药用和芳香植物精油对香附子(Cyperus rotundus)的生物除草功效:探索可持续杂草管理新路径
香附子(<i>Cyperus rotundus</i>)严重影响作物生产且抗化学除草剂,印度 CSIR - 中央药用和芳香植物研究中心的研究人员,探究药用和芳香植物(MAPs)精油对其的生物除草特性。结果显示 3% 众香子(<i>Pimenta</i>)精油效果最佳,为杂草治理提供了可持续方案。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-04-03
高温胁迫下棉花耐逆种质筛选:为棉业发展筑牢 “耐热防线”
为解决高温胁迫降低籽棉产量和纤维质量的问题,研究人员开展了棉花耐高温种质筛选的研究。通过对 60 种棉花基因型两年不同播种期试验,利用 GGE 双标图分析 GEI,发现 FH Lalazar 等基因型表现良好,且多数性状与籽棉产量(SCY)正相关,这为培育耐热品种提供依据。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-04-03
野生大麦物种显著增加网斑病菌(Pyrenophora teres)致病型多样性——来自新月沃地的证据
土耳其研究人员针对网斑病菌(Pyrenophora teres)致病型多样性问题,在农业起源地新月沃地的Şanlıurfa地区开展系统研究。通过对P. teres f. teres和P. teres f. maculata两种形态的152株菌株进行致病型鉴定,发现从栽培大麦(H. vulgare)和野生大麦(H. bulbosum/H. spontaneum)中分别鉴定出63和31个独特致病型,首次证实野生大麦物种是维持病原菌群体遗传多样性的重要因素,为作物抗病育种提供关键理论基础。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-04-03
靶向寄生虫 “生命线”:敲除 SL 转运蛋白赋予高粱持久抗独脚金能力
在撒哈拉以南非洲和东南亚干旱农田,独脚金(Striga)寄生危害严重,传统防治方法无效。研究人员针对独脚金利用作物独脚金内酯(SLs)萌发问题,研究 SL 转运蛋白。结果发现敲除 SbSLT1/SbSLT2 可减少 SL 分泌,使高粱抗虫且不影响产量,为作物抗虫育种提供新思路。
来源:Advanced Biotechnology
时间:2025-04-03
西瓜耐盐性遗传多样性解析与分子标记关联定位研究
为解决盐胁迫对西瓜生长的抑制问题,研究人员通过ISSR、SSR和SRAP分子标记技术,系统评估了不同基因型西瓜在8 dS m<sup>-1</sup>盐胁迫下的生理响应。发现W7/W15/W28等基因型表现出独特的耐盐特性,其中ISSR-DBDACA7.540标记与PAR和MDA显著关联(回归系数42.7%),为耐盐品种选育提供了重要分子靶点。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-04-01
埃塞俄比亚面包小麦地方品种抗秆锈病研究:探寻抗病基因与产量性状关联,助力小麦育种
为解决埃塞俄比亚面包小麦受秆锈病菌(<em>Puccinia graminis</em> f. sp.<em>tritici</em> Pers,<em>Pgt</em>)严重影响的问题,研究人员开展了关于<em>Pgt</em>毒力模式、含有效抗病基因的面包小麦地方品种及小麦数量性状变异性的研究。结果发现部分基因易感性,<em>Sr24</em>基因有抗性等。该研究可为小麦抗锈育种提供依据。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-04-01
内生细菌助力小麦应对干旱胁迫:禾本科植物内生细菌的分离鉴定及其对小麦生长影响的研究
水资源有限和全球变暖影响加剧,凸显了内生细菌(EB)耐旱特性的重要性。来自未知的研究人员从凡湖盆地干旱环境中的禾本科植物分离 EB,研究其促生特性及对不同小麦品种的影响。部分菌株可改善植物多项指标,为农业应对干旱提供新思路。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-03-29
微藻胞外多糖(EPS):缓解叶菜盐胁迫、提升农业生产力的新希望
人口快速增长使粮食和水需求加剧,农业面临盐渍化威胁。研究人员开展了螺旋藻来源的 EPS 对水培罗勒和菠菜盐胁迫缓解作用的研究。结果显示 EPS 可提高植物生物量,调节生理指标。该研究为应对农业挑战提供了可持续方法。
来源:Journal of Crop Health
时间:2025-03-27
综述:植物保护中的遥感应用及其在智慧农业中助力农民决策
本文综述了遥感技术在植物保护领域的应用,涵盖病虫害、植物寄生线虫(PPNs)、精准除草(SSWM)等方面。强调其能助力早期监测、精准施药,结合其他数据可优化决策,对智慧农业发展意义重大,推动农业可持续发展。
来源:Journal of Plant Diseases and Protection 2.1
时间:2025-03-27
利用泛组学应对植物复合非生物胁迫:推动可持续农业发展的关键突破
气候变化引发的复合非生物胁迫威胁作物健康和产量。研究人员开展利用泛组学(Panomics)和先进育种工具探究植物应对复合非生物胁迫机制的研究。结果发现了新分子靶点和通路,有助于设计抗逆作物,推动气候变化下的可持续农业发展。
来源:TRENDS IN Plant Science 17.3
时间:2025-03-27