水稻纹枯病防治时期及方法有哪些?
纹枯病防治适期为分蘖末期至抽穗期,以孕穗至始穗 期防治为最好。一般分蘖末期丛发病率达5〜10%,孕穗 期达10~15%时,应用药防治。高温、高湿天气要连防 2~3次,间隔期7~10天。
什么是水稻收获时期?
秋分过后,不同品种的水稻陆续成熟,收获季节,尤其水 稻要在霜前收获,一般比稻米提前收获3〜5天,但又不能过 早,过早成熟度不好,子粒不饱满,影响种子质量,导致发芽 率不高,发芽势不强;收获又不能过晚,过晚易落粒,还容易 导致穗发芽,如遭霜打影响种子质量,因此,稻种要适时收 获,在水稻子粒全部饱满,黄熟末期,一般在秋分之后,霜来 之前,九月下旬收获,活杆成熟。
水稻营养生长阶段包括哪几个时期

水稻营养生长阶段是指植株营养器官根、茎、叶的生长阶段,一般是从种子萌发到幼穗分化以前,这一阶段包括出苗期、分蘖期和拔节期。苗期一般是指从种子出苗到插秧前。分蘖期依分蘖时间和速度不同,又可分为分蘖始期、分蘖盛期、最高分蘖期、有效分蘖终止期和分蘖末期。分蘖数开始时增加较慢,数量少,这时称为分蘖始期。随着稻株同化作用的增加,生长旺盛,分蘖速度加快,这时称为分蘖盛期。分蘖茎数迅速增加达到最高分蘖数时,称为最高分蘖期。最高分蘖期以后,分蘖茎数的增加缓慢,并有部分莲蘖死亡,最后达到一个稳定数值,这一时期称为分蘖末期。在最高分蘖期到来之前,有一个茎蘖达到与分蘖末期茎蘖稳定时数目一样的时期,即为有效分蘖终止期。所谓水稻的营养生长期就是水稻从幼苗生长到性成熟的这段时期。此时期的特征是个体不断地长大,到达一定的高度,生殖器官不断地成熟。这个时期主要是为生殖生长储存能量的时期,因为开花需要大量的能量供给,没有足够的物质积累是难以完成此过程的。完成了营养生长后,植物进入生殖生长,开花结实!
基因突变发生在哪个时期
基因突变会发生在细胞的各个时期。因为基因只要发生解旋,基因(DNA)分子就会处于不稳定阶段,极易因不利环境的干扰而发生突变,而DNA解旋发生在DNA复制阶段(即间期)和转录阶段(即生成合成蛋白质的模板RNA的过程同步),而后者细胞几乎每时每刻都在进行,因为细胞每时每刻都要合成蛋白质,故转录作用不停止。所以总有部分DN分子发生解旋作用。所以说基因突变发生在细胞生长的任何时期,只不过间期解旋的DNA分子量比其它时期大,变异的可能性更大罢了。你回去再看看书,基因突变只发生在细胞分裂的间期,因为只有在DNA复制时双链才会打开,碱基的替换或缺失也只有这时候才可能发生。我想书上说的应该是基因突变发生在个体发育的任何时期吧。你回去再看看书,基因突变只发生在细胞分裂的间期,因为只有在DNA复制时双链才会打开,碱基的替换或缺失也只有这时候才可能发生。我想书上说的应该是基因突变发生在个体发育的任何时期吧。基因突变是可以发生在全部时期啊!答案有问题基因突变指的是基因当中的某一个或几个碱基(对)发生移位 倒位 缺失等突变,这个过程和DNA的复制有关,DNA复制在间期进行因此基因突变应该是在间期发生,而分裂期涉及的都是染色体的相关变化,DNA本身并不变,因此基因突变应该是在间期发生,一般来说,高考题只要不是盗版的应该答案没有问题基因突变是指由于DNA碱基对的置换、增添或缺失而引起的基因结构的变化,亦称点突变。在自然条件下发生的突变叫自发突变,由人工利用物理因素或化学药剂诱发的突变叫诱发突变。基因突变是生物变异的主要原因,是生物进化的主要因素。在生产上人工诱变是产生生物新品种的重要方法。 根据基因结构的改变方式,基因突变可分为碱基置换突变和移码突变两种类型。 碱基置换突变:由一个错误的碱基对替代一个正确的碱基对的突变叫碱基置换突变。例如在DNA分子中的GC碱基对由CG或AT或TA所代替,AT碱基对由TA或GC或CG所代替。碱基替换过程只改变被替换碱基的那个密码子,也就是说每一次碱基替换只改变一个密码子,不会涉及到其他的密码子。引起碱基置换突变的原因和途径有两个。一是碱基类似物的掺入,例如在大肠杆菌培养基中加入5-溴尿嘧院(BU)后,会使DNA的一部分胸腺嘧啶被BU所取代,从而导致AT碱基对变成GC碱基对,或者GC碱基对变成AT碱基对。二是某些化学物质如**酸、**基胍、硫酸二乙酯和氮芥等,以及紫外线照射,也能引起碱基置换突变。 移码突变:基因中插入或者缺失一个或几个碱基对,会使DNA的阅读框架(读码框)发生改变,导致插入或缺失部位之后的所有密码子都跟着发生变化,结果产生一种异常的多肽链。移码突变诱发的原因是一些像吖啶类染料分子能插入DNA分子,使DNA复制时发生差错,导致移码突变。 根据遗传信息的改变方式,基因突变又可以分为同义突变、错义突变和无义突变三种类型。 同义突变:有时DNA的一个碱基对的改变并不会影响它所编码的蛋白质的氨基酸序列,这是因为改变后的密码子和改变前的密码子是简并密码子,它们编码同一种氨基酸,这种基因突变称为同义突变。 错义突变:由于一对或几对碱基对的改变而使决定某一氨基酸的密码子变为决定另一种氨基酸的密码子的基因突变叫错义突变。这种基因突变有可能使它所编码的蛋白质部分或完全失活,例如人血红蛋白β链的基因如果将决定第6位氨基酸(谷氨酸)的密码子由CTT变为CAT,就会使它合成出的β链多肽的第6位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸,从而引起镰刀形细胞贫血病。 无义突变:由于一对或几对碱基对的改变而使决定某一氨基酸的密码子变成一个终止密码子的基因突变叫无义突变。其中密码子改变为UAG的无义突变又叫琥珀突变,密码子改变成UAA的无义突变又叫赭石突变 分子遗传学中,营养缺陷型是指通过诱变而使得一些营养物质(如氨基酸)的合成能力出现缺陷,必须在基本培养基(如由葡萄糖和无机盐组成的培养基)中加入相应的有机成分才能正常生长的突变菌株或突变细胞。例如,野生型大肠杆菌在基本培基中能够正常生长,而组氨酸缺陷型的大肠杆菌(记为His-)只有在基本培养基中加入适量的组氨酸时才能正常生长。突变型基因转变成野生型基因的过程叫回复突变。例如把大量的His-大肠杆菌细胞接种在不含组氨酸的基本培养基中,会有极少量的细胞能够生长,出现这种情况的原因主要是这些细胞的组氨酸缺陷基因已回复为正常基因(记为His+)。 某一突变基因的表型效应由于第二个突变基因的出现而恢复正常时,称后一突变基因为前者的抑制基因。抑制基因并没有改变突变基因的DNA结构,而只是使突变型的表型恢复正常。例如,酪氨酸的密码子是UAC,置换突变使UAC变为无义密码子UAG后翻译便到此停止。如果酪氨酸tR-NA基因发生突变,使它的反密码子由 AUG变为 AUC时,其tRNA仍然能与酪氨酸结合,而且它的反密码子AUC也能与突变的无义密码子UAG配对。因此这一突变型tRNA,能使无义突变密码子位置上照常出现酪氨酸,而使翻译正常进行。这里酪氨酸tRNA的突变基因便是前一个无义突变的抑制基因。 基因突变作为生物变异的一个重要来源,它具有以下主要特点: 第一,基因突变在生物界中是普遍存在的。无论是低等生物,还是高等的动植物以及人,都可能发生基因突变。基因突变在自然界的物种中广泛存在。例如,棉花的短果枝、水稻的矮杆、糯性,果蝇的白眼、残翅,家鸽羽毛的灰红色,以及人的色肓、糖尿病、白化病等遗传病,都是突变性状。自然条件下发生的基因突变叫做自然突变,人为条件下诱发产生的基因突变叫做诱发突变。 第二,基因突变是随机发生的。它可以发生在生物个体发育的任何时期和生物体的任何细胞。一般来说,在生物个体发育的过程中,基因突变发生的时期越迟,生物体表现突变的部分就越少。例如,植物的叶芽如果在发育的早期发生基因突变,那么由这个叶芽长成的枝条,上面着生的叶、花和果实都有可能与其他枝条不同。如果基因突变发生在花芽分化时,那么,将来可能只在一朵花或一个花序上表现出变异。 基因突变可以发生在体细胞中,也可以发生在生殖细胞中。发生在生殖细胞中的突变,可以通过受精作用直接传递给后代。发生在体细胞中的突变,一般是不能传递给后代的。 第三,在自然状态下,对一种生物来说,基因突变的频率是很低的。据估计,在高等生物中,大约十万个到一亿个生殖细胞中,才会有一个生殖细胞发生基因突变,突变率是105~108。不同生物的基因突变率是不同的。例如,细菌和噬菌体等微生物的突变率比高等动值物的要低。同一种生物的不同基因,突变率也不相同。例如,玉米的抑制色素形成的基因的突变率为1.06×10-4,而黄色胚乳基因的突变率为2.2×10-6. 第四,大多数基因突变对生物体是有害的,由于任何一种生物都是长期进化过程的产物,它们与环境条件已经取得了高度的协调。如果发生基因突变,就有可能破坏这种协调关系。因此,基因突变对于生物的生存往往是有害的。例如,绝大多数的人类遗传病,就是由基因突变造成的,这些病对人类健康构成了严重威胁。又如,植物中常见的白化苗,也是基因突变形成的。这种苗由于缺乏叶绿素,不能进行光合作用制造有机物,最终导致死亡。但是,也有少数基因突变是有利的。例如,植物的抗病性突变、耐旱性突变、微生物的抗药性突变等,都是有利于生物生存的。 第五,基因突变是不定向的。一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。例如,控制小鼠毛色的灰色基因(A+)可以突变成黄色基因(AY)。也可以突变成黑色基因(a).但是每一个基因的突变,都不是没有任何限制的。例如,小鼠毛色基因的突变,只限定在色素的范围内,不会超出这个范围基因突变只发生在间期。可遗传变异分为:基因突变、基因重组、染色体变导,这三个概念完全不同请不要理解为同一概念。基因突变是染色体的某一位点上基因的改变,基因的改变由DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或改变而引起基因结构的改变,基因的改变发生在DNA复制时期也就是发生在分裂间期任何有DNA的复制时期对于生物个体而言基因突出变发生在个体生长任何时期;对于某个细胞而论基因突变仅发生在细胞间期。其之间的联系是个体生物任何时候均有细胞分解。细胞的分裂间期啊基因突变发生在任何时期,只不过在间期复制的时候发生的概率大一点
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