UA25767U - Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit - Google Patents

Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit Download PDF

Info

Publication number
UA25767U
UA25767U UAU200702397U UAU200702397U UA25767U UA 25767 U UA25767 U UA 25767U UA U200702397 U UAU200702397 U UA U200702397U UA U200702397 U UAU200702397 U UA U200702397U UA 25767 U UA25767 U UA 25767U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
carotene
ascorbic acid
content
gene
selection
Prior art date
Application number
UAU200702397U
Other languages
Ukrainian (uk)
Inventor
Oleksandr Volodym Kuziomenskyi
Original Assignee
Inst Of Vegetable And Melon Gr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Of Vegetable And Melon Gr filed Critical Inst Of Vegetable And Melon Gr
Priority to UAU200702397U priority Critical patent/UA25767U/en
Publication of UA25767U publication Critical patent/UA25767U/en

Links

Landscapes

  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Preparation Of Fruits And Vegetables (AREA)

Abstract

A method to raise the content of -carotene and ascorbic acid in tomato fruit includes selection, crossing and selection of special genotypes. To carry out the crossing, parental components, which are homozygotic by genes, are selected. In the hybrid swarm being segregated recombinant genotypes with a double homozygote are selected.

Description

Опис винаходуDescription of the invention

Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до селекції, і може бути використана у 2 селекційному процесі при створенні сортів і гібридів томата з підвищеним вмістом р-каротину і аскорбінової кислоти.The useful model belongs to agriculture, in particular to selection, and can be used in the 2nd selection process when creating tomato varieties and hybrids with an increased content of p-carotene and ascorbic acid.

Існує декілька методів та їх способів підвищення вмісту в плодах томата Д-каротину та аскорбінової кислоти. По-перше, це використання напівкультурних та диких видів і різновидів томата. Гібридизація з такими формами обумовлює створення нової комбінації генів і міжалельних взаємодій з розширенням лімітів то фенотипової мінливості. Відомо, що джерелами підвищення вмісту р-каротину та аскорбінової кислоти є напівкультурні та дикі різновиди - |. евзсшепіШт маг. сегазіогте МіїЇ., Її. евсціепішт маг. газетідегит, Ї. рітріпеїІШоїйшт Мій., а також дикі види - Ї. региміапит, Ї. тіпшшт КісК та інші (|: Андрющенко В.К., МедведевThere are several methods and ways of increasing the content of D-carotene and ascorbic acid in tomato fruits. First, it is the use of semi-cultivated and wild species and varieties of tomato. Hybridization with such forms causes the creation of a new combination of genes and interallelic interactions with the expansion of the limits of phenotypic variability. It is known that the sources of increasing the p-carotene and ascorbic acid content are semi-cultivated and wild varieties - |. evzsshepiSht mag. segaziogte MiiYi., Her. Mag. gazetidegit, Y. ritripeiIShoiisht Miy., as well as wild species - Y. regimiapit, Y. tipshsht KisK and others (|: Andryushchenko V.K., Medvedev

В.В., Вьіродова А.П. и др. Повьішение содержания витаминов в плодах томатов. - Кишинев: "Штиинца", 1983. - 132с)|. Проте використання диких і напівкультурних форм пов'язано з цілою низкою ускладнень, одним з яких є зчеплене наслідування бажаних ознак біохімічного складу з небажаними ознаками, і особливо дрібноплідністюV.V., Vyirodova A.P. etc. Increase in vitamin content in tomato fruits. - Chisinau: "Shtiintsa", 1983. - 132 p)|. However, the use of wild and semi-cultivated forms is associated with a number of complications, one of which is the combined imitation of desirable features of the biochemical composition with undesirable features, and especially low fertility

ЇСуриков И.М., Гавриленко Т.А. Современнье проблемьй межвидовой гибридизации томатов //Yisurikov I.M., Havrylenko T.A. Contemporary problems of interspecies hybridization of tomatoes //

Сельскохозяйственная биология. Серия биология растений. - 1990. - Мо1. - С.37-501.Agricultural biology. Plant biology series. - 1990. - Mo1. - P.37-501.

Другий метод передбачає введення до генома томата генетичних структур представників інших видів, родин, і навіть царств, з використанням методів трансгенної селекції. Так, існує спосіб підвищення вмісту Д-каротину в плодах томата шляхом трансгенної селекції з використанням бактеріального гена сгіЇ, що кодує ензим фітоін десатураза (ришоєпе адезаїшгазе), який перетворює фітоін в лікопін. Вміст р-каротину в плодах трансгенних рослин складає близько 4595 від загальної суми каротиноїдів |(Кутег 5., Егазег Р.О., Кіапо У.МУ., Зпіріюп С.А.,The second method involves the introduction of genetic structures of representatives of other species, families, and even kingdoms into the tomato genome, using methods of transgenic selection. Thus, there is a way to increase the content of D-carotene in tomato fruits by transgenic selection using the bacterial gene sgiY, which encodes the enzyme phytoine desaturase (ryshoepe adezaishgase), which converts phytoine into lycopene. The content of p-carotene in the fruits of transgenic plants is about 4595 of the total amount of carotenoids (Kuteg 5., Egazeg R.O., Kiapo U.MU., Zpiriyup S.A.,

Мізаула М., спис МУ., Вгатіеу Р.М. ЕІемайоп ої (Ше ргомйатіп А сопіепі ої (гапздепіс ота ріапів //Mizaula M., spear MU., Vgatieu R.M. Eiemayop oi (She rgomyatip A sopiepi oi (gapzdepis ota riapiv //

Маїшиге Віоїесппоіоду. - 2000. - М. 18. Р.666-669). Однак існує ряд суттєвих обмежень трансгенозу та можливих негативних наслідків використання трансгенних сортів, пов'язаних з переносом бактеріальних генів в культурні ші рослини (Жученко А.А. Роль генетической инженерии в адаптивной селекции растений // Сельскохозяйственная биология. - 2003. - Мо1. - С.1-344. Це, насамперед, плейотропні ефекти мікробних генів, які можуть бути шкідливими і виявляються лише після трансгенезу |Сорочинський Б.В., Данильченко О.0О., Кріпка Г.В. Генетично ї- зо модифіковані рослини. - Київ: Фітосоціоцентр, 2005. - 204с.|.Maishige Vioiesppoioudu. - 2000. - M. 18. R.666-669). However, there are a number of significant limitations of transgenosis and possible negative consequences of the use of transgenic varieties associated with the transfer of bacterial genes into cultivated plants (Zhuchenko A.A. The role of genetic engineering in adaptive plant selection // Agricultural biology. - 2003. - Mo1. - P.1-344. These are, first of all, the pleiotropic effects of microbial genes, which can be harmful and are revealed only after transgenesis |Sorochynskyi B.V., Danilchenko O.0O., Kripka G.V. Genetically modified plants. Kyiv: Phytosocial Center, 2005. - 204 p.|.

Ї третій метод засновано на використанні в селекційному процесі мутантної мінливості спонтанного і со штучного походження. Дотепер відомо два основних способи, які використано у якості найближчих аналогів. чаThe third method is based on the use of mutant variability of spontaneous and artificial origin in the selection process. Until now, two main methods are known, which are used as the closest analogues. Cha

Перший спосіб, це підвищення вмісту Д-каротину в плодах томата, за рахунок використання гена В (Вейа-сагоїєпе). Форми з геном В у результаті заміщення лікопіну р-каротином мають оранжеве або о червоно-оранжеве забарвлення зрілих плодів |Готез М.ІГ., Оцаскеприсі Е.МУ., Каго! Т.Е. Асіоп ої Те депе В іп с ріозупіневзів ої сагоїепез іп Юютаїйоез // Вої. Са. - 1956. - Мо117. - Р.248-253.1. У дикому типі гена В" д-каротин складає 5-109о від загальних каротиноїдів плоду, тоді як у В мутації він складає 45-50965, а в поєднанні з геномThe first method is to increase the content of D-carotene in tomato fruits, due to the use of gene B (Veia-sagoiepe). Forms with gene B as a result of replacing lycopene with p-carotene have orange or o red-orange color of mature fruits |Gotez M.I.G., Otsaskeprisi E.MU., Kago! THAT. Asiop oi Te depe V ip s riozupinevziv oi sagoyepez ip Yuutaiyoez // Voi. Sa. - 1956. - Mo117. - R.248-253.1. In the wild type of the B" gene, d-carotene is 5-109% of the total carotenoids of the fruit, while in the B mutation it is 45-50965, and in combination with the gene

Вефга-модифікатором (Мов) може досягати 9095 |Копеп О., СаптеІ-Согеп Ї., 7атіг О., Нігзспрегд 9. Ап « аКегпаїйме раїШугау о р-сагоїепе Тогтайоп іп ріапі спготоріазів дізсомегей ру тар-разей сіопіпд ої Веїа апа оїд-доід соог тишайопе іп (ота // РМАБ. - 2000. - М. 97, Мо20. - Р.11102-11107). Якщо звичайні о, с червоноплідні сорти томата містять у плодах 0,12-0,15мг/90 р-каротину, то використання гена В дозволяє "» збільшити його вміст до 1,00-1,80мг/96 і вище. За участю цього гена отримано сорти: Расо-Огапде, Тапдегіпе " Нідп Вега, Сагоребга, Айгіда, Слава Молдови, Дружба, Луч, Вітамінний, Очарованіє, Надія-1, Алета, Зеро,With the Vehga-modifier (Mov) it can reach 9095. doid soog tyshayope ip (ota // RMAB. - 2000. - M. 97, Mo20. - R.11102-11107). If ordinary o, c red-fruited varieties of tomato contain 0.12-0.15 mg/90 p-carotene in their fruits, then the use of gene B allows "" to increase its content to 1.00-1.80 mg/96 and higher. With the participation of this of the gene obtained varieties: Raso-Ogapde, Tapdegipe " Nidp Vega, Sagorebga, Aigida, Glory of Moldova, Druzhba, Luch, Vitaminny, Charmed, Hope-1, Aleta, Zero,

Лавіна, Меєчта, Алекс, Лагоранж, Сяйво і ін. Проте недоліком висококаротинових форм з геном В є оранжеве забарвлення плоду, яке не завжди відповідає запитам споживача і вимогам переробної промисловості. ко Другий спосіб підвищення Д-каротину і аскорбінової кислоти засновано на використанні мутантних генів «сл серії Нідн-Рідтепі (пр-1, Нр-2, ад). їх використання дозволяє підвищити вміст у плодах томата р-каротину на 120-18095 і аскорбінової кислоти на 40-5095 |Моспігикі Т. Зіцаєв оп пев м/йй Підп-рідтепі депез аз підп 7 міатіп С апа сагоїепоіїд взоцгсевз іп тай Бгеедіпуд // Виїї. Мед. Огдпат. Сторз Кев. іп. Зег. А. - 1995. -Lavina, Meechta, Alex, Lagorange, Syaivo, etc. However, the disadvantage of high-carotene forms with the B gene is the orange color of the fruit, which does not always meet the demands of the consumer and the requirements of the processing industry. ko The second method of increasing D-carotene and ascorbic acid is based on the use of mutant genes "sl of the Nidn-Ridtepi series (pr-1, Hr-2, ad). their use allows to increase the content of p-carotene in tomato fruits by 120-18095 and ascorbic acid by 40-5095 . Honey. Ogdpat. Storz Kev. IP Zeg. A. - 1995. -

Ге») 20 Мо10, - Р.55-139). Недоліком цього способу є прояв з боку генів пр-1, пр-2, дд генетичної депресії і небажаних . плейотропних ефектів, які знижують продуктивність та скоростиглість рослин |аїтеї К.Ї., Зауата Н,, в Тідснеіааг Е.С. Ріеіоігоріс ейПесів авзосіаїе(й м/йй Ще сПіогорпуї! іпіепезйег тишаєцйопз підп рідтепі апа дагк дгееп іп Ютайо //.). Атег. ос. Ногі. Зсі. - 1984. - М. 109. - Р.873-878).Ge") 20 Mo10, - R.55-139). The disadvantage of this method is the manifestation of genes pr-1, pr-2, dd of genetic depression and unwanted . of pleiotropic effects that reduce the productivity and precocity of plants |aitei K.Yi., Zauata N,, in Tidsneiaag E.S. Rieioigoris eyPesiv avzosiaie (y m/yy Sche sPiogorpui! ipiepezyeg tyshaetsyopz podp ridtepi apa dagk dgeep ip Yutayo //.). Ateg. wasps legs All together. - 1984. - M. 109. - R.873-878).

В основу корисної моделі поставлено задачу розроблення більш ефективного способу підвищення 59 вмісту р-каротину і аскорбінової кислоти в плодах томата шляхом поєднання біохімічних ефектів мутантних генів с В ї ду за рахунок їх комбінування з отриманням рекомбінантної дигомозиготи В/В//ад/ад, в якій при міжгенній взаємодії завдається ендогенна активізація біогенезу р-каротину і аскорбінової кислоти.The basis of a useful model is the task of developing a more effective method of increasing the content of p-carotene and ascorbic acid in tomato fruits by combining the biochemical effects of mutant genes with V food by combining them with obtaining a recombinant dihozygote B/B//ad/ad, in to which endogenous activation of p-carotene and ascorbic acid biogenesis occurs during intergenic interaction.

Поставлена задача вирішується шляхом підбору вихідних форм, їх схрещування і добору генотипів з во підвищеним вмістом Др-каротину і аскорбінової кислоти. Відповідно до корисної моделі для гібридизації використовують батьківські компоненти, один із яких містить гомозиготу за геном В, а інший - за геном 49. У гібридних популяціях другого покоління (Е 25), що розщеплюється, відбирають дигомозиготні генотипи В/В//ад/азд, які поєднують ознаку оранжевоплідності (ген В) з підвищеною пігментацією незрілого плоду (ген 44). У гібридних популяціях Е з серед дигомозиготних генотипів В/В//д49/49 добирають найбільш продуктивні рослини, в5 які оцінюють шляхом біохімічного аналізу за вмістом р-каротину і аскорбінової кислоти. Для подальшої роботи залишають лінії з найбільш високими біохімічними показниками.The task is solved by selecting the original forms, crossing them and selecting genotypes with an increased content of Dr-carotene and ascorbic acid. According to a useful model, parental components are used for hybridization, one of which contains a homozygote for the B gene, and the other for the 49 gene. , which combine the trait of orange fruiting (gene B) with increased pigmentation of the immature fruit (gene 44). In the hybrid populations of E from among the dihomozygous genotypes В/В//д49/49, the most productive plants are selected, в5 which are evaluated by biochemical analysis for the content of p-carotene and ascorbic acid. Lines with the highest biochemical indicators are left for further work.

Нами встановлено, що в подвійній гомозиготі В/В//дд/ау9 формується адитивний фактор, який сприяє істотному підвищенню біогенезу р-каротину і аскорбінової кислоти. При цьому за вмістом р-каротину дигомозигота В/В//дд/д9 суттєво перевищує сумарний ефект простих батьківських гомозигот В/В и адд/ад, а за вмістом аскорбінової кислоти відповідає рівню кращої за цим показником гомозиготи дд/49. Крім того, рекомбінантні генотипи В/В//дд/дуд характеризуються менш вираженою депресивною дією з боку гена ад, що дозволяє підвищити рівень життєздатності та продуктивності рослин, порівняно з лініями, що відзначаються наявністю лише гомозиготи за геном аз.We have established that an additive factor is formed in the double homozygous B/B//dd/au9, which contributes to a significant increase in the biogenesis of p-carotene and ascorbic acid. At the same time, according to the content of p-carotene, the dihomozygote B/B//dd/d9 significantly exceeds the combined effect of simple parental homozygotes B/B and add/ad, and the content of ascorbic acid corresponds to the level of the homozygote dd/49, which is better for this indicator. In addition, recombinant genotypes B/B//dd/dud are characterized by a less pronounced depressive effect on the part of the ad gene, which allows to increase the level of viability and productivity of plants, compared to lines characterized by the presence of only homozygotes for the az gene.

Оцінка біохімічних показників селекційних ліній Ез-Ев, відібраних у гібридних комбінаціях - ЮОагк Огееп х 7/0 Дружба, Барон х багк ОСгееп, Очарование х багк Сгееп, дозволила виявити, що середній рівень р-каротину у ліній з подвійною гомозиготою В/В//дд/дд за роки досліджень склав 1,97мг/90 (табл. 1). Середній рівень аскорбінової кислоти в плодах таких ліній склав 36,8Омг/9о, що на 8595 перевищує рівень звичних червоноплідних сортів томата 19,95мг/95 (табл. 2), які не містять генів підвищеної пігментації. ів вв | 58303135, в | о5 | 550 ою. вв |» 539Ї в | ой хв | ов двоооввкюі 00л84000010000029000001095001000550000яив000160000т ї- зо Ф м ю с « т ПИнИНИНИ ПЕ ЕТ ЗИ ВЕ НС НИ ВО ННЯ НОСИН т с г» живо 00вив|оваих 0000явия 000002 шо ж100350180в000000пя000109ю ю ій 11111 мзив вия 0 ло -ІThe evaluation of biochemical parameters of Ez-Ev selection lines selected in hybrid combinations - YuOagk Ogeep x 7/0 Druzhba, Baron x bagk OSgeep, Ocharovanie x bagk Sgeep, allowed to reveal that the average level of p-carotene in lines with a double homozygous V/B/ /dd/dd over the years of research was 1.97 mg/90 (Table 1). The average level of ascorbic acid in the fruits of such lines was 36.8Omg/9o, which is 8595 higher than the level of the usual red-fruited tomato varieties of 19.95mg/95 (Table 2), which do not contain genes for increased pigmentation. iv vv | 58303135, in | o5 | 550 oyu. vv |» 539Й in | oh min | OB dual -lover 00 l840000100100000290000010950010005000000000000T000160000t e f m a n d "t Pininins of the paths.

Рекомбінантні генотипи ВВ/дд49 відзначаються від звичайних високока-ротинових форм з геном В більш б насиченим оранжево-червоним забарвленням плоду, як зовні так і особливо у середині. "І Запропонований спосіб у порівнянні з відомим найближчим аналогом дозволяє: 1) поєднати високі біохімічні ефекти генів В і ду у одній формі; 2) збільшити вміст р-каротину в плодах томата, порівняно з кращою за цим показником гомозиготою В/В, на 10395, тобто удвічі;Recombinant genotypes ВВ/dd49 are distinguished from the usual high-carotene forms with the B gene by a more saturated orange-red color of the fruit, both outside and especially in the middle. "I The proposed method, in comparison with the known closest analogue, allows: 1) to combine the high biochemical effects of genes B and du in one form; 2) to increase the content of p-carotene in tomato fruits, compared to the homozygous B/B, which is better for this indicator, by 10395 , i.e. twice;

З) зменшити рівень генетичної депресії сприяючи підвищенню продуктивності рослин порівняно з с батьківською формою гомозиготною за геном д9 на 8095, або 1,2кг/рослини; 4) покращити забарвлення плоду, за рахунок більш високого вмісту лікопіну.C) to reduce the level of genetic depression by contributing to the increase in plant productivity compared to the parental form homozygous for the d9 gene by 8095, or 1.2 kg/plant; 4) to improve the color of the fruit due to the higher content of lycopene.

Новий спосіб дозволяє рекомендувати подвійну рекомбінацію генів В/В//дд/дуд у якості генетичної системи бо для підвищення вмісту р-каротину і аскорбінової кислоти в плодах, і може бути використаний у селекції томата для створення сортів і гібридів з підвищеними дієтичними і лікувально-профілактичними властивостями.The new method makes it possible to recommend the double recombination of B/B//dd/dud genes as a genetic system for increasing the content of p-carotene and ascorbic acid in fruits, and can be used in tomato breeding to create varieties and hybrids with increased dietary and medicinal preventive properties.

Claims (1)

Формула винаходу б5The formula of the invention b5 Спосіб підвищення вмісту Д каротину і аскорбінової кислоти в плодах томата, що включає підбір, схрещування і добір певних генотипів, який відрізняється тим, що для схрещування підбирають батьківські компоненти гомозиготні за генами В і до, при цьому в гібридній популяції Го, що розщеплюється, відбирають 2 рекомбінантні генотипи з подвійною гомозиготою В/В//ад/азд. Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2007, М 13, 27.08.2007. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. - ча (Се) ча ІС) с -The method of increasing the content of D carotene and ascorbic acid in tomato fruits, which includes selection, crossing and selection of certain genotypes, which differs in that for crossing, parental components homozygous for genes B and to are selected, while in the hybrid population of Go, which is split, selected 2 recombinant genotypes with a double homozygous B/B//ad/azd. Official bulletin "Industrial Property". Book 1 "Inventions, useful models, topographies of integrated microcircuits", 2007, M 13, 27.08.2007. State Department of Intellectual Property of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - cha (Se) cha IS) s - с . и? іме) 1 -І ФО що с 60 б5with . and? ime) 1 - I FO that c 60 b5
UAU200702397U 2007-03-05 2007-03-05 Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit UA25767U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200702397U UA25767U (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU200702397U UA25767U (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA25767U true UA25767U (en) 2007-08-27

Family

ID=38579412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU200702397U UA25767U (en) 2007-03-05 2007-03-05 Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA25767U (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017064109A1 (en) * 2015-10-14 2017-04-20 Philips Lighting Holding B.V. System and method for post-harvest treatment of vegetables and fruits.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017064109A1 (en) * 2015-10-14 2017-04-20 Philips Lighting Holding B.V. System and method for post-harvest treatment of vegetables and fruits.
US11684071B2 (en) 2015-10-14 2023-06-27 Signify Holding B.V. System and method for post-harvest treatment of vegetables and fruits

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Krueger‐Hadfield et al. Intergametophytic selfing and microgeographic genetic structure shape populations of the intertidal red seaweed C hondrus crispus
Christiansen et al. Reproduction and hybrid load in all‐hybrid populations of Rana esculenta water frogs in Denmark
Fields et al. Nuclear genome shuffling significantly increases production of chloroplast-based recombinant protein in Chlamydomonas reinhardtii
Coates et al. Understanding “green” multicellularity: do seaweeds hold the key?
Carey et al. Does degeneration or genetic conflict shape gene content on UV sex chromosomes?
Choudhary et al. Characterization of b-carotene rich MAS-derived maize inbreds possessing rare genetic variation in b-carotene hydroxylase gene
Vikal et al. Identification of genomic regions associated with shoot fly resistance in maize and their syntenic relationships in the sorghum genome
Borg et al. Red macroalgae in the genomic era
UA25767U (en) Method to raise - carotene and ascorbic acid in tomato fruit
KR101201436B1 (en) A black waxy giant embryo rice plant 'Milyang 263' harboring giant embryonic gene and breeding method thereof
CA3020699A1 (en) Florigen pathway toolkit
Stolbunova et al. Asymmetric hybridization of roach Rutilus rutilus and common bream Abramis brama in controlled backcrosses: genetic and morphological patterns
Murphy Agricultural biotechnology and oil crops–current uncertainties and future potential
Davoyan et al. The use of synthetic forms in preservation and exploitation of the gene pool of wild common wheat relatives
Chaendaekattu et al. Inheritance of tapping panel dryness in full-sib population of Hevea brasiliensis
Stolbunova et al. Nuclear-Cytoplasmic Conflict in Hybrids of Roach Rutilus rutilus and Bream Abramis brama as a Consequence of the Species Divergence in Body and Genome Sizes
Vladislavovna The effect of auxin on plant regeneration on rice from anther culture in vitro
CN109619003A (en) A kind of parallel group breeding method of river crab new varieties
Singh et al. Combining ability and gene action for Alternaria blight and powdery mildew resistance in linseed
Abou EL-Ghar et al. Genetic improvement of egg production from crossing two developed strains with a commercial laying hens
Clark et al. Basic genetics
Stolbunova et al. Diversity
Guo et al. Domestication of marine microalga Nannochloropsis oceanica to freshwater medium and the physiological responses
Tadmor et al. Superfruiter (sf): a new melon type with multiple small seedless fruits and increased yield.
Wulff-Vester et al. Colour change in potato (Solanum tuberosum L.) tubers by disruption of the anthocyanin pathway via ribonucleoprotein complex delivery of the CRISPR/Cas9 system