一年生辣椒_CpsicumannuumL__省略_seJacquin_DNA甲基

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辣椒的生物学特征特性

辣椒的生物学特征特性

辣椒的生物学特征特性辣椒(Capsicum frutescens)又名番椒、辣茄,茄科,一年生草本植物。

辣椒除富含维生素C、维生素A以外,在胎座及其附近表皮细胞中,还含有辣椒素(C16H27 NO3)。

辣椒素有芬芳的辛辣味,有促进食欲、帮助消化及医药用。

辣椒青熟果实可炒食、泡菜,老熟的红果可盐腌、制酱,干燥后成辣椒干或碾成辣椒粉。

我国的辣椒干和辣椒粉远销亚洲、美洲等地。

辣椒主根不发达,根群多分布在30厘米耕层内,根系再生力比番茄、茄子差。

茎直立,黄绿色,具深绿色纵纹,也有的紫色,基部木质化,较坚韧,一般为双叉状分枝,也有三叉分枝。

小果型品种分枝较多,植株高大,有较明显的节间,一般主茎长到5~15片叶时,顶芽分化为花芽,形成第一朵花。

其下的侧芽抽出分枝。

分枝顶芽又分化为花芽,形成第二朵花。

以后每一分叉处着生一朵花,有的在分叉处着生的花较多,为丛生花。

单叶互生,卵圆形、披针形或椭圆形,全缘,先端尖,叶面光滑。

花冠白或绿色,花萼基部萼筒呈钟形,萼片宿存。

属常异交作物,虫媒花。

果实向上或向下,呈锥形、短锥形、牛角形、圆柱形、棱柱形等。

果顶有尖、钝、钝尖等。

种子肾形,淡黄色。

千粒重4.5克~7.5克。

种子寿命3~7年。

辣椒性喜高温多湿的条件。

种子发芽最适的温度是25C~30C,当温度降到15 C~20C时发芽缓慢,低于15C几乎不能发芽。

开花时低于15C受精不良,10 C以下不开花或花粉死亡会引起落花。

温度上升到35C以上时花粉变态或不孕,也会引起落花。

生长期间适温白天25C~30C、夜间18 C~20 C生育最为良好。

辣椒对光照要求不太严格,无论日照长短都能开花结实。

但日照越长着花越多,果实肥大得也越快。

辣椒对土壤的适应性较大,但以保水能力好的壤土和腐殖土最适宜,其酸度以PH6.8为最合适。

一年生辣椒(Cpsicum annuum L.)与中华辣椒(Cpsicum chinense Jacquin)DNA甲基化多样性分析

一年生辣椒(Cpsicum annuum L.)与中华辣椒(Cpsicum chinense Jacquin)DNA甲基化多样性分析
Ne i ’ S 基 因 多态性指 数( 和 S h a n n o n信 息指数 ( D 在 2个栽 培种 中分别 为 0 . 2 0 4 0和 O . 3 2 9 8 、 0 . 1 8 6 4和 0 . 2 9 7 5 ,

年 生辣 椒 的表观 遗传 多样 性稍 高 于 中华 辣椒 。D NA 甲基化 多样 性作 为标 志遗 传 多样 性 的一种 信 号源 , 本
a n n u u mL . ) 和 中华辣 椒( C a p s i c u m c h i n e n s e J a c q u i n ) 甲基 化 条 带平 均分 别 为 3 1 9和 2 1 7 , 其扩 增 位 点 的 甲基 化
率分 别 7 7 . 2 4 % ̄ 1 6 3 . 6 4 %, 差 异达 极显 著水 平 。基于 相似 性系 数 的 U P G MA法 聚类 分析 , 在 0 . 6 8相似 水平 可 以将 3 0个 种 质 分 为 3个 类 , 第 1 类: No . 1 0  ̄ No . 1 3和 No . 1 5共 5个 种 质 , 其 中 No . 1 0为 一 年 生 辣椒 , 其它 4
广东省农科院蔬菜研 究所, 广 I , I , 5 1 0 6 4 0 通 讯作者, x x w7 5 0 5 @1 6 3 . c o m; l r n z b a w@1 6 3 . e o m
摘 要 本研究调查了一年生辣椒和 中华辣椒种的 D N A 甲基化多样性。 选取了 2 4 个一年生辣椒栽培种和 6个 中华 辣 椒 栽 培种 作 为 研 究对 象 , 采用 MS AP( me t h y l a t i o n — s e n s i t i v e a mp l i i f c a t i o n p o l y mo r p h i s m) 技 术对 其 基因组 C C GG位 点 的 甲基 化 多样性 进行 了分 析 。结果 表 明 , 从6 3对 MS A P引物 中筛 选 出 5对 重 复性好 、 条 带 清 晰 的引 物对 , 对3 0份 辣 椒 种 质 基 因组 D NA进 行 MS AP扩 增 , 得到 9 3 9条 带 谱 , 其 中 多态 性 条 带 9 3 7 个, 多态 性 比例 高达 9 9 . 7 9 %。D NA 甲基化 模式 分析 表 明 , 类 型 I为非 甲基 化带 型( 3 7 2 1 ) , 类 型 Ⅱ为 半 甲基化 带型( 3 1 5 2 ) , 类 型 Ⅲ 为全 甲基 化 带 型 ( 3 8 3 9 ) , 辣 椒 甲基 化 模 式 主 要 以全 甲基 化 为 主 , 一年 生 辣 椒 ( C a p s i c u m

药用植物辣椒疫病的防治

药用植物辣椒疫病的防治

药用植物辣椒疫病的防治药用植物辣椒疫病的防治辣椒学名 Capsicum annuum L.属茄科一年生草本植物。

是常见蔬菜。

以其果实、根、茎药,有健胃消食、活血消肿之功能。

广布全国各地。

症状甜椒、辣椒苗期、成株期均可受疫病为害,茎、叶和果实都能发病。

苗期发病,茎基部呈现暗绿色水浸状软腐或猝倒,即苗期猝倒病;有的茎基部呈现黑褐色,幼苗枯萎而死;叶子染病,病斑圆形或近圆形,直径2—3cm,边缘黄绿色,中央暗褐色;果实染病始于蒂部,初生暗绿色水浸状斑,快速变褐软腐,湿度大时表面长出白色霉层,即病原菌孢囊梗和孢子囊,干燥后形成暗褐色僵果,残留在枝上;茎和枝染病,病斑初为水浸状,后出现环绕表皮扩展的褐色或黑褐色条斑,病部以上枝叶快速凋萎;上述症状常因发病时期、种植条件而略有不同。

塑料棚或北方露地,初夏发病多,首先为害茎基部,症状体现在茎的各部,其中以分权处茎变为黑褐色或黑色最常见;如被害茎木质化前染病,病部显著缢缩,造成地上部折倒,且重要为害成株,植株急速凋萎死亡,成为甜(辣)椒生产上的毁灭性病害。

病原 Phytophthora capsici Leonian 称辣椒疫霉,属鞭毛菌亚门真菌。

菌丝丝状,无隔膜,生于寄主细胞间或细胞里,宽3.75—6.25μm;孢子囊梗无色,丝状;孢子囊顶生,单胞,卵圆形,大小28.Ol—59.0×24.8—43.5(μm);厚垣孢子球形,单胞,黄色,壁厚平滑;卵孢子球形,直径大约30μm;雄器约17×15(μm),但有时见不到。

传播渠道和发病条件病菌重要以卵孢子、厚垣孢子在病残体或土壤及种子上越冬,其中土壤中病残体带菌率高,是重要初感染源。

北方寒冷地区病菌不能在种子上越冬,其重要来源是土壤中和在病残体上越冬的卵孢子。

条件适宜时,越冬后的病菌经雨水飞溅或灌溉水传到茎基部或近地面果实上,引起发病。

重复感染重要来自病部产生的孢子囊,借雨水传播为害。

病菌成长发育适温30摄氏度,最高38摄氏度,最低8摄氏度。

附录C规范性附录辣椒技术问卷申请人或代理机构签章C1品种暂

附录C规范性附录辣椒技术问卷申请人或代理机构签章C1品种暂

附录C
(规范性附录)
辣椒技术问卷
C.1品种暂定名称:________________________________
C.2 植物学分类
中文名:辣椒
拉丁名:capsicum annuum L.
C.3品种类型
在相符的类型[ ] 中打√。

C.3.1 甜辣类型
甜椒[ ] 微辣型[ ] 辣椒[ ]
C.3.2繁殖类型
常规种[ ]杂交种[ ] 细胞核雄性不育系[ ] 细胞质雄性不育系[ ] C.4 申请品种的具有代表性彩色照片
{品种照片粘贴处}
(如果照片较多,可另附页提供)
C.5 其它有助于辨别申请品种的信息
(如品种用途、品质和抗性,请提供详细资料)
C.6 品种种植或测试是否需要特殊条件?
在相符的[ ] 中打√。

是[ ] 否[ ]
(如果回答是,请提供详细资料)
C.7 品种繁殖材料保存是否需要特殊条件?
在相符的[ ] 中打√。

是[ ] 否[ ]
(如果回答是,请提供详细资料)
C.8 申请品种需要指出的性状
在表C.1中相符的代码后[ ]中打√,若有测量值,请填写在表C.1中。

表C.1申请品种需要指出的性状
1
表C.1(续)
2。

辣椒的果实内分泌调控和生育生长的关系研究

辣椒的果实内分泌调控和生育生长的关系研究

辣椒的果实内分泌调控和生育生长的关系研究辣椒(学名:Capsicum annuum L.)是一种重要的蔬菜和香辛料作物,其果实具有辣味和丰富的生物活性成分。

不同于其他作物,辣椒的果实发育和生长过程中受果实内源激素的精细调控。

本文将重点探讨辣椒果实内分泌调控与其生育生长的关系。

果实内分泌系统是植物生长发育的重要调节系统之一。

辣椒果实内分泌系统主要由激素和激素相关基因组成。

目前已经发现辣椒果实内主要存在的激素包括赤霉素、脱落酸、生长素和激素相关的转录因子。

这些激素在果实不同发育阶段起到不同的调控作用,以维持果实正常的发育生长。

辣椒果实的发育可以分为幼花期、花期、授粉期、坐果期和成熟期等不同的阶段。

在幼花期,赤霉素等激素促进辣椒花芽的形成和伸长;而在花期,生长素的合成和运输促进雌蕊伸长和花瓣展开,保证正常的授粉过程。

在授粉期,脱落酸的合成和转运参与了花粉管伸长和胚珠的发育。

在坐果期,一系列激素信号的平衡调控了辣椒果实的胚胎发育和果皮生长。

在成熟期,赤霉素的降解和生长素的分解导致果实颜色的变化和果实终止生长。

这些激素信号在果实内不断调控和传递,使得辣椒果实能够按照一定的生长规律和时间序列完成发育生长过程。

辣椒果实的内分泌调控与激素相关基因密切相关。

通过转录组学研究发现,辣椒果实的激素相关基因在果实发育不同阶段表达量存在差异。

例如,其中一些基因参与了赤霉素、脱落酸和生长素合成与代谢过程,而另一些基因则参与了激素信号的传递和响应。

这些激素相关基因的表达调控,为辣椒果实发育提供了分子机制的支持。

总之,辣椒果实的生育生长过程受到果实内源激素的调控。

这些激素在果实发育不同阶段起到了不同的作用,通过调控基因的表达和信号转导来影响果实发育和生长。

深入研究辣椒果实内分泌调控与生育生长的关系,有助于揭示辣椒果实形成和发育的分子机制,为提高辣椒的品质和产量提供理论依据。

此外,对辣椒果实内分泌调控机制的研究也对其他作物的生长发育具有一定的启示作用,对于推动农业生产和食品安全具有一定的意义。

辣椒(Capsicum annuum L.)雄性不育小孢子发育过程中物质代谢研究

辣椒(Capsicum annuum L.)雄性不育小孢子发育过程中物质代谢研究

c n e twa e a k b yl we h n t o ei 3 3 A r1 7 3 . I o tn sr m r a l o rt a h s n 1 7 3 o 3 3 B n CM S l e ,t ec n e to r t i i s h o t n fp o en n
维普资讯
北 难 让 学 报 2 0 , ( ) 1 4 1 7 0 6 1 3 :3 ~ 3 5
A z A gr { lur c“ 。 i u t ae Bor al— c i nt i nia e io m L ) C p i m a n u . 雄性不育小孢子 c 发 育过程 中物质 代谢研究
糖 均 低 于 14 B和 1 4C, 1 7 3 42 4 2 但 3 3 C中 的 含 量 却 明 显低 于 17 3 和 17 3 不 育 系 中 町溶 性 蛋 白 含量 在 不 33A 3 3B ̄ 育 发 生 前 高 , 可溶 性 糖 含 量 在 不 育 发 生 后 高 ; 冠 露 出 之 后 , 育 系 花 蕾 中 的 MD 含 量 低 于 可 育 系 , 随 而 花 不 A 且 着花莆发育呈下降趋势 。 关 键 词 : 椒 {雄 性 不 育 ; 孢 子 ; 质 代谢 辣 小 物 中图 分 类 号 :6 1 3 ¥ 4. 文 献 标 识 码 :A 文章 编 号 :0 418 (0 6 0 140 1 0—3 9 2 0 )30 3—4
s e i i e 。t e rman a n rl e n e t r rl e f e p r( a s c m  ̄ l ug I. l s o b d a trl l s h i e n i t i e i sa d r s o e i so p e C p i u a l l )b o s m u t n n p u l d fe e td v l p e t l t g s Th e u ts o d t a ,wih t e b o s m u s d v l p n i r n e e o m n a a e . f s e r s l h we h t t h l s o b d e eo i g,t e c n h o t n fs l b e p o e n a d s g r i 4 2 wa o r t a h s n 1 4 B o 4 2 e t o o u l r t i n u a n 1 4 A sl we h n t o ei 4 2 r 1 4 C,b ti 3 3 C t e u n 1 7 3 h

辣椒生物学特性介绍

辣椒生物学特性介绍

149215831598300535932103235341.5100(克)(克)(克)物(克)(千卡)(克)(克)(毫克)1(毫克)辣椒92.4 1.6 0.2 4.5 26 0.7 0.6 0.73 0.04 甜椒93.09 0.9 0.2 3.8 21 0.8 0.4 0.36 0.04维生素B2(毫克)尼克酸(毫克)维生素C(毫克)钙(毫克)磷(毫克)铁(毫克)钾(毫克)钠(毫克)镁(毫克)氯(毫克)0.03 0.3 185 12 40 0.8 300 12 17 310.04 0.7 89 11 27 0.7 ~~~~~~~~二、辣椒生长发育规律(一)植物学性状1.根辣椒根系不是十分发达,根量少,分布浅,一般根群多分布在15~20厘米的耕层内,再生能力弱,根系发育需要的氧气多,不耐涝。

由于叶小,蒸腾量少,果实含水不多,耗水量较少,有较强耐旱力;又因果小,枝叶不茂,需肥量也不多,较耐瘠薄。

因根系受伤后再生能力弱且茎部不易发生不定根,因而在育苗时应尽量减少移植次数,并注意保护根系。

2.茎主茎直立,黄绿色,具有深绿色纵纹,也有的呈紫色,基部木质化,较坚韧,茎端出现花芽后,以二杈或三杈分枝继续生长。

株高多在40~70厘米,植株的开张角度多数株幅在35厘米左右,适宜于密植栽培。

3.叶单叶、互生,子叶披针形,真叶形状因品种而异,卵圆形、披针形或椭圆形,全缘,先端尖,叶面光滑,微具光泽。

氮素充足,叶形长,钾素充足,叶幅宽;氮肥过多或夜间温度高,叶柄较长,先端嫩叶凹凸不平;夜温偏低,叶柄较短;土壤水分不足,叶柄稍弯曲,叶身下垂;土壤湿度过大,整个叶身下垂。

4.花为雌雄同花的两性完全花,自花授粉,花较小,单生或簇生1~3朵,花冠白或绿白色,基部合抱,先端分开五裂,基部有蜜腺,能吸引昆虫。

花萼基部连成筒呈金钟形,雄蕊5~6枚,雌蕊1枚,子房2室(少数3或4室)花药为长圆形,纵向开裂。

其天然杂交率为10%左右,属常异交作物,虫媒花。

辣椒CaNRAMP基因家族的鉴定与表达分析

辣椒CaNRAMP基因家族的鉴定与表达分析

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中国辣椒Capsicumchinense重要性状分子解析与遗传改良

中国辣椒Capsicumchinense重要性状分子解析与遗传改良

VS
随着分子生物学和遗传学技术的快 速发展,利用基因组学、分子生物 学等技术手段解析作物的遗传基础 ,开展重要性状的分子解析和遗传 改良已成为现代农业研究的重要方 向。
研究意义
本研究旨在通过对中国辣椒Capsicumchinense重要性状的 分子解析,揭示其生长发育、产量品质、抗病抗逆等性状的 遗传基础,为培育优良新品种提供理论依据和技术支撑。
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《中国辣椒 capsicumchinense重要性 状分子解析与遗传改良》
2023-10-26
目录
• 研究背景和意义 • 材料与方法 • 实验结果与分析 • 讨论与结论 • 参考文献
01
研究背景和意义
研究背景
中国辣椒是全球重要的蔬菜作物之 一,具有丰富的营养价值和独特的 口感风味。Capsicumchinense是 中国辣椒中的一个重要品种,具有 抗病、抗逆、高产、优质等优点, 但在现代农业中面临着病虫害严重 、产量和品质下降等问题。
基因表达模式
通过转录组学分析,发现不同基因在不同组织器官中的表达模式不同,提示它们可能参与 了植物的不同生理过程。
转录组学分析
01
转录本分析
通过转录组学分析,发现中国辣椒中存在多个转录本,这些转录本可
能参与了植物的不同发育阶段和环境响应。
02
差异表达基因
通过对比分析,发现不同组织器官中存在大量差异表达基因,这些基
育种技术
利用基因组学和分子标记技术,发展高效、准确的育种技术,培育 适应市场需求的中国辣椒新品种。
05
参考文献
参考文献
文献1
中国辣椒capsicumchinense重要性状分子解析 与遗传改良研究进展

辣椒DNA甲基化修饰酶基因的鉴定与表达特征分析

辣椒DNA甲基化修饰酶基因的鉴定与表达特征分析

热带作物学报2022, 43(2): 251 261 Chinese Journal of Tropical Crops收稿日期 2021-07-20;修回日期 2021-08-16基金项目 国家自然科学基金项目(No. 32072598,No. 31672162);广东省普通高校特色创新项目(No. 2018KTSCX099)。

作者简介 张 颖(1996—),女,硕士研究生,研究方向:茄果类蔬菜遗传育种及分子生物学。

*通信作者(Correspondingauthor ):吴智明(WU Zhiming ),E-mail :*****************.cn 。

辣椒DNA 甲基化修饰酶基因的鉴定与表达特征分析张 颖1,蔡小桃1,谢炳春1,韦丽丽1,徐小万2,张碧佩1,吴智明1*1. 仲恺农业工程学院园艺园林学院,广东广州 510225;2. 广东省农业科学院蔬菜研究所/广东省蔬菜新技术研究重点实验室,广东广州 510640摘 要:DNA 甲基化与去甲基化是表观遗传修饰中一种保守的分子机制,参与植物生长发育、次生代谢和逆境胁迫响应等多种生物过程,受DNA 甲基化修饰酶基因的调控。

为了解DNA 甲基化修饰酶基因在辣椒基因组中的特征,利用生物信息学手段鉴定出14个辣椒DNA 甲基转移酶和去甲基化酶基因,并对其进行系统分析。

结果表明:辣椒基因组中含10个DNA 甲基转移酶和4个去甲基化酶基因,这些基因编码的氨基酸介于294~2037 aa 之间,不均匀分布于除6号和11号染色体外的其余10条染色体上,基因所含的外显子数目在1~21之间,关系较近的基因拥有的保守域基本一致。

组织特异性表达结果显示,CaCMT1和CaMET1-like 在所有组织的表达量均很低,而CaDRM1-like2和CaROS1-like2在所有组织中表达量均较高。

通过qPCR 分析基因在高温和盐胁迫下的表达模式,对比高温处理的整个时期,发现处理3 h 的材料中甲基化修饰酶基因表达量变化最明显,上调最高的基因分别为CaROS1-like2和CaROS1-like1;盐胁迫诱导下的材料在12 h 处理时甲基化修饰酶基因最敏感,有9个基因表达量达到峰值,上调最高的基因分别为CaROS1-like2和CaDRM1-like1。

辣椒基因测定实验报告(3篇)

辣椒基因测定实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景辣椒作为一种重要的调味作物,在我国有着广泛的种植和消费。

近年来,随着分子生物学技术的不断发展,辣椒基因组测序研究已成为辣椒育种和遗传研究的重要手段。

本研究旨在通过辣椒基因组测序,揭示辣椒基因组的结构和功能,为辣椒育种和遗传改良提供理论依据。

二、实验材料与方法1. 实验材料本实验以遵义市农业科学研究所选育的辣椒品种遵辣1号为研究对象,其遗传背景为栽培种。

2. 实验方法(1)基因组DNA提取采用CTAB法提取辣椒基因组DNA,并进行浓度和纯度检测。

(2)基因组测序采用Illumina HiSeq 2500测序平台进行高通量测序,获得辣椒基因组序列。

(3)基因组组装采用SPAdes软件对测序数据进行组装,得到辣椒基因组初步草图。

(4)基因组注释利用BLASTx、BLASTn等生物信息学工具,对辣椒基因组草图进行注释,包括基因结构、基因功能、转录因子等。

(5)基因家族分析采用MCL软件对辣椒基因组中的基因进行聚类,分析基因家族结构和进化关系。

(6)差异表达基因分析采用DEGseq软件对辣椒不同组织或不同发育阶段的基因表达数据进行差异分析,筛选出差异表达基因。

1. 辣椒基因组组装经过Illumina HiSeq 2500测序平台测序,共获得约120G的原始数据。

经过组装,得到辣椒基因组草图,基因组大小约为400Mb,基因组GC含量约为38%。

2. 基因组注释通过对辣椒基因组草图进行注释,共发现约3.5万个基因,其中编码蛋白的基因约为3万个。

在基因功能注释方面,涉及多个生物学过程和代谢途径。

3. 基因家族分析通过对辣椒基因组中的基因进行聚类,发现辣椒基因组中存在多个基因家族,如转录因子家族、抗逆相关基因家族等。

4. 差异表达基因分析通过对辣椒不同组织或不同发育阶段的基因表达数据进行差异分析,共筛选出约500个差异表达基因。

这些差异表达基因可能参与辣椒的生长发育、抗逆性、品质等性状的形成。

四、实验讨论1. 辣椒基因组测序的成功完成,为辣椒的遗传研究和育种提供了重要基础。

“红色药材”——辣椒

“红色药材”——辣椒

龙源期刊网 “红色药材”——辣椒作者:卢胜苏浓来源:《现代养生》2004年第09期辣椒(capsicumannuum L.),别名番椒、海椒、秦椒、川椒、青椒、辣子、辣茄、椒茄等,为茄科辣椒属作物。

单叶,互生,叶片卵圆形,无缺裂,花单生或簇生,白或淡紫色。

果未熟时多为青绿色,成熟后一般为红或橙黄色。

辣椒在温带地区为一年生草本蔬菜,在热带地区则为多年生木本植物,世界许多国家都栽培辣椒。

辣椒在我国长江流域及华北各地,都是一年生草本植物;在四川、贵州一带,冬季利用保温防冻措施,可以老根越冬,如重庆的回兜海椒;在广东、广西及云南的南部,可以露地越冬,第二年春暖,又可发出新芽,如云南的多年生木本“辣椒树”。

辣椒的类型和品种可谓丰富多彩,五光十色。

辣椒在我国,一般只当做普通蔬菜栽培。

其实,它不仅是一种佳蔬,而且能治病疗疾,还是一种“红色药材”呢!1.营养丰富的佳蔬:辣椒不仅风味独特,而且营养极为丰富。

据对河南永城大羊角椒的化验分析,每100g干椒中,含粗蛋白12.5g,粗脂肪8.94g,还原糖20.9g,辣椒素0.573g,维生素C14.6mg,胡萝卜素8.85mg,钙107.3mg,磷321.4mg。

又据化验分析,辣椒还含有多种辣椒碱和芸香甙、香荚兰胺以及柠檬酸、酒石酸、苹果酸等化学成分。

因而辣椒作为蔬菜或调味品食用,不仅能提供多种营养物质,满足人体之需要,而且能增强毛细血管功能,刺激口腔黏膜,促进唾液分泌和淀粉酶的活性,故而有明显的促进食欲、增强消化的功能。

此外,辣椒嫩叶也富含钙质和胡萝卜素及维生素C,并有一种特殊的辛香,能补肝明目,已经成为时尚蔬菜,在香港比辣椒贵,在美国价更高,用于出口,可换外汇。

2.治病疗疾的良药:据《药物与方剂》和《中药手册》记载:辣椒性热、味辛,其果实和茎枝及根叶,均可入药。

据实验和临床应用,辣椒可以治疗数十种疾病。

医学家研究认为,辣椒不仅营养丰富,辣椒碱和钴的含量高,而且含有能力很强的杀菌素。

辣椒(Capsicum annuum L.)可用叶色突变体的筛选鉴定及叶色调控基因CaPAL功能的初步分析

辣椒(Capsicum annuum L.)可用叶色突变体的筛选鉴定及叶色调控基因CaPAL功能的初步分析

辣椒(Capsicum annuum L.)可用叶色突变体的筛选鉴定及叶色调控基因CaPAL功能的初步分析辣椒是重要的蔬菜作物,亦常用作观赏植物,创制与筛选不同叶色的辣椒种质材料,对于利用苗期隐性叶色标记生产一代杂种,选育叶用辣椒品种、观赏辣椒品种,以及提高辣椒抗虫性等方面具有重要意义。

然而,目前辣椒叶色基因资源匮乏,不同叶色的遗传规律与机制尚不十分清楚。

鉴于此,本论文通过诱变获得了辣椒浅绿叶突变体,并结合项目组前期获得的其他辣椒叶色突变材料,分析了叶色突变体的生长发育特征和遗传机制,并探索了叶色关键基因对辣椒叶色的调控作用。

主要结果如下:1.通过诱变技术筛选获得了辣椒浅绿叶突变体zylm利用甲基磺酸乙酯诱变辣椒“Zunla”种子并对其突变一代(M<sub>1</sub>)和突变二代(M<sub>2</sub>)进行调查分析发现,M<sub>1</sub>代产生了不同类型的突变且部分突变性状能够遗传。

通过对M<sub>2</sub>代的筛选鉴定发现了叶色、叶形和矮化等形态学突变。

其中,No.418-7单株呈现明显的生长缓慢和叶色变异,其未发现后代发生性状分离,将该突变体命名为zylm。

2.叶绿素缺失导致辣椒生长发育不良,花青苷积累促进辣椒的生长通过对zylm和项目组前期获得的其他辣椒叶色突变体(紫叶突变体z1和黄绿叶突变体bmy)的形态学观察和生理生化指标测定发现:同对照(绿叶辣椒品系Zunla和B12)相比,突变体zylm的植株矮小,叶片呈浅绿色,根系发育不良,叶片色素含量低,光合作用弱。

突变体bmy同zylm相比叶片呈黄绿色,叶绿素含量低,光合作用弱,根系活力与zylm相同。

突变体z1植株叶片肥厚宽大呈深紫色,根系发达,花青苷含量高,根系活力强,但其光合作用弱。

这些突变体的类胡萝卜素在叶片中比例相对较小,且不同突变体中类胡萝卜素合成基因的表达无显著差异。

辣椒

辣椒
非洲:非洲人对有姜味和辣味的“天堂谷物”很喜爱,这使他们非常容易把开胃的辣椒吸纳到自己的食谱中。 仅仅几年的工夫,借由葡萄牙人的引荐,辣椒便一直传播到了非洲大陆东边的莫桑比克。当时,葡萄牙人撒下了 购买非洲奴隶的大,而他们在哪里买奴隶,他们就把辣椒带到哪里,这样辣椒也就迅速在非洲大陆传播开来。
欧洲:最初欧洲人不大接受辣椒。辣椒从西班牙进入安特卫普,然后在1526年来到意大利,1548年又来到英 国。许多理论都认为,是穆斯林商人把辣椒从印度经由波斯湾带到阿勒颇(叙利亚西北部)或亚历山大城(埃 及),然后再往北进入东欧的。另一种说法认为,是土耳其人把辣椒从亚洲带入东欧的:经由波斯湾和小亚细亚 和黑海进入土耳其在1526年所征服的匈牙利。接着,辣椒从匈牙利又进入德国。第三种可能性是葡萄牙人从它的 殖民地之一霍尔木兹把辣椒出口到东欧,与来自印度的黑胡椒竞争。
辣椒原产于中南美洲热带地区,墨西哥栽培甚盛,于16世纪后期引入中国,如今中国各地都有栽培,在云 南分布广泛,印度、南美,欧洲也有栽培。辣椒是喜温作物,不耐霜冻、耐旱、耐瘠力较强;叶片较小,适宜丛 植和密植,对土壤的适应性较广。辣椒通常采用播种的方法进行繁殖。
辣椒可作药用,《中国壮药图鉴》记载:“有温中散寒、下气消食”等功效。其含有多种维生素,维生素C 的含量在蔬菜中居首位,既可作鲜菜用,也可作为调料,并且干辣椒及辣椒粉是中国重要的出口产品。此之外, 辣椒还具备观赏价值,中国至今还有专供观赏的彩色椒、盆景椒。
植物文化
美索亚美利加:考古学家估计,早在公元前5000年美索亚美利加人(玛雅人)就开始吃辣椒了,而在公元前 7000年的时候就在此生长了,所以辣椒可以说是人类种植的最古老的农作物之一。最初发现于美索亚美利加的一 年生辣椒,包括了番椒、甜椒和墨西哥胡椒。

辣椒属

辣椒属
由于辣椒属植物适应性强,种子小而容易传播,以及特别的辛辣味道,使其从南美洲发现后就很快成为世界 性食物例如,东西方菜肴里都出现的菜椒(Capsicum annuum sum (L.) Sendt.),有紫色、白色、黄色、橙 色、红色、绿色等多种颜色,俗称西椒、彩椒、甜辣椒、菜椒。甜椒是辣椒的变种之一,由人工选择和长期栽培 驯化而来,其果肉厚而脆嫩,维生素C含量丰富,可凉拌、炒食、煮食、作馅、腌渍和加工制蜜饯,在广东等南方 地区种植甜椒,产品大多出口至港澳地区,或者内销至高档酒店、宾馆和超级市场,具有较好的经济效益和社会 效益。
产地生境
原产于墨西哥到热带美洲,主要分布南美洲;中国栽培和野生2种。 辣椒喜温,不耐寒,怕霜冻,也不耐 热。种子发芽适宜温度为25-30℃,低于15℃发芽缓慢,10℃以下不能发芽。幼苗生长适宜的日温为25℃左右, 夜温为15-20℃。辣椒对土壤要求不太严格,壤土、黏质土、沙质土、红黄壤土均可栽培。但以肥沃、通透性好 的沙壤土最适宜。
约20余种,主要分布南美洲;中国栽培和野生2种。辣椒喜温,不耐寒,怕霜冻,也不耐热。种子发芽适宜 温度为25-30℃,低于15℃发芽缓慢,10℃以下不能发芽。辣椒对土壤要求不太严格,壤土、黏质土、沙质土、 红黄壤土均可栽培。但以肥沃、通透性好的沙壤土最适宜。
辣椒属各品种已被引种到世界各地,品种繁多,有作为蔬菜的品种和作为调味剂的辛辣品种。辣椒属植物富 含抗坏血酸。辣椒属植物只有一种(五彩椒)适于室内栽种做盆栽,一年生,果实色彩丰富(春季或夏季开花, 花白色,不明显。果实不成熟时为绿色,成熟后有黄色、橙黄色、红色或紫色等多种颜色;冬季早中期果实最为 漂亮动人)。少数变种果实呈球形,多数变种果实呈圆锥体。
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主要价值
辣椒属各品种已被引种到世界各地,品种繁多,有作为蔬菜的品种和作为调味剂的辛辣品种。 辣椒属植物 富含抗坏血酸。 辣椒属植物只有一种(五彩椒)适于室内栽种做盆栽,一年生,果实色彩丰富(春季或夏季开 花,花白色,不明显。果实不成熟时为绿色,成熟后有黄色、橙黄色、红色或紫色等多种颜色;冬季早中期果实 最为漂亮动人)。少数变种果实呈球形,多数变种果实呈圆锥体。

最新辣椒属内种名汇编

最新辣椒属内种名汇编

最新辣椒属内种名汇编
JitB.Baral;PaulW.Bosland
【期刊名称】《中国辣椒》
【年(卷),期】2002(002)004
【摘要】辣椒属(Capsicum)的种的命名史曾经历过多次重复。

当初林奈在他的著作《植物种志》(Species plantarum,1753)中将辣椒属分为两个种,即一年生椒C.annuum和灌木状椒C.frutescens;在之后的著作《曼迪沙植物志》(Mantisa plantarum,1767)中又添加了小樱椒C.baccatum和大椒C.grossum两个种。

到19世纪末年。

【总页数】3页(P43-45)
【作者】JitB.Baral;PaulW.Bosland
【作者单位】美国新墨两哥州立大学农学与园艺系
【正文语种】中文
【中图分类】Q949.6
【相关文献】
1.两种消毒方式下建筑给水管道内微生物生长及种属特点研究 [J], 吴珊;左丹;厉智成
2.辣椒属栽培种主要表型性状的因子分析 [J], 陈学军;方荣;缪南生;熊德桃;卢德文
3.辣椒属不同野生种和栽培种的组织培养与植株再生的研究 [J], 葛扣麟
4.辣椒属5个栽培种部分种质亲缘关系的RAPD分析 [J], 陈学军;陈劲枫;耿红;娄群峰
5.辣椒属栽培种主要表型性状的评价与相关分析 [J], 陈学军;方荣;缪南生;熊德桃;卢德文
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辣椒的植物学特征

辣椒的植物学特征

辣椒的植物学特征
辣椒是一种属于茄科的植物,其植物学特征主要包括以下几个方面:
1.植株特征:辣椒植株为一年生或多年生草本植物,株高一般在30厘米至1.5米之间,株型多为直立或半蔓生。

2.叶片特征:辣椒的叶片为对生,通常呈长椭圆形或披针形,叶片边缘具有锯齿状或波状。

叶片颜色常为深绿色,表面光滑。

3.花朵特征:辣椒的花朵为白色或淡绿色,通常呈钟状,单生于叶腋或芽腋。

花朵具有五瓣,花萼裂片狭长,花瓣较短。

4.果实特征:辣椒的果实为蒴果,通常为红色、黄色、橙色或绿色,形状多样,有圆形、长椭圆形、尖椒形等。

果实内含有许多籽粒,籽粒颜色一般与果实颜色相同。

5.根系特征:辣椒的根系为浅根系,主根较短,根系发达,多分布在土壤表层。

6.生长习性:辣椒喜温暖、湿润的气候环境,适宜的生长温度为20摄氏度至30摄氏度。

辣椒对光照要求较高,充足的阳光有利于促进其生长和结果。

7.抗逆性:辣椒具有一定的抗逆性,能够耐受一定程度的干旱和高温,但对低温和寒冷较为敏感。

综上所述,辣椒是一种茄科植物,具有特有的植物学特征,包括植株、叶片、花朵、果实、根系等方面的特征,适宜生长的气候条件和生长习性。

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分子植物育种,2014年,第12卷,第2期,第306-315页Molecular Plant Breeding,2014,Vol.12,No.2,306-315研究报告Research Report一年生辣椒(Cpsicum annuum L.)与中华辣椒(Cpsicum chinense Jacquin) DNA甲基化多样性分析李涛徐小万*李颖李明珠*王恒明徐晓美罗少波广东省农科院蔬菜研究所,广州,510640*通讯作者,xxw7505@;lmzbaw@摘要本研究调查了一年生辣椒和中华辣椒种的DNA甲基化多样性。

选取了24个一年生辣椒栽培种和6个中华辣椒栽培种作为研究对象,采用MSAP(methylation-sensitive amplification polymorphism)技术对其基因组CCGG位点的甲基化多样性进行了分析。

结果表明,从63对MSAP引物中筛选出5对重复性好、条带清晰的引物对,对30份辣椒种质基因组DNA进行MSAP扩增,得到939条带谱,其中多态性条带937个,多态性比例高达99.79%。

DNA甲基化模式分析表明,类型Ⅰ为非甲基化带型(3721),类型Ⅱ为半甲基化带型(3152),类型Ⅲ为全甲基化带型(3839),辣椒甲基化模式主要以全甲基化为主,一年生辣椒(Capsicum annuum L.)和中华辣椒(Capsicum chinense Jacquin)甲基化条带平均分别为319和217,其扩增位点的甲基化率分别77.24%和63.64%,差异达极显著水平。

基于相似性系数的UPGMA法聚类分析,在0.68相似水平可以将30个种质分为3个类,第1类:No.10~No.13和No.15共5个种质,其中No.10为一年生辣椒,其它4个为中华辣椒;第2类:No.2~No.9、No.14、No.16~No.30,其中No.14和No.17为中华辣椒;第3类:只有No.1,为一年生辣椒。

应用MSAP未能将一年生辣椒和中华辣椒区分开来,表明辣椒表观遗传十分丰富。

Nei's基因多态性指数(h)和Shannon信息指数(I)在2个栽培种中分别为0.2040和0.3298、0.1864和0.2975,一年生辣椒的表观遗传多样性稍高于中华辣椒。

DNA甲基化多样性作为标志遗传多样性的一种信号源,本研究结果为深入探讨辣椒种群分化及物种进化奠定了基础。

关键词辣椒,表观遗传多样性,DNA甲基化,MSAPSurveying DNA Methylation Diversity in the Capsicum annuum L.and Cpsicum chinense JacquinLi Tao Xu Xiaowan*Li Ying Li Mingzhu*Wang Hengming Xu Xiaomei Luo ShaoboVegetable Research Institute,Guangdong Academy of Agricultural Sciences,Guangzhou,510640*Corresponding authors,xxw7505@;lmzbaw@DOI:10.13271/j.mpb.012.000306Abstract Intra-and inter-population methylation diversity at CCGG sites were surveyed in the genomes of C. annuum L.and C.chinense Jacquin using the MSAP technique.The results showed that5Eco RⅠ+HpaⅡand Eco RⅠ+MspⅠprimer combinations from63primer combinations for amplified the gene DNA of30peppers. Totally939bands including937polymorphic bands were produced,with a polymorphism rate of99.79%.In NDA pattern analysis,typeⅠ(3721bands)was no methylation(Eco RⅠ+HpaⅡ/Eco RⅠ+MspⅠ).TypeⅡ(3152bands) was hemi-methylation bands digested with Eco RⅠ+HpaⅡ.TypeⅢ(3839bands)was fully methylation bands digested with Eco RⅠ+MspⅠ.Fully methylation was major methylation type in the two pepper species.The average methylation bands of C.annuum L.(319bands)was higher than C.chinense Jacquin(217bands),and the收稿日期:2013-10-25接受日期:2013-12-11网络出版日期:2014-01-15URL:/abstract-1845-mpbopa基金项目:本研究由农业部948项目(2012-Z55)、广东省科技计划项目(2010B020304001)、广东省农科院院长基金项目(201108)和国家大宗蔬菜产业技术体系广州综合试验站(2012B061800053)共同资助分子植物育种Molecular Plant Breeding辣椒(Capsicum spp.)是世界上最重要的蔬菜作物之一,有着广泛的的用途,既可鲜食,又是重要的调味料。

辣椒属(Capsicum )主要有5个栽培种,大多数分布在南美洲,其中一年生辣椒(Capsicum annuumL.)辣椒属中分化最多、栽培最广的一个种,而中华辣椒(Cpsicum chinense Jacquin)亚马逊地区栽培最为广泛的一个种(邹学校,2009,科学出版社,pp.9-58)。

和其他作物一样,辣椒能否取得突破性的育种成就取决于关键性基因资源的开发与利用,辣椒种质资源的丰富与否就成为辣椒育种者成功的重要因素(洪雨顺和杨德,2006)。

但是,依据形态评价及描述已难以鉴别种质资源的亲缘关系(王述彬等,2001;陈学军等,2009)。

利用分子标记技术,如:RAPD (Sanatombi et al.,2010;李永平等,2011)、RFLP (Prince et al.,1992)、AFLP (Lefebvre et al.,2001)、ISSR (孟金贵等,2012)、SSR (陈学军等,2012)和SRAP (周坤华等,2011;陈学军等,2012)开展了辣椒遗传多样性研究,取得了较好成效,但均未涉及表观遗传多样性分析。

DNA 甲基化作为重要表观遗传(Epigenetic)修饰之一,是现代表观遗传学研究中的主要内容和热点(李娜等,2012),在基因组防御和调控基因表达两个方面胞嘧啶甲基化发挥了重要作用(Zilberman,2008)。

检测DNA 甲基化的方法有多种,在AFLP 技术基础上建立起来的甲基化敏感扩增多态性技术(methyla-tion-sensitive amplified polymorphism,MSAP),在水稻(张红宇等,2006,科学通报,51(13):1529-1535)、甘蓝(Salmon et al.,2008)、毛竹(郭广平等,2011)、芥蓝(史卫东等,2012)等植物基因组胞嘧啶甲基化模式和程度上已有广泛使用。

本研究选取一年生辣椒(Cpsicum annuum L.)和中华辣椒(Cpsicum chinense Jacquin)共30份辣椒资源percentage of methylation was 77.24%,63.64%respectively.Difference reached an extremely significant leve.All of the materials could be separated into three groups at about 0.683similarity value with UPGMA,including the first group (No.11,No.12,No.13,No.15-Capsicum chinense Jacquin and No.10-Capsicum annuum L.),the second group (No.2~No.9,No.14,No.16~No.30),No.14and No.17are Capsicum chinense Jacquin,the third group (No.1-Capsicum annuum L.).The MSAP cannot distinguish C.annuum L.and C.chinense Jacquin,and it was showed that the Cpsicum spp.had high epigenetic diversity.Nei's gene diversity (h )and Shannon information index (I )of Capsicum annuum L.(0.204%,0.3298)were higher than those of Capsicum chinense Jacquin (0.1864,0.2975).We deduced that there was higher epigenetic diversity in Capsicum annuum L.than Capsicum chinense Jacquin.DNA methylation diversity was an informative indicator of genetic diversity in Cpsicum spp..And we provided a theoretical basis for evaluating the Cpsicum spp.germplasms and breeding the fine varieties.KeywordsCapsicum ,Epigenetic diversity,DNA methylation,MSAP作为研究对象,采用MSAP 技术对辣椒基因组CCGG 甲基化位点的多态性进行了分析,进而讨论了辣椒种间与种内的DNA 甲基化多样性,为辣椒种质资源的分类鉴定和科学利用提供相关理论基础。

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