Page 190 - 《广西植物》2025年第10期
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             A. TTC 染色法(4 X)ꎻ B. TTC 染色法(10 X)ꎻ C. FDA 荧光染色法(4 X)ꎻ D. 离体培养萌发法(10 X)ꎮ
             A. TTC staining method ( 4 X)ꎻ B. TTC staining method ( 10 X)ꎻ C. Fluorescent staining method ( 4 X)ꎻ D. In vitro culture
             method (10 X).
                                                图 1  花粉活力鉴定方法比较
                                  Fig. 1  Comparison of methods for identification of pollen viability





















              小写字母代表显著性差异(P<0.05)ꎮ 下同ꎮ
              Different lowercase letters represent significant differences ( P <
              0.05). The same below.                             图 3  含水量对花粉超低温保存前后活力影响
                    图 2  含水量随干燥时间延长的变化                               Fig. 3  Effects of water contents on pollen
                                                                     viability before and after cryopreservations
                   Fig. 2  Changes of water content with the
                          extension of drying time
                                                               hormone signal transduction)]ꎻPt4G62010( XA21)、
            和细胞过程ꎮ                                             Pt9G49020 ( CAT2 )、 Pt5G15130      ( EBF1 )、
                 CK vs LD、CK vs HD 在代谢途径和环境适应                  PtJG28850( SRK2E) [ 植 物 MAPK 信 号 级 联 途 径
            中富集到的差异基因数量明显多于 LD vs HDꎮ 例                        MAPK ( signaling  pathway ̄plant )]ꎻ Pt6G17070
            如在代谢途径中ꎬCK vs LD、CK vs HD 分别显著富                    (ISA2)、PtJG09960( TPS1)、PtJG26310( BACOVA_
            集到 76 个和 62 个基因ꎬ而 LD vs HD 仅显著富集                   02659)、PtQG35320 ( HXK2)、 Pt4G57140 ( PFK2)

            到 49 个基因ꎮ 环境适应 KEGG 途径中ꎬCK vs LD                   [ 淀 粉 和 蔗 糖 代 谢 途 径 ( starch and sucrose
            显著富集到 4 个基因ꎬCK vs HD 富集到 1 个基因ꎬ                    metabolism)]10 个基因将是今后重点研究的对象ꎮ
            而 LD vs HD 则没有富集到差异基因ꎮ 这些显著富
            集的 基 因 可 能 参 与 冷 冻 和 化 冻 过 程 的 损 伤 与               3  讨论与结论

            修复ꎮ
                 从上 述 显 著 富 集 的 KEGG 途 径 中 筛 选 到                   尽管理论上利用超低温技术可以实现材料的
            Pt4G24700(LAX4)[植物激素信号转导途径( plant                  长期保存ꎬ 但实际操作过程中ꎬ多数生物材料均表
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