[1] |
RAJ R, PANNU P P S. Management of rice blast with different fungicides and potassium silicate under in vitro and in vivo conditions[J]. Journal of Plant Pathology, 2017, 99(3): 707-712.
|
[2] |
潘存红, 陈斌, 吴云雨, 等. 聚合稻瘟病抗性基因Pizt和Pib培育江苏粳稻稻瘟病抗性新品种[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版), 2021, 42(4):78-83.
|
[3] |
MIAH G, RAFII M Y, ISMAIL M R, et al. Blast resistance in rice: a review of conventional breeding to molecular approaches[J]. Molecular Biology Reports, 2013, 40(3): 2 369-23 88.
|
[4] |
QU S, LIU G, ZHOU B, et al. The broad-spectrum blast resistance gene Pi9 encodes a nucleotide-binding site-leucine-rich repeat protein and is a member of a multigene family in rice[J]. Genetics, 2006, 172(3): 1 901-1 914.
|
[5] |
LIU G, LU G, ZENG L, et al. Two broad-spectrum blast resistance genes, Pi9(t) and Pi2(t), are physically linked on rice chromosome 6[J]. Molecular Genetics Genomics, 2002, 267(4): 472-480.
|
[6] |
ZHU X, CHEN S, YANG J, et al. The identification of Pi50(t), a new member of the rice blast resistance Pi2/Pi9 multigene family[J]. Theoretical and Applied Genetics, 2012, 124(7): 1 295-1 304.
|
[7] |
JIANG N, LI Z Q, WU J, et al. Molecular mapping of the Pi2/9 allelic gene Pi2-2 conferring broad-spectrum resistance to Magnaporthe oryzae in the rice cultivar Jefferson[J]. Rice, 2012, 5(1): 29.
|
[8] |
王亚琦, 孙子淇, 郑峥, 等. 作物分子标记辅助选择育种的现状与展望[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(5):6-12.
|
[9] |
AMANTE-BORDEOS A, SITCH L A, NELSON R, et al. Transfer of bacterial blight and blast resistance from the tetraploid wild rice Oryza minuta to cultivated rice, Oryza sativa[J]. Theoretical and Applied Genetics, 1992, 84(3-4): 345-54.
|
[10] |
刘大锷, 伍中胜, 文正华, 等. 优质籼型三系不育系桃农1A的特征特性及高产繁殖技术[J]. 杂交水稻, 2019, 34(4):25-27.
|
[11] |
伍中胜, 刘大锷, 王建龙, 等. 优质籼型三系不育系桃农1A的选育与应用[J]. 杂交水稻, 2015, 30(4):6-8.
|
[12] |
MURRAY M G, THOMPSON W F. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA[J]. Nucleic Acids Research, 1980, 8(19): 4 321-4 325.
|
[13] |
廖花, 黄俊, 刘雄伦, 等. MAS育种改良籼稻恢复系R747及其杂交种稻瘟病抗性[J]. 分子植物育种, 2019, 17(10):3289-3 296.
|
[14] |
BONMAN J M, VERGELDEDIOS T L, KHIN M M. Physiologic specialization of Pyricularia oryzae in the Philippines[J]. Plant Disease, 1986, 70(8): 767-769.
|
[15] |
陈惠清, 王天生, 谢旺有, 等. 2个三系水稻不育系的生育特性和异交特性研究[J]. 福建稻麦科技, 2020, 38(1):5-8.
|
[16] |
张雪, 张城, 王彦荣, 等. 6个水稻三系不育系异交特性研究[J]. 辽宁农业科学, 2021(2):34-36.
|
[17] |
杨润, 余显权, 周丽洁, 等. 5个水稻三系新不育系特征特性观察与分析[J]. 河南农业科学, 2017, 46(9):6-10.
|
[18] |
潘清洁, 赵福胜, 罗洪发, 等. 5个新选水稻三系不育系主要农艺性状配合力分析[J]. 南方农业学报, 2020, 51(1):36-41.
|
[19] |
田芳慧, 胡秀明, 王书玉, 等. 2个水稻三系不育系开花习性和农艺性状的观察与研究[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(2):59-62.
|
[20] |
WANG G L, MACKILL D J, BONMAN J M, et al. RFLP mapping of genes conferring complete and partial resistance to blast in a durably resistant rice cultivar[J]. Genetics, 1994, 136(4): 1 421-1 434.
|
[21] |
杨勤忠, 林菲, 冯淑杰, 等. 水稻稻瘟病抗性基因的分子定位及克隆研究进展[J]. 中国农业科学, 2009, 42(5):1601-1 615.
|
[22] |
GUOLIANG W, BARBARA V. Durable resistance to rice blast[J]. Science, 2017, 355(6328): 906-907.
|
[23] |
韩雪琴, 沈文娟, 张振海, 等. 水稻稻瘟病抗性基因在抗性育种中的研究进展[J]. 新疆农业科学, 2021, 58(3):483-492.
|
[24] |
冯建成. 分子标记辅助选择技术在水稻育种上的应用[J]. 中国农学通报, 2006, 22(3):43-47.
|
[25] |
朱玉君, 黄得润, 樊叶杨, 等. 应用分子标记辅助选择培育抗稻瘟病恢复系R153[J]. 中国稻米, 2021, 27(1):95-97.
|
[26] |
陈萍萍, 游月华, 江巍, 等. 利用分子辅助选择聚合抗稻瘟病基因选育黑糯稻新品系[J]. 农业科技通讯, 2021(10):140-144.
|
[27] |
周坤能, 夏加发, 王元垒, 等. 水稻恢复系M630稻瘟病抗性改良及其代谢组研究[J]. 植物遗传资源学报, 2021, 22(2):427-437.
|
[28] |
赖怡帆, 孙君玥, 张旭辉, 等. 分子标记辅助选择Pigm基因改良湘晚籼13号的稻瘟病抗性[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2019, 45(2):113-117.
|
[29] |
吴婷婷, 陈海龙, 黄俊, 等. Pi9基因分子标记辅助选择改良水稻不育系丰源A的稻瘟病抗性[J]. 华北农学报, 2021, 36(5):191-197.
|
[30] |
顾华琴, 向志攀, 刘赛, 等. 水稻三系不育系育性与温度关系研究[J]. 生命科学研究, 2017, 21(2):144-148.
|