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形态特征:一年生缠绕草本,长达数米,无毛或稍被毛。羽状复叶具3小叶,小叶卵形,先端渐尖或具急尖的尖头,基部宽楔形,侧生小叶偏斜。总状花序具长总花梗,有花数朵生于总轴中部以上,梗极短,生于花序轴隆起的节上,小苞片卵形;花冠白色或粉红,旗瓣宽椭圆形翼瓣和龙骨瓣均弯曲,具向下的耳;子房线形,被毛。荚果带状,种子椭圆形,红色或褐色。花期7-9月,果期10月。
形态特征:一年生草本,须根粗大,秆粗壮,直立,高可达1米以上。叶鞘松裹茎秆,边缘具纤毛,叶舌为一圈纤毛,叶片线状披针形,先端尖,基部钝圆,上面粗糙,下面稍光滑。圆锥花序呈圆柱状或近纺缍状,通常下垂,依品种而呈黄色、褐色或紫色,小穗椭圆形,黄色、桔红色或紫色,主轴密生柔毛。颖果小而量多,白色、黄色和褐色为常见。花期5-8月,果期11月至翌年1月。
形态特征:一年生或越年生草本,秆直立丛生,具6-7节,高60-100厘米。叶长披针形,叶鞘松弛包茎,叶舌膜质,长0.1厘米。花序穗状直立,长5-10厘米(芒除外),宽1-1.5厘米,小穗常单生于穗轴节,含3-9小花,上部者不发育。颖果卵圆形至长圆形,浅褐色,外稃长圆状披针形,长8-10毫米,顶端具芒或无芒,内稃与外稃几等长。花期4~5月,果期5~6月。
形态特征:一年生草本,须根系,不定根发达,秆直立,丛生,高可达80厘米以上。叶鞘松弛,无毛,叶舌披针形,叶片线状披针形,无毛,粗糙。圆锥花序大型疏展,长约30厘米,分枝多,棱粗糙,成熟期向下弯垂,稻穗约开200-300朵稻花,一朵稻花会形成一粒稻谷。颖果长约5毫米,宽约2毫米,厚约1-1.5毫米,厚纸质,表面网格乳状突起,有芒或无芒。古老粮食植物,花果期因品种而异。
形态特征:一年生栽培草本,秆粗壮,直立,高40-120厘米,单生或少数丛生,节上有须。叶线状披针形,两面具疣基的长柔毛或无毛,顶端渐尖,基部近圆形,边缘常粗糙。圆锥花序开展或较紧密,成熟时下垂,分枝粗或纤细,具棱槽,边缘具糙刺毛,下部裸露,上部密生小枝与小穗,小穗卵状椭圆形。颖果球形,成熟后因品种不同而呈淡黄色、褐色、赤褐色等。花果期7-10月。
广东省农业科学院农业资源与环境研究所植物营养与施肥研究室,研究方向:新型功能水溶性肥料和增值肥料研发与应用、农业纳米功能材料的开发与利用、南方作物营养精细调控与精准高效施肥、作物高效施肥与农业生态研究。
广东省农业科学院农业资源与环境研究所农业微生物研究室,团队成员12人,其中高级职称(正高3人,副高2人),博士6人。省现代农业产业体系创新团队首席专家1人、岗位专家1人。入选广东省农业科学院“十四五”新兴学科团队。研究方向:为农业微生物菌种收集、保存、功能挖掘与利用,废弃物资源化利用、微生物与植物互作、污染物生物降解与环境修复。
农业古籍整理研究团队依托人文与社会发展学院科学技术史硕士、博士一级学科点以及博士后流动站,通过解读古文献与古文献版本对校,致力于解决了文献传布过程中存在的错漏,对不同版本的农业古籍进行考订,考镜源流、去伪存真,在已有研究基础上,厘清古农书的成书背景、作者生平,分析、凝练书中的学术观点、历史作用和社会影响等,从古为今用的角度阐释了农业古文献对现今农业的指导作用。团队现有成员10名,其中教授2名、副教...
南京农业大学数字人文研究中心成立于2018年4月,是南京农业大学人文社科校级研究机构。机构集聚多学科、专兼结合的科研人员,立足中国农业遗产研究室特藏资源,利用数字仓储、文本挖掘、人工智能、信息可视化等多种信息技术手段,面向农史文献研究领域,构建数字人文研究的技术体系和理论框架,实现历史文献研究范式的创新与转型。团队现有成员26人,其中:教授3人(均为博导),副教授3人、讲师1人(均为硕导),博士后...
农业文化遗产团队依托人文与社会发展学院科技史(农业史)一级学科硕士点、博士点与博士后流动工作站,致力于农业文化遗产保护、传承、转化、利用及高度关联的农业生态环境史、特色农业与农产品地理标志等领域的理论与应用研究。团队现有成员20名,其中教授4名、副教授7名,另聘有多名兼职教授、专家顾问等。近年来承担完成了多项国家级及省部级课题,出版专著20余部,发表论文200余篇,多次被《新华文摘》、人大复印资料...
生物防治团队,现有在职在编科研人员7人,其中博士3人、硕士3人,研究员1人、副研究员3人、助理研究员2人、研究实习员1人。近五年来,团队获得江西省科技进步奖一等奖1项。承担国家、省部级等各类科研项目20余项;发表学术论文19篇,其中SCI论文6篇,核心期刊论文10篇;授权发明专利9项;制定地方标准12项。
农业生产中,高温、干旱等逆境胁迫是造成农作物减产的主要因素。叶绿体作为植物细胞中特有的细胞器,不仅是光合作用发生的场所,也是植物应对和适应逆境胁迫的重要调控单元。同时,叶绿体(以及其它相关质体)也是植物最重要的代谢中心,负责多种脂类、氨基酸、植物激素、色素的合成与降解,与许多重要的植物生物学过程和农艺性状有直接关联。而这些叶绿体功能的建立和维系,都依赖于叶绿体蛋白动态平衡(如蛋白转运、降解)的调控...
提高光能利用效率是进一步大幅度提高产量的关键途径。当前作物光能利用效率一般小于1%,远远低于C3和C4植物的光能利用效率的理论最大值。长期以来,研究组致力于探索提高光能利用效率的新途径。
光合作用效率与植物生物量密切相关,然而,其调控机理仍然有待于阐明。本课题组围绕着光合循环电子传递对光合作用的调控机制、模式光合生物蓝藻二氧化碳浓缩机制开展研究,主要集中在三个方面:1)光合循环电子传递的调控机理;2)CO2吸收与运转调控机理;3)调控电子传递与碳同化关键蛋白的结构与功能。
本技术属于农业领域。本发明的基因可用于通过杂交、转基因等方式进行植物品种改良,拓展植物在光合作用中对太阳光能利用的光谱范围,使植物在光合作用中可以利用通常情况下不能利用的光谱波段的能量,从而提高光合作用的效率,促进植物的生长,提高植物的生物量。理论上可适用于各种植物,实施例中转基因可以使油菜、小麦、棉花植株的生物量增加60-80%。本发明申请的国际专利已经独家许可给某国际公司,国内专利未进行独家许...

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