要]兰科植物是一类具有极高观赏价值的植物,在我国的历史文化中作为高尚人格的象征,在近代更是成为观赏植物中的稀缺品种。
为大量繁殖性状优良的兰科植物品种,满足观赏植物的市场需求,对于兰科植物加强植物组织培养与遗传转化的研究成了研究重点。
本文就这两个研究重点进行讨论,为大量培育兰科植物提供技术支持。
[关键词]观赏兰科植物;组培快繁;遗传转化[中图分类号]S682.31[文献标识码]A[文章编号]1674-7909(2018)03-70-2植物组织培养是一种利用植物细胞全能性对外植体进行培养,在短时间内产生大量性状统一个体的植物繁殖方法。
该方法是观赏兰科植物培养中最常用的快速培养方法,其最大的优点是高效与性状稳定。
积极推广应用该项技术,对于稀缺品种兰科植物的大量繁殖有着极为重要的意义。
遗传转化是指同源或异源的游离DNA 分子(质粒和染色体DNA )被自然或人工感受态细胞摄取,并得到表达的水平方向的基因转移过程。
由于该方法出现较晚,所以研究相对较为浅显,在兰科植物培养中的应用时间较短。
但是,由于其能够大范围改变兰科植物的性状,所以受到了广泛关注,是未来兰科植物性状改良的重要方法。
1植物组织培养技术概述1.1外植体的选择植物组织培养技术虽能大量、快速培养植物,但是需要适当的植物组分作为外植体。
从理论上分析,植物细胞具有全能性,无论选择哪一部分作为外植体,均能够顺利培养出新的植株。
但是,在实际操作中外植体的选择往往需要考虑多方面因素,其中外植体的培养难度及外植体对母体植物的影响是必须考虑的两大因素。
对于观赏兰科植物的培养,外植体通常选用茎尖,茎尖作为外植体进行培养的成功率相对较高,同时又能够最大程度地降低外植体选用对母体的影响。
行走在花卉之间作者:暂无来源:《科学中国人》 2017年第7期——记北京林业大学园林学院教授戴思兰本刊记者张笑笑2008年,长达半月之久的夏季奥林匹克运动会在北京举行。
当人们在感受鸟巢的雄伟、水立方的壮丽、中国传统文化的灿烂与辉煌之际,同样被奥运场馆前一株株绽放的小菊所惊艳。
菊,本是凌霜傲骨之物,缘何在炎炎夏季向阳盛开呢?北京林业大学园林学院教授戴思兰介绍,这是她们课题组研发的最新科研成果——盆栽小菊。
她带领课题组研发的栽培技术不仅能使秋季开花的普通菊花在盛夏开花,还使之能耐高温高湿,延长花期两月有余,即使遭遇风沙暴雨仍能盛开不败。
此“盆栽小菊”产品一经创制,立即引起世人关注,这才有了“菊花傲登08奥运”的惊艳之举。
时至今日,戴思兰仍旧徜徉在花卉的科研之海。
从花型、花色的外在表型到芳香、花期的内部机理,从常规育种技术到分子生物学机理,对菊花进行全方位的研究,为人类一一揭开了那份自然之理,为人类理解观赏植物的栽培与调控奠定了坚实的科学基础。
结缘菊花世界其实,戴思兰与菊相伴已近30年。
1988年,戴思兰在硕博连读期间师从园林界泰斗陈俊愉院士。
从此,与菊花结下不解之缘。
“陈俊愉先生认为菊花是世界上最美的花,它是园艺育种史上的一大奇迹”。
她在确定博士论文课题时就选择了探讨菊花的起源,“这个课题始于上世纪50年代庐山植物园主任陈封怀先生在国际园艺学大会上提交的一篇论文,国际专家们认为菊花起源于中国,中国菊花文化历史悠久,品种丰富,研究菊花的起源是非常必要的。
”戴思兰介绍说,“丰富多彩的菊花品种起源和演化的历史,不仅是自然进化的奇迹,也是人工育种史的一大奇迹。
了解菊花的起源,是研究其他问题的基础”。
于是,她双管齐下。
一方面查阅大量文献资料,梳理菊花知识,构建菊花演化路径的理论框架;另一方面前往菊花丰富的中原地区,走遍田间山野找寻到7个野生品种,通过种间杂交试验和比较种间亲缘关系的方法构建菊花的演化路径。
结果,两种研究方法得出的结论非常相似。
我国植物分子育种的研究进展
黄群策
【期刊名称】《科技导报》
【年(卷),期】1995()3
【摘要】我国植物分子育种的研究进展ProgressinMolecularBreedinginPlantinChina¥//黄群策(湘潭师范学院生物系,副教授湘潭411201)国内外植物育种的历史已经证实,新的育种方法的采用和新的育种途径的探索成功将会提高植物...
【总页数】3页(P44-46)
【关键词】植物;作物;分子育种;育种;水稻;大麦
【作者】黄群策
【作者单位】湘潭师范学院生物系
【正文语种】中文
【中图分类】S510.3
【相关文献】
1.基因特异性分子标记在植物育种中的研究进展 [J], 张丹丹;周延清;杨珂
2.能源植物麻疯树分子育种研究进展 [J], 王琼;刘伯斌;孔倩倩;陈介南
3.观赏植物分子育种研究进展 [J], 戴思兰;黄河;付建新;洪艳
4.观赏植物分子育种研究进展 [J], 毕名亮;王丹;王钰婷
5.我国植物分子育种由“经验育种”逐步跨入“精确育种” [J],
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