百年农大 世纪学人 山西农业大学动物遗传育种学博士生导师王钦德

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NF-κB和Nrf2信号通路在成肌细胞抗氧化应激中的作用

NF-κB和Nrf2信号通路在成肌细胞抗氧化应激中的作用

山西农业科学 2023,51(11):1252-1259Journal of Shanxi Agricultural SciencesNF-κB 和Nrf2信号通路在成肌细胞抗氧化应激中的作用李君 1,王鹤洁 1,安洁 2,李俊玲 1,窦敏敏 1,翟竹汇 1,何浪 1,李振月 1,秦健 1,2,3,杜荣1(1.山西农业大学 动物医学学院,山西 太谷 030801;2.山西农业大学 生命科学学院,山西 太谷 030801;3.山西农业大学 实验教学中心,山西 太谷 030801)摘要:成肌分化是动物肌肉发育的关键环节,与其健康和生产性能密切相关。

为研究成肌细胞抗氧化应激的机制,试验分离了绵羊胎儿成肌细胞,利用地塞米松处理分化中的成肌细胞建立氧化应激模型;试验分为4组,包括正常分化48 h 组(N 48 h )、地塞米松处理分化48 h 组(Dex 48 h )、正常分化72 h 组(N 72 h )、地塞米松处理分化72 h 组(Dex 72 h ),通过倒置显微镜观察各组细胞的形态变化,利用ROS 检测试剂盒检测ROS 含量,用RNA -seq 检测NF -κB 和Nrf2信号通路相关基因mRNA 的表达情况,并采用皮尔森相关系数法分析相关性,用STRING 数据库分析蛋白的互作关系。

结果表明,地塞米松诱导的氧化应激对成肌分化具有明显的抑制作用,且抑制作用随处理时间的延长而增加;ROS 含量较各自对照组均显著增加,且随着处理时间的延长而增加。

由RNA -seq 分析结果可知,与对照组相比,地塞米松处理组NF -κB 和Nrf2信号通路被激活,上游基因P65、IKK2、IκBα、IκBβ、Nrf2、Keap1以及相应下游靶基因SOD1、SOD2、FHC 、HO -1、GSH -Px 的mRNA 相对表达量均显著升高,各基因之间存在不同程度的相关性以及错综复杂的蛋白互作关系,其中Keap1基因是联系2条通路的重要枢纽。

百年农大 世纪学人 山西农业大学蔬菜学博士生导师温祥珍

百年农大 世纪学人 山西农业大学蔬菜学博士生导师温祥珍
利 用 等十 余 门课程 的本 科 生和研 究 生教 学任 务 。在 教 学 : 中 勇 于探 索 、 大 且 实 践 ,率 先 存 本 科 生 中 实 行 导 师 制 ,让 学 生 能 尽 早 深 入 到 学 科 前 沿 ,感 I 作 H 受到 社 会 需 求和 知 识 与 技 术 的力 量 ,坚 定 学农 的信 心 , 开 阔 学 习 的 思 路 , 明确 学 习 的 目标 。 在 科 研 方 面 主 持 省 级 重 大 研 究项 目7 , 参 加 1 项 。2 世 纪 8 年 代 针 对 地 膜 覆 盖 栽 培 巾存 在 的 项 0 0 O 问题 , 大 胆 提 出有 孔 地 膜 的设 想 ,研 制 成 功 有 孔 地 膜 、 有 孔 拱 棚 等 系 列 产 品 ,广 泛 应 用 于 农 作 物 、
座 ,3 0 h z 0 余 m ,促 进 了 山西 省 温 室 产 业 的 快速 发 展 , 富 裕 了数 万 农 民 。9 年 代 中 后 期 , 根 据 国际 国 O
内 的发 展 变化 ,提 出发 展适 度 规 模温 室 的 设想 , 设计 出 “ 非对 称 连 跨 式节 能温 室 ” ( 利 设计 )、“ 专 多
计出 “ 沙
培 植 物 工 厂 ”4
在 山西 、
内蒙、 山东 、安徽 等地 ,进行数 百次 的讲学 、培 训,培训人 次达 数万人 以上 ,受到社会广泛好评 。
主 持 的 山西 农 业 大 学 设 施 农 业 工 程 研 究所 被 中 国 农 学 会 评 定 为 “ 国农 业 科 普 示 范基 地 ” ,事 迹 曾 全 在 人 民 日报 、 山西 日报 、农 民 日报 、科 技 日报 等 、 以及 山西 卫 视 、黄 河 电视 台 等 新 闻媒 体 多 次报 道 ,

京津冀畜禽健康养殖及疫病综合防控联合实验室成立大会在天津举行

京津冀畜禽健康养殖及疫病综合防控联合实验室成立大会在天津举行

政it^L/19\全国草牧业研讨暨第四期畜牧统计监测人员培训班在兰外丨举行为准确把握当前草牧业发展的 形势,推动草牧业高质量发展,由全 国畜牧总站主办的全国草牧业研讨 暨第四期畜牧统计监测人员培训班 于10月22日在兰州举行,与会专 家学者就我国草牧业发展取得的成 就、当前的形势、面临的问题以及未 来发展思路等话题进行了深人的探 讨交流。

会议指出,发展草牧业是加快 农业供给侧结构性改革,促进乡村 产业振兴,实现农业强、农村美、农 民富,不断满足人民群众对美好生 活需要的重要举措。

我国有悠久的 牧草种植和草食家畜养殖历史,生 产资源丰富,特色明显。

2015年中 央一号文件明确加快发展草牧业以来,农业农村等部门积极推进草牧业发展,在政策扶持和市场拉动下,伺草及草食畜牧业快速发展,取得了巨大成就,对乡村产业振兴、就业结构优化、农民增产增收都起到积极作用。

几年来,我国草牧业产品产量持续增长,产品供应能力逐步增强,规模化水平显著提高,生产效率不断提升,产业化水平显著提升,产业链条逐步延伸完善,草牧业科技支撑不'断增强。

.会议认为,发展草牧业是农业供给侧结构性改革的重要内容,要处理好数量、质量和效率的关系,生产和生态的关系,要加快推进草牧业高质量发展,保障国家食物安全和生态安全。

下一步,要着力加强行业统计监测信息服务,要优化产业布局,统筹北方牧区、传统农区、南方草山草地、农牧交错带等四大片区协调发展,要加快产业建设,提高伺草料供给能力,推进牛羊产业提质增效,提升草牧业融合发展水平;要加快科技创新,提升草牧业科技支撑水平;要强化政策支持,紧紧围绕草牧业发展中存在的问题,深人开展调查研究,力争创设一批新政策,完善产业政策的四梁八柱体系,健全草牧业政策保障体系,支持草牧业产业链的健康发展。

会议期间,全国畜牧总站站长王宗礼、农业农村部畜牧兽医局监测信息处处长辛国昌、中国工程院院士、兰州大学草地农业科技学院名誉院长南志标教授、甘肃农业大学赵有璋教授、宁夏畜牧工作站站长吴彦虎、甘肃省畜牧技术推广总站站长杨东贵、.北京福通互联科技集团有限公司总经理徐鹏分别作了题为《我国草牧业发展成就、问题及方向》、《新时期畜牧业行业管理与统计监测》、《实施草地农业,发展牛羊养殖》、《中国肉羊产业发展趋势、存在的主要问题和建议对策》、《宁夏肉牛产业发展思路措施》、《甘肃牛羊产业发展情况汇报》、《肉牛产业数字化发展趋势》的专题报告,来自甘肃、陕西、青海、宁夏、内蒙、河北、江苏、山西等省区的190多名代表现场聆听了讲座。

香蕉中ABA醛氧化酶基因家族的鉴定及其表达分析

香蕉中ABA醛氧化酶基因家族的鉴定及其表达分析

㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(10):15~21ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.10.003收稿日期:2022-12-20基金项目:广东省基础与应用基础研究基金项目(2023A1515010336ꎬ2021A1515011236)ꎻ广东省普通高校重点领域专项(2022ZDZX4047)ꎻ韶关学院重点项目(SZ2022KJ05)ꎻ国家自然科学基金项目(31901537)ꎻ韶关学院博士启动基金项目(99000615)ꎻ国家级大学生创新创业训练计划项目(202310576009)作者简介:曾坚(1987 )ꎬ男ꎬ博士ꎬ副教授ꎬ从事植物基因功能研究ꎮE-mail:zengjian@sgu.edu.cn通信作者:胡伟(1982 )ꎬ男ꎬ博士ꎬ研究员ꎬ从事植物基因分子生物学研究ꎮE-mail:huwei2010916@126.com香蕉中ABA醛氧化酶基因家族的鉴定及其表达分析曾坚1ꎬ周洁薇1ꎬ王舒婷1ꎬ胡伟2(1.韶关学院广东省粤北食药资源利用与保护重点实验室/英东生物与农业学院ꎬ广东韶关㊀512005ꎻ2.中国热带农业科学院热带生物技术研究所ꎬ海南海口㊀571101)㊀㊀摘要:ABA醛氧化酶(abscisicaldehydeoxidaseꎬAAO)在植物生长发育和对生物/非生物胁迫的响应中起着重要作用ꎮ本研究从香蕉基因组中鉴定出3个MaAAOs基因ꎬ并对其遗传进化关系㊁结构域㊁理化性质及在不同组织㊁不同果实发育阶段和逆境处理下的表达情况进行了分析ꎮ结果表明ꎬ这3个MaAAOs分为两个亚族ꎬ相同亚族的基因呈现出类似的结构域组成和基因结构ꎬ与系统发育树的构建结果相一致ꎮMaAAO1基因在果实的发育和成熟阶段都表现出显著的高表达水平ꎬ暗示着其在香蕉果实发育过程中可能发挥着重要功能ꎮ另外ꎬMaAAO1和MaAAO2基因可能对渗透胁迫有响应ꎬMaAAO2基因还可能对Foc4病菌的侵染有响应ꎮ基于以上结果推断MaAAOs基因在香蕉的生长发育调控以及逆境响应中具有重要作用ꎮ该结果不仅丰富了我们对MaAAOs基因家族的认识ꎬ也为进一步揭示其在香蕉生长发育和应激响应机制方面的功能提供了线索ꎮ关键词:香蕉ꎻABA醛氧化酶(AA0)ꎻ基因鉴定ꎻ基因表达中图分类号:S668.1ꎻQ781㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)10-0015-07IdentificationandExpressionAnalysisofAAOGenesinBananaZengJian1ꎬZhouJiewei1ꎬWangShuting1ꎬHuWei2(1.GuangdongProvincialKeyLaboratoryofUtilizationandConservationofFoodandMedicinalResourcesinNorthernRegion/HenryFokSchoolofBiologyandAgricultureꎬShaoguanUniversityꎬShaoguan512005ꎬChinaꎻ2.InstituteofTropicalBioscienceandBiotechnologyꎬChineseAcademyofTropicalAgriculturalSciencesꎬHaikou571101ꎬChina)Abstract㊀Abscisicaldehydeoxidase(AAO)playsimportantrolesinplantgrowthanddevelopmentandresponsetobioticandabioticstresses.InthisstudyꎬthreeAAOgenes(MaAAOs)wereidentifiedfrombananagenomeꎬandtheirgeneticevolutionaryrelationshipꎬstructuraldomainꎬphysicalandchemicalpropertiesꎬandexpressionpatternindifferenttissuesꎬatdifferentfruitdevelopmentstagesandunderdifferentstresstreatmentswereanalyzed.TheresultsshowedthatthethreeMaAAOgenescouldbedividedintotwosubgroupsꎬandthegenesinthesamegroupexhibitedsimilarcombinationsofstructuraldomainsandgenestructuresꎬwhichwereconsistentwiththefindingsfromphylogenetictreeanalysis.TheMaAAO1genedisplayedsignificantlyhighex ̄pressionlevelsduringfruitdevelopmentandripeningperiodsꎬsuggestingitspotentialimportanceinbananafruitdevelopment.FurthermoreꎬbothMaAAO1andMaAAO2mightexhibitsensitiveresponsestoosmoticstressꎬandtheMaAAO2genemightberesponsivetotheinvasionofFoc4pathogen.BasedontheseresultsꎬitwasinferredthatMaAAOgenesplayedpivotalrolesinregulatingbananagrowthꎬdevelopmentandresponsestobioticandabioticstresses.ThesefindingswouldnotonlyenhanceourcomprehensiontotheMaAAOgenefami ̄lyinbananaꎬbutalsoprovideareferenceforfurtherunravelingtheirmechanismsofactioningrowthꎬdevel ̄opmentandstressresponsesofbanana.Keywords㊀BananaꎻAbscisicaldehydeoxidase(AAO)ꎻGeneidentificationꎻGeneexpression㊀㊀脱落酸(abscisicacidꎬABA)属于六种植物激素之一ꎬ1963年首次在脱落果实中被鉴定为生长抑制剂[1]ꎬ随后发现其在种子休眠㊁萌发㊁气孔开合㊁果实发育等多种生理过程中发挥着重要作用[2-4]ꎬ在水杨酸介导的生物胁迫以及高盐㊁干旱和寒冷等非生物胁迫中也起着关键作用[3ꎬ5]ꎮABA的代谢过程已有相关研究综述进行了详细总结[6]ꎮABA合成过程主要涉及玉米黄质环氧化酶(zeaxanthinepoxidaseꎬZEP)㊁9-顺环氧类胡萝卜素双加氧酶(9-cis-epoxycarotenoiddioxygen ̄asesꎬNCEDs)㊁短链醇脱氢酶/还原酶(short-chaindehydrogenases/reductasesꎬSDR)㊁ABA醛氧化酶(abscisicaldehydeoxidaseꎬAAO)[7]ꎬ其中AAO参与ABA合成途径中的最后一步ꎮ虽然ABA合成相关基因的研究比较多[8]ꎬ但关于AAO基因的研究较少ꎬ目前只对少数几个物种如拟南芥[9]㊁水稻[10]㊁小麦[11]等的AAO基因家族进行了鉴定分析ꎮ如:在拟南芥中ꎬAtAAO3基因的突变会导致ABA含量降低[9]ꎻ番茄ABA缺陷型突变体中的AAO活性远低于野生型的[12]ꎬ大麦中也存在类似的AAO缺失或活性降低的现象[13]ꎮ香蕉(Musassp.)是世界上重要的热带水果之一ꎬ也是重要的粮食作物之一[14]ꎮ香蕉在生长过程中会遭受到低温㊁干旱㊁香蕉枯萎病等不同逆境的影响ꎬ对其产量和最终果实品质产生重要影响[15-16]ꎮABA在这些过程中都扮演着重要的角色ꎬ因此ꎬ研究香蕉AAO家族基因种类及其在不同逆境处理下的表达情况具有重要意义ꎮ本研究从香蕉基因组中鉴定得到了AAO家族基因ꎬ并分析了它们的进化关系㊁基因结构和蛋白结构域ꎬ同时分析了其在不同组织㊁果实发育和成熟的不同阶段及对非生物/生物胁迫响应的表达模式ꎬ以期为进一步明确MaAAOs基因在香蕉生长发育和胁迫反应过程中的功能提供参考ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀试验材料选用口味优良的香蕉品种粉蕉(MusaABBPisangAwakꎬFJ)进行试验ꎮ将粉蕉组培苗种植于塑料盆中(无菌土壤)ꎬ培养于生长室(28ħꎬ70%湿度ꎬ光周期为16h光/8h暗ꎬ光照强度为200μmol m-2 s-1)ꎮ组培苗种植取样周期为2015年6月 2016年8月ꎮ1.2㊀试验处理与样品采集方法(1)不同组织样品采集:组培苗种植约70天后达到五叶期ꎬ此时选取叶和根ꎻ组培苗种植约10个月开始开花ꎬ于开花后0天(0DAF)㊁20DAF和80DAF选取果实ꎻ组培苗种植12~13个月后采收ꎬ选取采收后3天(3DPH)和6DPH的果实ꎮ每个样本进行两次生物学重复ꎬ用于分析基因在不同组织和果实发育不同阶段的表达情况ꎮ(2)非生物胁迫处理方法及取样:分别用300mmol L-1NaCl和200mmol L-1甘露醇灌溉五叶期香蕉幼苗ꎬ进行盐胁迫和渗透胁迫处理ꎬ处理7d后取样ꎻ将五叶期香蕉幼苗置于4ħ生长室(70%湿度ꎬ光周期为16h光/8h暗ꎬ光照强度为200μmol m-2 s-1)进行冷胁迫处理ꎬ22h后取样ꎮ采集对应处理时间后的叶片样本进行非生物胁迫处理下基因的表达分析ꎮ(3)尖孢镰刀菌侵染处理及取样:将五叶期香蕉幼苗根部浸泡在F.oxysporumrace4(Foc4)孢子悬液(106个分生孢子/mL)中2hꎬ以浸入无菌蒸馏水(ddH2O)中的为对照ꎻ然后移栽到装有无菌土壤的塑料盆中ꎬ在生长室中培养(28ħꎬ70%湿度ꎬ光周期为16h光/8h暗ꎬ光照强度为200μmol m-2 s-1)ꎻ培养2d后ꎬ采集根系样品进行基因表达分析ꎮ每份样本包含两个生物重复样61㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀本ꎮ1.3㊀香蕉AAO基因家族的鉴定及系统发育分析利用拟南芥AtAAOs基因的序列构建HMM模型ꎬ从香蕉A基因组中搜索得到香蕉AAOs序列ꎻ利用得到的香蕉AAOs序列构建新的HMM模型ꎬ利用新的HMM模型从A基因组中搜索鉴定MaAAOs基因ꎮ使用保守结构域数据库(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cdd/)和PFAM数据库(ht ̄tp://pfam.sanger.ac.uk/)验证得到的MaAAOs基因ꎮ利用下载得到的AtAAOs和水稻OsAAOs蛋白序列ꎬ以MEGA-X中的MUSCLE方法进行序列比对ꎬ使用Neighbor-joining法构建系统发育树ꎬBootstrap值设置为1000ꎮ1.4㊀香蕉AAO基因家族的蛋白质特性和序列分析通过ExPASy数据库(http://expasy.org/)对分子质量和等电点等理化性质进行预测ꎮ利用MEME软件和InterProScan数据库对蛋白结构域序列进行鉴定ꎮ采用GSDS数据库对基因结构进行分析(http://gsds.cbi.pku.edu.cn/)ꎮ1.5㊀转录组分析RNA测序中的RNA提取㊁文库制备和测序等工作均由美吉生物技术有限公司(中国上海)完成ꎮRNA-seq分析样本的收集过程参考前人的研究[17]ꎮ每个样本包含两个生物重复序列ꎮ测序平台为IlluminaGAII(IlluminaꎬSanDiegoꎬCAꎬUSA)ꎮFASTX(http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/)和FastQC(http://www.bioinformat ̄ics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/)用于删除接头序列和低质量序列ꎮ通过TophatV.2.0.10将粉蕉样本的cleanreads与香蕉基因组进行比对[18]ꎬ使用Cufflinks进行转录组组装[19]ꎮ基因的表达值使用FPKM值表示ꎮ使用DEGseq工具鉴定差异表达基因(DEGs)(log2-basedfoldchange>1ꎻlog2-basedfoldchange<-1)ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀MaAAOs基因的鉴定利用香蕉AAO基因序列的保守结构域构建HMM模型ꎬ从香蕉A基因组中鉴定得到了3个MaAAOs基因ꎬ分别命名为MaAAO1㊁MaAAO2㊁MaAAO3(表1)ꎬ其氨基酸残基数量分别为1365㊁1393㊁1399个ꎬ编码蛋白的分子量范围为15.05~15.26kuꎬ等电点范围是6.59~6.62ꎮ为分析MaAAOs的进化关系ꎬ分别下载了水稻和拟南芥AAO基因家族的蛋白质序列(表1)ꎬ采用NJ法构建了系统发育树(图1)ꎮ可见ꎬ所有AAO蛋白可以分成两类ꎬMaAAO2和MaAAO3与所有AtAAOs及大部分OsAAOs聚在一个亚类ꎬ而MaAAO1则与两个OsAAOs聚成一个亚类ꎮ㊀㊀表1㊀AAO基因信息基因名基因编号基因位置氨基酸数量/个分子量/ku等电点MaAAO1Ma06_t26720.1chr6:28580510-28613339136515.056.62MaAAO2Ma09_t10080.2chr9:6883097-6895047139315.196.37MaAAO3Ma09_t10100.1chr9:6896480-6908654139915.266.59AtAAO1AT5G20960.1chr5:7116455-7122747136814.966.34AtAAO2AT3G43600.1chr3:15511832-15517545132114.465.41AtAAO3AT2G27150.1chr2:11601727-11607199133214.676.63AtAAO4AT1G04580.1chr1:1252005-1257893133714.736.28OsAAOLOC_Os03g31550.1chr3:17985563-17998498137015.026.99LOC_Os03g31550.2chr3:17985563-17998498127313.997.27LOC_Os07g07050.2chr7:3476288-34718345486.037.47LOC_Os07g07050.1chr7:3476921-34717896056.688.44LOC_Os03g57680.1chr3:32877206-32869482135714.536.45LOC_Os03g57690.1chr3:32886266-32879566135614.516.17LOC_Os10g04860.1chr10:2358790-2368732135914.556.42LOC_Os07g18120.1chr7:10724599-10738019136614.857.24LOC_Os07g18154.1chr7:10748746-107608488459.216.65LOC_Os07g18154.2chr7:10748746-107608337277.926.78㊀㊀注:基因名中Ma代表香蕉ꎬAt代表拟南芥ꎬOs代表水稻ꎮ71㊀第10期㊀㊀㊀㊀㊀曾坚ꎬ等:香蕉中ABA醛氧化酶基因家族的鉴定及其表达分析图1㊀AAO家族蛋白系统进化树2.2㊀MaAAOs基因家族的结构域和基因结构分析利用MEME数据库从MaAAOs基因中鉴定得到10个保守结构域ꎬ并用InterPro数据库进行了注释ꎮ由结果(图2㊁表2)可见ꎬ3个MaAAOs基因表现出类似的结构域组成ꎬ仅MaAAO1缺少了Motif8ꎻ除了Motif7ꎬ其余9个Motif都含有结构域IPR016208ꎬ其功能被注释为醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶ꎮ随后对MaAAOs基因结构进行分析ꎬMaAAO2和MaAAO3有类似的基因结构ꎬ都有10个内含子ꎻ而MaAAO1的内含子则是14个(图3)ꎮ表明相同聚类有类似的结构域组成和基因结构ꎬ与系统发育树的分析结果相一致ꎮ图2㊀MaAAOs基因结构域㊀㊀表2㊀MaAAOs基因结构域的注释编号序列结构域(注释)Motif1CLTLLCSINFCSVITSEGLGNSKDGFHPIHERFAGFHASQCGFCTPGMCMIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif2LRRPVRMYLDRKTDMIMTGGRHPMKINYSVGFKSDGKITALHVDIFINAGIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif3EVEVDVLTGGTIILRTDLIYDCGQSLNPAVDLGQIEGAFVQGIGFFMLEEIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif4AIPDEDNCILVYSSTQCPEIAQGVIAKCLGIPDHNVRVITRRVGGGFGGKIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif5NSDGLVISDGTWTYKIPTIDBIPKQFNVKLLKSGHHEKRVLSSKASGEPPIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif6KITKFEAEKAIAGNLCRCTGYRPIVDVCKSFAABVDLIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif7GDAPEYTLPAJIDELASSADYLDRLEIIRHFNSCNKWRKRGISLVPVVY无Motif8ELHSNERLVFSKIADHMDKVASPFIRNMASLGGNLIMAQRSQFASDVATIIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif9YNWGALSFDARICKTNFPTKSAMRGPGDVQGSFIAESVIEHIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)Motif10FTGPKLGCGEGGCGACVVLLSTYDPVSGQVKEFIPR016208(醛氧化酶/黄嘌呤脱氢酶)81㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀图3㊀MaAAOs基因的结构分析2.3㊀MaAAOs在粉蕉不同组织中的表达如图4A所示ꎬ粉蕉根中MaAAO1和MaAAO3基因高表达(FPKM>5)ꎬ叶中3个MaAAOs基因都表现出高表达ꎬ而果实(80DAF)中则只有MaAAO1表现出高表达ꎮ3个MaAAOs基因中ꎬ只有MaAAO1在粉蕉根㊁叶和果实中都呈现出高表达ꎮ图4㊀MaAAOs基因在香蕉不同组织(A)㊁果实不同发育阶段(B)㊁不同逆境处理(C)中的表达分析2.4㊀MaAAOs在粉蕉果实不同发育阶段中的表达为明确MaAAOs基因在香蕉果实发育过程中的功能ꎬ对其在不同发育阶段果实中的表达情况进行了分析ꎬ结果(图4B)显示ꎬ只有MaAAO1在果实发育早期(0DAF和20DAF)和后期(80DAF㊁3DPH)中表现出高表达(FPKM>5)ꎬ且以3DPH果实中的表达量最高ꎻMaAAO2在果实发育整个阶段的表达都极低ꎻMaAAO3在果实各发育阶段的表达水平相比MaAAO2要高ꎬ但除20DAF外均没有达到高表达ꎮ因此推测MaAAO1可能在果实发育过程中发挥着重要作用ꎮ2.5㊀MaAAOs在不同逆境处理下的表达为分析MaAAOs基因在粉蕉应对逆境胁迫中的功能ꎬ设置生物和非生物胁迫处理ꎬ分析3个MaAAOs基因在粉蕉植株根中的表达情况ꎬ结果(图4C)显示ꎬ在Foc4处理下ꎬMaAAO2基因表现出上调(log2-basedfoldchange>1)ꎻ在渗透胁迫下ꎬMaAAO1和MaAAO2基因表现出上调ꎻ在冷和盐胁迫下ꎬ3个基因均未表现出明显的上调表达ꎻMaAAO3基因在所有逆境处理中都没有表现出显著变化ꎮ3㊀讨论香蕉既是一种重要的热带和亚热带水果ꎬ也是全球130多个国家的主粮ꎬ但其研究进展相比其它作物要慢[20]ꎮABA在植物的生长发育和生物/非生物胁迫响应中起着重要作用[21]ꎬ而AAO是ABA合成途径中的重要合成酶ꎬ但香蕉AAO基因家族的情况仍不清楚ꎮ本研究从香蕉A基因组中鉴定出3个MaAAOs基因ꎬ保守结构域分析证明这3个基因属于AAO家族ꎬ并根据系统发育树将其分为两个亚类ꎬ其中MaAAO2和MaAAO3聚为一类ꎮ拟南芥的AAO基因数量是4个[9]ꎬ水稻中可能是5个[10]ꎬ小麦中是3个[11]ꎬ数量均较少ꎬ表明AAO蛋白可能属于小基因家族编码的蛋白质ꎮ91㊀第10期㊀㊀㊀㊀㊀曾坚ꎬ等:香蕉中ABA醛氧化酶基因家族的鉴定及其表达分析香蕉果实的发育和成熟过程决定着果实的品质和产量[14]ꎮ研究表明ꎬABA信号参与了果实的生长发育并影响着果实的成熟过程和最终品质ꎻ未成熟水果中的内源ABA含量通常较低ꎬ施加外源ABA能促进果实成熟及果肉软化ꎻ果实成熟过程中ABA合成相关基因的表达上调导致内源ABA大量积累[22]ꎮ这些结果表明ABA在水果成熟过程中发挥着重要作用ꎮ在本研究中ꎬ不同MaAAOs基因在粉蕉果实不同发育阶段表现出不同的表达模式ꎬMaAAO1基因在早期和晚期都表现出高表达ꎬ而MaAAO2和MaAAO3几乎不表达ꎻ此外ꎬMaAAO1在粉蕉叶㊁根㊁果实中均表现出高表达ꎬ推测MaAAO1基因在香蕉果实发育和成熟过程中可能具有重要作用ꎮ香蕉生长过程中常会遇到干旱㊁盐㊁寒冷以及枯萎病菌感染等非生物和生物逆境ꎬ对果实品质及产量造成影响[15-16]ꎮ在拟南芥中ꎬAtAAO3和AtAAO1基因表达明显受到干旱胁迫的诱导[9ꎬ23]ꎻ在拟南芥中过表达花生AhAAO2基因也能显著提高植株抵抗干旱胁迫的能力[24]ꎮ本研究发现ꎬMaAAO1和MaAAO2基因受渗透胁迫诱导上调表达ꎬ但受冷和盐胁迫的影响很小ꎻMaAAO3基因的表达在3种胁迫下均无显著变化ꎮ表明MaAAO1和MaAAO2基因可能在香蕉响应干旱胁迫中发挥作用ꎮ香蕉的种植生产也受到香蕉枯萎病的严重影响ꎮ有研究表明ABA能负向调控水杨酸(SA)介导的病原体反应ꎬ例如ꎬ提高植株中ABA的含量ꎬ会显著促进细菌的生长[25]ꎮ在本研究中ꎬ仅MaAAO2基因的表达显著受到Foc4处理的诱导ꎬ表明这个基因可能参与了响应Foc4侵染的过程ꎮ4㊀结论本研究从香蕉A基因组中鉴定得到了3个MaAAOs基因ꎬ经系统发育分析㊁蛋白结构域和基因结构分析ꎬ确定属于AAO基因家族ꎮMaAAOs基因参与了香蕉的生长发育㊁果实成熟和对生物/非生物胁迫的响应等过程ꎮ其中ꎬMaAAO1基因在果实发育早期和成熟阶段都表现出高表达ꎻMaAAO1和MaAAO2基因对渗透胁迫有响应ꎻMaAAO2基因的表达被Foc4诱导ꎬ可能响应该病菌的侵染ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀EaglesCFꎬWareingPF.DormancyRegulatorsinwoodyplants:experimentalinductionofdormancyinBetulapubescens[J].Natureꎬ1963ꎬ199(4896):874-875.[2]㊀ChernysJTꎬZeevaartJA.Characterizationofthe9 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羊驼-山西农业大学科技处

羊驼-山西农业大学科技处

山西农大产品介绍羊驼2002年,山西农业大学董常生教授课题组成功将羊驼引入我国,并建立了中华羊驼核心群。

羊驼属骆驼科动物,原产于南美洲安第斯高地国家,是“2009’国际天然毛纤维年”推荐的5种天然动物纤维生产家畜之一,具有22种天然毛色,纺纱性能优于美利奴细毛羊。

成年羊驼年平均产毛3kg,国际市场原毛价格约为80美元/kg。

发展羊驼养殖业对我国西北部地区发展生态畜牧业和推进畜牧业产业结构调整必将发挥重要作用。

韩国梨系列新品种山西农业大学与韩国独资“青岛安平农产有限公司”合作,引进韩国梨系列品种,包括黄金、圆黄、华山、秋黄、新高、晚秀等六个品种。

现已在山西南部进行区域示范和栽培技术优化,经检测果实品质的各项指标均比原产地高出数个百分点,香味较原产地更浓郁。

且平均单果重400—500g,最大单果重800g以上,在国际市场上售价高,竞争力强。

晋球1号球虫疫苗山西农业大学郑明学博士带领课题组,采用早熟选育和耐药诱导技术,筛选出鸡柔嫩艾美耳球虫早熟耐药株,制成弱毒活疫苗---晋球1号球虫疫苗,用于鸡柔嫩艾美耳球虫病(鸡盲肠球虫病)的预防。

该疫苗对鸡柔嫩艾美球虫病的免疫保护率达95%以上,解决了国内外现有的球虫疫苗受具有抗球虫作用的抗菌药限制的难题,为鸡球虫病的防治开辟了一条新的途径。

瘦肉型猪品种系列山西农业大学动物育种专家们经30多年的精心培育,先后育成瘦肉型猪新品种四个专门化母系和一个专门化父系。

其中,周忠孝等培育的SD—Ⅰ系、SD—Ⅱ系获山西省科技进步一等奖和山西省十大科技成果;郭传甲、谢文彩为主育成的SD—Ⅲ系和SS—Ⅰ分别获山西省科技进步二等奖;曹果清等培育的山西白猪高产仔母系达国际领先水平,2008年被列为国家农业科技成果转化项目。

系列母系具有产仔多、肉质好,以其为母本合成的杂优猪,瘦肉率高,胴体品质好,杂优猪生长发育快等特点,是优良的专门化母本品系;以SS-Ⅰ系作为优质父系与SD-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ系杂交生产二元、三元商品猪,在日增重、瘦肉率和每公斤耗料等指标上具备较高的生产水平。

百年农大 世纪学人

百年农大 世纪学人

百 年 农 大
世 纪 学 入
山西 农 业 大 学 作 物 遗 传 育 种 学 博 士 生 导 师 李 贵 全
李 贵全



19 5 4
年 出生

山西省昔 阳人 教



博导

19 8 0

年 1 月 毕业 于 北 京 大 学生 物 学系遗
传 育种 专 业
主任

现 任 山西 农 业 大 学 农 学 院遗 传 育种 系

作物遗 传 育种 重 点 学 科 带 头人

19 9 7
年被评

为 山 西 省 中青 年 骨 干 教 师

2005
年 荣获 山西 省



劳动奖 章


2007 2008
年 获 山西 省委 省政 府



动模范
称号


年 荣 获 山 西 省 农 村 改革 开 放 3 0

年功勋人物

十 大科技 功 臣
学 内容 改 革 与 实 践 》 获 山 西 省 优 秀 教 学 成 果

等奖 ( 2 0 0 5 )

2007
年7 月被 山西 省教育厅 评 为 山西
省 普 通 高等本科 学校 教学名 师 选 为 省委 联 系高 级 专 家


同 年 1 0 月 被 中共 山 西 省 委 人 才 工 作 领 导 组 和 中共 山 西 省 委 组 织 部 评



高级 作 物 育 种 专 题


细胞生物学

山西农业大学山西省重点学科评估自评报告-作物遗传育种

山西农业大学山西省重点学科评估自评报告-作物遗传育种

学科点审定和认定品种 13 个,其中国审品种 2 个。取得省部级科研奖励 6 项,获山西省科技进步二等奖 2 项。发表科研论文 260 余篇,其中被 SCI 收录 47 篇,出版专著 31 部与教材 30 部,申请专利 3 项。这些研究成果和高质量的 论文、教材和著作提升了学科点在国内外的学术地位,也为学科建设营造了良好 的环境。
西省产业体系岗位专家 3 名。留学归国人员 7 名,享受国务院特殊津贴的专家 2 名,山西省优秀论文指导教师 2 名。
3.建立了良好的实验条件和人才培养机制
作物遗传育种学科现拥有专业实验室 4 个,育种室 7 个,研究所 2 个,总面 积 2681m2,分别是“作物遗传实验室”、“作物育种实验室”、“种子工程实验室”、 “作物遗传育种重点实验室”,“小麦育种室”、“大豆育种室”、“棉花育种室”、 “烟草育种室”、“小杂粮育种室”、“玉米育种室”和“高粱育种室”,农业生物 工程研究所、分子农业与生物能源研究所。现有杂交炉、高速冷冻离心机、超低 温冰箱、真空干燥灭菌仪、凝胶成像系统、光照培养箱等仪器设备共 452 台件, 总价值计 526 余万元人民币。其次还拥有 85 亩试验地。实验室、仪器设备与试 验地的高效利用,为科学研究和人才培养奠定了坚实基础。
在保持原有主要作物特色种质资源优势的同时,在山西特色杂粮谷子、糜子、 燕麦、大麦、苦荞等方面开展了种质资源收集、鉴定,构建了谷子、糜子、苦荞 新型种质资源库,共含有 4.7 万个株系。创制出一系列新型材料,如,矮秆、早 熟、晚熟等材料,丰富了谷子、糜子、苦荞等杂粮育种材料。为杂粮功能基因组 学、基因资源发掘提供了丰富的材料。
1.形成了稳定而各具特色的研究方向
作物遗传育种学科已形成 3 个稳定的研究方向,初步形成了学科带头人负责 制的运作体系。

百年农大 世纪学人 山西农业大学农业机械化工程博士生导师张淑娟

百年农大 世纪学人 山西农业大学农业机械化工程博士生导师张淑娟
年 工 作 委 员 会 副 主 任 , 山 西 省 工 业 技 术 图 学 学 会 副
理 事 长 , 山西 农 业 大 学 学 报 编 委 。兼 任 《 业 机 械 农
学 报 》、 《 业 工 程 学 报 》、 ( o r a f F o n — 农 ( u n lo od Eg J
i e r n ) 多个 学 术 期 刊 的 审 稿 专 家 。 n e ig)等 多年 来 ,一 直 致 力 于 农 业 机 械 化 工 程 学 科 的建 设 与研 究 。先 后 为 本 科 生 讲 授 《 法 几 何 与 机 画
械 制 图 》、 《 算 机 绘 图》、 《 算 机 辅 助 设 计 》、 《 算 机 图形 学 》、 《 器 人 技 术 基 础 》 等 课 程 , 计 计 计 机
还 为 研 究 生 和 博 士 生 讲 授 《 业 机 械 化 工 程 学 科 新 技 术 专 题 》、 《 业 机 器 人 技 术 及 应 用 》 等8 农 农 门课
获 “中 国农 业 机 械 学 会 第 八 次 全 国 会 员 大 会 暨 2 0 年 学 术 年 会 优 秀 论 文 一 等 奖 ” ,2 0 年 又 荣 获 06 06
“ 三 届 中 国科 协 期 刊 百 篇 优 秀 学 术 论 文 奖 ” 。 同 时还 获 批 国家 实 用 新 型 专 利 1 和 申报 国 家 发 明 第 项
专利 1 。 项
百 年 农 大
张 淑 娟 ,女 , 1 6 年 出 生 ,工 学 博 士 。 山两 农 93
世 纪 掌入
山 西 农 业 大 学 农 业 机 械 化 工 程 博 士 生 导 师 张 淑 娟
业 大 学 : 院教 授 、 系 主 任 、 农 业 机 械 化 程 专 业 r学

数字病理学技术在动物临床病理病例教学中应用的困难和对策

数字病理学技术在动物临床病理病例教学中应用的困难和对策

数字病理学技术在动物临床病理病例教学中应用的困难和对策张黎1,郑龙龙2,郭雪琴1,何再平1,孙子龙1,王海东1*1.山西农业大学动物医学学院,山西太谷 030801;2.山西农业大学草业学院,山西太谷 030801摘要[目的]分析数字病理学技术应用于动物临床病理病例教学中的困难,寻找未来发展的对策,以期培养更加适应生产实践的兽医人才。

[方法]根据已发表的病理学试验课程线上教育相关研究结果,分析学生在线学习实验课程效率低的因素,并提出解决方案。

[结果]通过文献分析发现,数字病理学技术虽然能够解决实验室空间有限的实际困难,但只有线上线下相结合的实验课程才能让学生获得更多的提升,适应社会需求。

[结论]完全的线上动物病理学案例课程教育不利于动物医学专业学生获得实际动手经历,不符合社会需求,唯有线上线下相结合方式才能培养合格的兽医人才。

关键词动物医学专业;动物临床病理学;实验课程;线上学习;学习效果Difficulties and countermeasures in the application of digital pathol‐ogy in teaching animal clinicopathological casesZHANG Li1, ZHENG Longlong2, GUO Xueqin1, HE Zaiping1, SUN Zilong1,WANG Haidong1*1.College of Veterinary Medicine,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,China;2.College of Grass‐land Science,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,ChinaAbstract[Objectives] The difficulties in using digital pathology to teach animal clinicopathologi‐cal cases were analyzed and the development strategies were searched to train veterinary talents who are more suitable for production practice.[Methods] The factors contributing to the low efficiency of students' online learning of experimental courses were analyzed and the solutions were proposed based on the published results on online education in pathology experimental courses.[Results] It was found by analyzing the literature that although digital pathology can solve the practical difficulties of limited laboratory space, only a combination of online and offline experimental courses can enable students to achieve more improvement and adapt to social needs.[Conclusions] The complete online education in animal clinicopathological case courses is not conducive to students majoring in animal medicine to收稿日期:2023-02-28基金项目:2022年度山西省高等学校教学改革创新项目“基于产学研创融合的《兽医病理学》课程改革研究与实践”(J20220285)和“立德树人思想引领下动物医学专业‘1+3’人才培养模式的探索与实践”(J20220219)作者简介:张黎,女,1990年生,博士,实验员,动物医学学院教务科长。

课程思政理念在普通动物学课堂中的初步应用

课程思政理念在普通动物学课堂中的初步应用

2020年第11期(总第378期)畜禽业职业教育课程思政理念在普通动物学课堂中的初步应用蔡步云1,李彦明1通讯作者,秦明丽2,张震巽1(1.山西农业大学动物医学学院,山西太谷030801;2.山西农业大学动物科学学院,山西太谷030801)摘 要:普通动物学课程主要是讲解不同类群动物形态结构、演化发展以及动物与生态环境相互关系的一门学科。

教学过程中在其理论课堂与实验课堂“无痕”融入课程思政,通过立德树人教会学生要尊重生命,学会感恩,懂得奉献。

在传授普通动物学相关专业知识的同时,将育人置于首位,从而在润物无声中培养合格的专业人才。

关键词:普通动物学;课程思政;尊重;感恩;奉献DOI:10.19567/j.cnki.1008-0414.2020.11.044基金项目:2019年山西农业大学“课程思政”试点课程建设项目———普通动物学(课题批准号:KCSZ201909) 引言课程思政是我国目前课程教育改革的一个主要方向,它的核心是把“立德树人”作为教育发展的一项根本任务,同时也是一种综合教育理念[1]。

比起思政课程的教学,课程思政显然更加灵活和方便。

两者最大的不同在于,思政课程的教学过程十分清晰直观,而课程思政却是与其他科目的专业知识相结合,而且要在教学环节潜移默化中对学生进行思想教育的积极引导,从而达到在思想上育人的目的。

也就是说,课程思政是在不同的课程中、不同的课堂里,将立德树人的根本任务融入到教学内容中。

对于任何一门学科的教学来说,课程思政都要将育人置于首位,在教学环节将正确的世界观、人生观和价值观渗透到专业课程教育的全过程[2]。

立德树人,立德在前,树人在后。

因此,课程思政在课程中的应用,重在立德,通过润物无声的德育教育培养具有健康人格的大学生。

如果无法立德,则无法树人,就无法培养出品德高尚的合格人才。

 课程思政在普通动物学理论课堂中的结合与体现普通动物学课程是以讲述常见动物相关知识为主的一门专业基础课程。

检疫害虫番茄潜叶蛾在中国的适生性分析

检疫害虫番茄潜叶蛾在中国的适生性分析

doidoi:10.3969/j.issn.1002-2481.2022.04.18山西农业科学2022,50(4):579-585Journal of Shanxi Agricultural Sciences检疫害虫番茄潜叶蛾在中国的适生性分析罗恒毅,王湘稣,赵雪莹,贾栋(山西农业大学植物保护学院,山西太谷030801)摘要:番茄潜叶蛾是危害茄科植物的重要检疫害虫,近年来在全球有扩大蔓延趋势。

为明确番茄潜叶蛾在中国的潜在适生区及入侵扩散趋势,对我国番茄潜叶蛾的监测、预警及防控措施的制定提供重要理论参考,研究基于番茄潜叶蛾在全球的分布数据和环境变量,采用MaxEnt生态位模型和SDMtoolbox工具对其在我国的潜在分布及质心变化趋势进行预测,并采用ROC曲线评估模型精度、采用刀切法筛选主导环境变量及其最适值。

结果表明,当前及未来MaxEnt建模AUC值均大于0.9,说明预测结果与实际分布拟合度很高,最冷月份最低温、昼夜温差月均值、降雨量变异系数和年降水量是影响番茄潜叶蛾潜在分布的主要限制环境变量。

当前气候条件下番茄潜叶蛾在中国的高适生区(P≥0.66)主要分布于四川东部与重庆、甘肃、陕西、云南及贵州接壤地区,未来不同气候模式下番茄潜叶蛾转移趋势不同,SSP5-85气候情景下,番茄潜叶蛾在中国的总适生区面积增加并逐渐向东迁移的趋势,表明在该气候模式下番茄潜叶蛾在我国持续扩散和危害的风险大,而在SSP1-26及SSP2-45气候模式下转移趋势出现差异,表明未来不同气候模式对该虫的分布有不同的影响。

关键词:番茄潜叶蛾;生物入侵;MaxEnt模型;气候变化;质心变化中图分类号:S436.412.2文献标识码:A文章编号:1002-2481(2022)04-0579-07Analysis of Suitability of Quarantine Pest Tuta absoluta in ChinaLUO Hengyi,WANG Xiangsu,ZHAO Xueying,JIA Dong(College of Plant Protection,Shanxi Agricultural University,Taigu030801,China)Abstract:The tomato leaf miner Tuta absoluta is an important quarantine pest to Solanaceae plants,which has an expanding spread in recent years.In order to clarify the potential geographical distribution and spread trend of Tuta absoluta in China,provide a theoretical reference for the monitoring,early warning and making control measures of Tuta absoluta in China, in this study,a species distribution model MaxEnt and SDMtoolbox was used to predict the potential distribution and centroid change trend in China based on the available worldwide distribution data and environmental variables of Tuta absoluta.ROC curve was used to evaluate the model accuracy.The dominant environmental variables and their optimum values were screened by the jackknife method.The results showed that the AUC values of MaxEnt modeling at present and in future were all above 0.9,and the predicted results had a high fitting degree with the actual distribution.The minimum temperature in the coldest month,the monthly mean of diurnal temperature difference,the coefficient of variance of rainfall,and the annual precipitation were the main limiting environmental variables affecting the potential distribution of Tuta absoluta in China.Under the current climate conditions,the high suitable areas(P≥0.66)of Tuta absoluta in China were mainly located in the contiguous areas among eastern part of Sichuan,Chongqing,Gansu,Shaanxi,Yunnan,and Guizhou.The transfer trend of Tuta absoluta will be different under different climate patterns in the future.Under the future SSP5-85climate scenario,the total suitable areas of Tuta absoluta in China increased and tended to move eastward,with a high risk of continuing spreading and harming under the climate pattern.Under the future SSP1-26and SSP2-45climate scenario,the transfer trend was different,revealing that different climate patterns in the future will have different effects on the distribution of the pest.Key words:Tuta absoluta;biological invasion;MaxEnt model;climate change;centroid changes中国是世界上遭受生物入侵危害最为严重的国家之一,截至2020年8月,全国已发现660多种外来入侵物种,每年造成的直接经济损失超过2000亿元[1-3],严重威胁粮食安全、生物安全、生态安全、农产品质量与人畜健康[4-5]。

数量性状基因座与动物育种

数量性状基因座与动物育种

数量性状基因座与动物育种
申慧芳;王钦德
【期刊名称】《山西农业大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2001(021)003
【摘要】近年来随着现代分子生物学的发展,一些高效的分子遗传标记将各种畜禽的遗传图谱研究推向深入.为将复杂的数量性状分解为多个数量性状基因座进行定位分析,提供了研究单个基因特性的手段,为动物育种从数量性状的表型操作深入到基因型操作奠定了基础.本文就有关数量性状基因座的理论、基因图谱的构建、QTL的定位以及QTL与动物育种的关系展开了论述.
【总页数】3页(P310-312)
【作者】申慧芳;王钦德
【作者单位】山西农业大学,动物科技学院,山西,太谷,030801;山西农业大学,动物科技学院,山西,太谷,030801
【正文语种】中文
【中图分类】S813.2
【相关文献】
1.动物染色体技术及其在畜禽遗传育种中的应用Ⅱ. 染色体技术在动物遗传育种中的应用 [J], 王斌;简承松;朱文适
2.分子编写育种——动物育种的发展方向 [J], 刘志国;王冰源;牟玉莲;魏泓;陈俊海;李奎
3.数量性状基因座定位与家蚕育种 [J], 吴萍;李奕仁;沈兴家
4.畜牧兽医专业动物遗传育种教学改革——评《动物遗传育种》 [J], 孙红艳;李欢
5.动物遗传育种领域的拓荒者中国科学院院士动物遗传育种学家、畜牧学家吴家信 [J],
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百年农大 世纪学人 山西农业大学作物生物技术博士生导师王金胜

百年农大 世纪学人 山西农业大学作物生物技术博士生导师王金胜

百年农大世纪学人山西农业大学作物生物技术博士生导师王
金胜
佚名
【期刊名称】《山西农业大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2011(31)1
【摘要】王金胜,1955年12月生,山西汾阳人,教授,博导,生命科学学院院长,山西省首批教学名师,农业部转基因生物产品成分监督检验测试中心(太原)常务副主任,中国生物化学与分子生物学学会理事,农业分会常务理事,山西省生物化学与分子生物学学会副理事长,山西省转基因突发事件专家组组长,山西省现代农业产业技术体系中药材产业首席专家。

【总页数】2页(PF0002-F0002)
【关键词】山西农业大学;博士生导师;生物化学与分子生物学;生物技术;转基因生物;作物;生命科学学院;金
【正文语种】中文
【中图分类】Q5
【相关文献】
1.百年农大世纪学人山西农业大学农业机械化工程博士生导师左月明 [J],
2.百年农大世纪学人山西农业大学土壤学博士生导师毕如田 [J],
3.百年农大世纪学人山西农业大学临床兽医学博士生导师赵恒寿 [J],
4.百年农大世纪学人山西农业大学农业昆虫与害虫防治博士生导师马瑞燕 [J],
5.百年农大世纪学人山西农业大学动物遗传育种与繁殖博士生导师姜玉锁 [J],
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山西省农科院近10年育种领域获奖成果统计分析

山西省农科院近10年育种领域获奖成果统计分析

山西省农科院近10年育种领域获奖成果统计分析郭美芳;何燕;裴自友;冀宪武;温辉芹;程天灵;李雪【摘要】分析科学技术奖励成果变动趋势,将为有针对性地开展科学研究和学科建设提供信息.以2006至2015年度山西省科学技术奖授奖项目目录为数据源,通过对山西省农业科学院在粮食作物遗传育种领域获奖基本情况的统计,综合分析了获奖年度、作物、完成单位和第一完成人的分布情况,提出了加强重点学科建设的建议.【期刊名称】《农业网络信息》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】4页(P84-86,91)【关键词】奖励成果;山西省农业科学院;统计分析;建议【作者】郭美芳;何燕;裴自友;冀宪武;温辉芹;程天灵;李雪【作者单位】山西省农业科学院农业科技信息研究所;山西省农业科学院农业科技信息研究所;山西省农业科学院作物科学研究所/农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室;山西省农业科学院农业科技信息研究所;山西省农业科学院作物科学研究所/农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室;山西省农业科学院作物科学研究所/农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室;山西省农业科学院作物科学研究所/农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室【正文语种】中文山西省科学技术奖对调动科技工作者的积极性和创造性,加速山西经济社会和创新驱动发展起到了极大地促进作用。

山西省农业科学院是山西省政府直属的公益型科研事业单位,下设21 个专业研究所、5 个研究中心和3 个农业试验站,分布在全省9 个地市。

近年来,山西省农业科学院不断加强优势学科和重点科研领域的建设,在旱地农作物育种、杂粮育种、果菜育种、棉花转基因育种、高粱杂种优势利用、农药残留检测以及果品贮藏保鲜等科研领域居于全国先进水平。

山西省农业科学院育种技术与水平的不断提升,为山西省粮食安全提供了有力支撑[1-2]。

获奖成果数量的多少和等级的高低,体现了一定时期内科学研究发展的规模与水平。

五指山猪(WZSP)近交系生长曲线分析与拟合的研究

五指山猪(WZSP)近交系生长曲线分析与拟合的研究

五指山猪(WZSP)近交系生长曲线分析与拟合的研究
高鹏飞;张青峰;王钦德
【期刊名称】《畜牧兽医科技信息》
【年(卷),期】2005(000)009
【摘要】畜禽生长曲线的分析和拟合是研究畜禽生长发育规律的主要方法之一。

生长曲线可描述动物体重随年龄增加而发生的规律性及连续性变化过程。

生长曲线模型(growth curve model,GC)是在研究生物的某指标随时间的增长而变化建立的一种模型,在生物中有广泛的应用。

Brody(1954)提出了生长曲线的二阶段性,即生长前期自加速阶段和生长后期自抑制阶段,并分别用不同的数学模型加以描述。

以后又建立了Logistic模型、Gompertz模型和Richards模型。

【总页数】2页(P31-32)
【作者】高鹏飞;张青峰;王钦德
【作者单位】山西农业大学动科院,太谷,030801;山西农业大学动科院,太
谷,030801;山西农业大学动科院,太谷,030801
【正文语种】中文
【中图分类】S8
【相关文献】
1.小型猪品系五指山猪(WZSP)的研究进展 [J], 张青峰;冯书堂
2.五指山猪实验用近交系培育及分子遗传学基础研究 [J], 冯书堂
3.五指山猪近交系精原干细胞体外培养研究 [J], 成钢;冯书堂
4.五指山猪(WZSP)近交系生长曲线分析与拟合研究 [J], 张青峰;冯书堂;牟玉莲;张勇;王钦德
5.“五指山猪实验用近交系培育及分子遗传学基础研究”获得2006—2007年度神农中华农业科技一等奖 [J],
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王 教 授 还 曾 荣 获 “ 山 西 农 业 大 学 优 秀 教 学 管 理 _丁 作 者 ” 奖 。 在 工 作 中 王 教 授 始 终 恪 守 “ 林 园 手 种 唯 吾 事 , 桃 李 成 荫 归 别 人 。 ” 的人 生 理 念 , 孥持 以 “ 教 书 育人 ” 为 己 任 , 以 “ 不 言 春 作 苦 , 常 恐 负所 怀 ” 作 为座 右 铭 , 不 断 地 去 追 求 事业 和 人 生 的 更 高 目标 。
研 究 生 教 学 用 书 《高 级 生 物 统 计 》 ( 副 主 编 , 中 圈 农 业 出 版 社 , 2 0 0 6 ) ; 《生 物统 计雕 试 验 设 计 》 ( 第
《山 西 农 业 大 学 学 报 》、 《动物营 养 学报 》 等核 心 期 刊 及 农大 世 纪学入
山西农业 大学动物遗传育种学博士 生 导师王 钦德
王 钦 德 , 男 , 19 5 2 年 出 生 , 教授 , 动 物遗 传 育 种与繁殖 专业 博士 生导师 。 现任 山西农业 大学动物 科技学院副 院长 , 兼任 山西农业 大学教学指导委 员 会 委 员 、 LJ l 两 省 畜 牧 兽 医 学 会 副 秘 书 长 , 2 0 0 7 年 被 山西 省委聘任为高级联 系专家 。
王 教 授 自任 教 以 来 , 承 担 了 本 科 生 《生 物 统 计 附试 验 设 计 》、 《兽 医 统 计 学 》、 《生 物 统 计 学 》、 《试 验 与 优 化 设 计 》、 《食 品 试 验 与 统 计 》, 硕 士 研 究 生 《高 级 生 物 统 计 》、 《数 量 遗 传 学 》、 《畜 禽 育 种 中 的 线 性 模 型 》 , 博 士 研 究 生 《擘题 讨 论 》 ( 包 括 《生 态 数 学》) 等课程 的教学任 务 。 存教学过程 中 , 汴 霞 教学棚 长 、 更 新教学观 念 , 深 入 开展 教学研 究 , 及 时 了解 学科 发 展 动 态 , 追 踪 学科 前 沿 。 除课堂教学外 , 王 教授还 积极参与和 承担 了教材建设任务。 先后 主编 、 副主编和 参编教材 10 部 , 包 括 全 国 高 等 教 育 自学 考 试 农 业 推 广 专 业 教 材 《农 业 推 _r ‘ 技 能 》 ( 参 编 , 经 济 科 学 iJ_j 版 社 , 1 9 9 7 ) ; 《生 物 统 计 》 ( 副 主 编 , 中 国 农 业 科 技 出版 社 , 1 9 9 8 ) , 全 同 高 等 教 育 自学 考 试 用 《生 物 统 计 附 试 验 设 计 自学 考 试 大 纲 》 ( 主 编 , 经 济 科 学 出 版 社 , 2 0 0 0 ) ; 面 向 2 1 世 纪 课 程 教 材 《生 物 统 计 附 试 验 设 计 》 (第三 版 ) , ( 副主 编 , 中 国农业 出版 社 , 2 0 0 2 ) , 于 2 0 0 6 年被评 为全 国高等农林 院校优 秀教材 ; 全 国 高 等 学 校 农 林 规 划 教 材 《兽 医 统 计 学 》 ( 副 书 编 , 高 等 教 育 出 版 社 , 2 0 0 5 ) ; 全 国 高 等 农 林 院 校
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