中国航天育种发展报告(1987-2021)图书
Report on the Development of China's Space Breeding (1987-2021)
[内容简介] 本书是对我国航天育种34年的发展总结,多位从事航天育种一线工作的资深专家分别从航天育种机理机制、遗传科研、技术装备、区域发展、育成品种、国外趋势和国际合作等方面进行了全面回顾。书中就我国航天育种现状和发展趋势进行了分析与展望,对多年来行业发展存在的问题和同时展现出的机遇进行了剖析,尤其是我国将粮食安全和乡村振兴维系构筑在打赢种业翻身仗和农业农村现代化的基础上,凸显了种质资源创新和自主知识产权保护的重要性,更加明确和肯定了航天育种的价值与作用。
[1]F.Anqi,“China’s First ‘Space Rice’ that Made Round Trip to Moon Yields Grain,”
[2]S.Chen,“Countdown Starts for China’s Big Mutant Crop Space Mission in Race for Food Security,”
[3]G.Costa-Neto et al.,“EnvRtype:A Software to Interplay Enviromics and Quantitative Genomics in Agriculture,”
[4]Y.Y.Dong et al.,“Quantification of Four Active Ingredients and Fingerprint Analysis of Licorice(
[5]X.M.Fang,Z.J.Zhao,H.K.Gu,“A Study on Space Mutation of Streptomyces Fradiae,”
[6]R.Ferl et al.,“Plants in Space,”
[7]W.Gao et al.,“Effects of Space Flight on DNA Mutation and Secondary Metabolites of Licorice(
[8]P.Ghosh,“What is Space rice?China Harvests 1st Batch of Seeds that Travelled around Moon,”
[9]T.W.Halstead,F.R.Dutcher,“Plants in Space,”
[10]X.He et al.,“Space Mutation Breeding:A Brief Introduction of Screening New Floricultural,Vegetable and Medicinal Varieties from Earth-grown Plants Returned from China’s Satellites and Spaceships,” In Teixeira da Silva JA eds.,
[11]A.D.Krikorian,F.C.Steward,“Morphogenetic Responses of Cultured Totipotent Cells of Carrot(
[12]J.Kumagai et al.,“Strong Resistance of
[13]J.Li et al.,“Effect of Space Flight Factors on the Peroxidase Polymorphism and its Activity of Alfalfa,”
[14]L.Liu et al.,“Achievements and Perspective of Crop Space Breeding in China,” in Q.Y.Shu,eds.,
[15]L.Liu,Q.Zheng,“Space-induced Mutation for Crop Improvement,”
[16]Y.Luo et al.,“Genomic Polymorphism in Consecutive Generation Rice Plants From Seeds on Board a Spaceship and their Relationship with Space HZE Particles,”
[17]T.K.Mohanta et al.,“Space Breeding:The Next-Generation Crops,”
[18]G.S.Nechitailo et al.,“Influence of Long Term Exposure to Space Flight on Tomato Seeds,”
[19]X.Ou et al.,“Space Flight Induced Genetic and Epigenetic Changes in the Rice(Oryza Sativa L.)Genome are Independent of Each Other,”
[20]G.Parfenov,V.Abramova,“Flowering and Maturing of Arabidopsis Seeds in WeightlesSness:Experiment on the Biosatellite ‘Kosmos-1129’,”
[21]B.Prasad et al.,“How the Space Environment Influences Organisms:An AstroBiological Perspective and Review,”
[22]J.Shi,“Induction of Apoptosis by Tomato Using Space Mutation Breeding in Human Colon Cancer SW480 and HT-29 Cells,”
[23]Y.Sun et al.,“Assessment of Genetic Diversity and Variation of Acer Mono Max Seedlings after Spaceflight,”
[24]D.Wu et al.,“Variation of Restoring Ability and Analysis of Genetic Polymorphism in Posterity of Restorer Lines by Space Mutagenesis,”
[25]H.Wu et al.,“Mutations in Cauliflower and Sprout Broccoli Grown from Seeds Flown in Space,”
[26]L.Wu,Z.Yu,“Radio Biological Effects of a Low-Energy Ion Beam on Wheat,”
[27]X.F.Wen et al.,“Study of Space Mutation Breeding in China,”
[28]Y.Xiao et al.,“Simulated Microgravity Alters Growth and Microcystin Production in
[29]B.Xu et al.,“Simulated Microgravity Affects Ciprofloxacin Susceptibility and Expression of
[30]P.Xu et al.,“Single-Base Resolution Methylome Analysis Shows Epigenetic Changes in Arabidopsis Seedlings Exposed to Microgravity Spaceflight Conditions on Board the Sj-10 Recoverable Satellite,”
[31]X.Yu et al.,“Characteristics of Phenotype and Genetic Mutations in Rice after Spaceflight,”
[32]C.Q.Yuan et al.,“Assessment of Genetic Diversity and Variation of Robinia Pseudoacacia Seeds Induced by Short-Term Spaceflight Based on Two Molecular Marker Systems and Morphological Traits,”
[33]L.Zhang et al.,“Amplified Fragment Length Polymorphism(Aflp)Analysis of Male Sterile Mutant Induced by Space Flight in Maize,”
[34]S.N.Zhang et al.,“The High Energy Cosmic-Radiation Detection(Herd)Facility Onboard China’s Space Station,”
[35]Z.H.Zhang,“Crops Bred in Space Produce Heavenly Results,”
[1]H.J.Guo et al.,“Characterization of a Novel Chlorophyll-Deficient Mutant Mt6172 in Wheat,”
[2]K.Shi et al.,“Transcriptome and Proteomic Analyses Reveal Multiple Differences Associated with Chloroplast Development in the Spaceflight-Induced Wheat Albino Mutant Mta,”
[3]H.Xiong et al.,“RNAseq Analysis Reveals Pathways and Candidate Genes Associated with Salinity Tolerance in a Spaceflight-Induced Wheat Mutant,”
[4]郭会君等:《实践八号卫星飞行环境中不同因素对小麦的诱变效应》,《作物学报》2010年第5期,第764~770页。
[5]黄翠红等:《水稻培矮64S空间诱变突变株系的花培效应研究》,《核农学报》2014年第3期,第386~392页。
[6]黄明等:《水稻不育系“培矮64S”空间搭载的“双低”选育与应用》,《华南农业大学学报》2018年第2期,第34~39页。
[7]吕兑财等:《实践八号育种卫星搭载植物种子的空间辐射剂量分析》,《核农学报》2008年第1期,第5~8页。
[8]潘多锋等:《“实践八号”卫星搭载羊草的诱变效应及变异研究》,《核农学报》2015年第7期,第1233~1238页。
[9]潘多锋等:《卫星搭载对羊草种子萌发及细胞学效应的研究》,《草原与草坪》2012年第5期,第17~21页。
[10]任卫波等:《紫花苜蓿种子卫星搭载后其根尖细胞的生物学效应》,《核农学报》2008年第5期,第566~568页。
[11]宋素洁等:《小麦叶绿素缺失突变体Mt6172及其野生型叶片蛋白质组学双向差异凝胶电泳分析》,《作物学报》2012年第9期,第1592~1606页。
[12]夏家平等:《小麦叶绿素缺失突变体Mt135的叶绿体基因差异表达分析》,《作物学报》2012年第11期,第2122~2130页。
[13]于立伟等:《空间诱变玉米自交系齐319的SSR标记变异分析》,《核农学报》2014年第8期,第1345~1352页。
[14]杨震等:《航天诱变水稻抗褐飞虱新种质的培育、遗传分析与生物学特性》,《激光生物学报》2012年第3期,第219~223页。
[15]赵洪兵等:《一个空间诱变的温度敏感型冬小麦叶绿素突变体的初步研究》,《核农学报》2010年第6期,第1110~1116页。
[16]赵洪兵等:《空间环境诱变小麦叶绿素缺失突变体的主要农艺性状和光合特性》,《作物学报》2011年第1期,第119~126页。
[17]张采波等:《玉米空间诱变后代 SP
[1]何建等:《“8785”返地卫星搭载对卤虫卵发育影响的研究》,《空间科学学报》1988年第3期,第209~214页。
[2]张岳等:《LED光谱对模拟空间培养箱中植物生长发育的影响》,《空间科学学报》2015年第4期,第473~485页。
[3]颉红梅等:《搭载水稻种子被空间重离子击中的定位研究》,《核技术》2005年第9期,第671~674页。
[4]李莹辉等:《中国空间生命科学40年回顾与展望》,《空间科学学报》2021年第1期,第46~67页。
[5]袁俊霞等:《空间微生物实验技术研究进展》,《空间科学学报》2021年第2期,第286~292页。
[1]王乃彦:《开展航天育种的科学研究工作,为我国农业科学技术的发展做贡献》,《核农学报》2002年第5期,第257~260页。
[2]温贤芳等:《天地结合开展我国空间诱变育种研究》,《核农学报》2004年第4期,第241~246页。
[3]陈志强、王慧:《培杂泰丰与华航1号》,《作物研究》2004年第4期,第283页。
[4]刘永柱等:《水稻空间诱变特异矮秆突变体CHA-1变异特性研究》,《华南农业大学学报》2005年第4期,第1~4页。
[5]洪彦彬等:《水稻空间诱变稻瘟病抗性变异研究及抗性变异基因的分子标记》,《西北农林科技大学学报》(自然科学版)2006年第4期,第96~100页。
[6]王慧等:《籼型矮秆突变体CHA-2的矮生性状遗传分析及基因初步定位》,《分子植物育种》2006年第A2期,第1~6页。
[7]杜周和等:《航天诱变创制矮秆多蘖高丹草新材料》,《中国草地学报》2016年第6期,第8~14页。
[8]张勇等:《利用空间诱变技术选育大豆新品种克山1号》,《核农学报》2013年第9期,第1241~1246页。
[9]徐建龙等:《空间诱变水稻大粒型突变体的遗传育种研究》,《遗传》2002年第4期,第431~433页。
[10]严文潮等:《空间诱变育成抗稻瘟病和白叶枯病水稻突变体浙101》,《中国水稻科学》2004年第5期,第415~419页。
[11]王雪等:《利用空间诱变技术选育辣椒新品种“宇椒7号”》,《北方园艺》2017年第11期,第162~165页。
[12]曹墨菊、荣廷昭、潘光堂:《首例航天诱变玉米雄性不育突变体的遗传分析》,《遗传学报》2003年第9期,第817~822页。
[13]刘自华等:《空间诱变创造高粱新种质研究》,《植物遗传资源学报》2005年第3期,第280~285页。
[14]赵洪兵等:《一个空间诱变的温度敏感型冬小麦叶绿素突变体的初步研究》,《核农学报》2010年第6期,第1110~1116页。
[15]陈志强等:《水稻航天育种研究进展与展望》,《华南农业大学学报》2009年第1期,第1~5页。
[16]刘敏主编《植物空间诱变》,中国农业出版社,2008。
[17]E.R.Benton,E.Benton,“Space Radiation Dosimetry in Low-Earth Orbit and Beyond,”
[18]N.Ding et al.,“Cancer Risk of Highcharge and Energy Ions and the Biological Effects of the Induced Secondary Particles in Space,”
[19]易继财等:《空间搭载诱导水稻种子突变的分子标记多态性分析》,《生物物理学报》2002年第4期,第478~483页。
[20]X.Ou et al.,“Spaceflight-induced Genetic and Epigenetic Changes in the Rice(
[21]罗文龙等:《“神舟八号”搭载“航恢173”种子的当代生物效应及SSR分析》,《中国农学通报》2014年第15期,第11~16页。
[22]颉红梅等:《搭载水稻种子被空间重离子击中的定位研究》,《核技术》2005年第9期,第671~674页。
[23]骆艺等:《空间搭载水稻种子后代基因组多态性及其与空间重离子辐射关系的探讨》,《生物物理学报》2006年第2期,第131~138页。
[24]陈志强等:《一种水稻空间诱变后代的育种方法》,CN103329798A,专利2013-10-02。
[25]陈志强等:《一种水稻空间诱变后代的种植及收获方法》,CN103329769A,专利2013-10-02。
[26]王平:《水稻航天育种成果通过鉴定》,《植物医生》2016年第6期,第27页。
[27]王慧、陈志强、张建国:《水稻卫星搭载突变性状考察和品系选育》,《华南农业大学学报》(自然科学版)2003年第4期,第5~8页。
[28]王慧、张建国、陈志强:《航天育种优良水稻品种华航一号》,《中国稻米》2003年第6期,第18页。
[29]陈立凯等:《水稻矮秆基因
[30]郭涛等:《水稻半矮秆基因
[31]饶得花等:《籼稻半矮秆新突变体的遗传分析及对外源赤霉素的反应》,《华南农业大学学报》2009年第1期,第19~22页。
[32]郭涛等:《水稻叶色白化转绿及多分蘖矮秆突变体
[33]刘永柱等:《水稻花色素苷合成调节基因
[34]郭涛等:《一份水稻半矮秆非整倍突变体
[35]郭涛等:《水稻叶色白化转绿及多分蘖矮秆基因
[36]徐建龙等:《空间环境诱发水稻多蘖矮秆突变体的筛选与鉴定》,《核农学报》2003年第2期,第90~94页。
[37]肖武名等:《水稻空间诱变育种抗稻瘟病研究进展》,《仲恺农业技术学院学报》2005年第4期,第70~74页。
[38]洪彦彬等:《高空气球搭载空间诱变品系稻瘟病抗性变异基因遗传分析及分子标记研究》,《分子植物育种》2006年第6期,第825~828页。
[39]张国民等:《航天诱变水稻对叶瘟和穗瘟的抗性鉴定》,《植物保护》2003年第2期,第36~39页。
[40]肖武名:《空间诱变水稻H4抗稻瘟病基因的鉴定及抗病种质创新》,博士学位论文,华南农业大学,2010。
[41]张景欣:《高抗稻瘟病水稻H4的microRNA表达分析及功能研究》,博士学位论文,华南农业大学,2012。
[42]孙大元:《广谱抗源H4抗稻瘟病的分子机制研究》,博士学位论文,华南农业大学,2014。
[43]W.Xiao et al.,“Identification and Fine Mapping of a Resistance Gene to
[44]W.Xiao et al.,“Identification and Fine Mapping of a Major
[45]W.Xiao et al.,“Identification of Three Major
[46]W.Xiao et al.,“Pyramiding of
[47]孙大元等:《空间诱变水稻品系T2的稻瘟病抗性分析及抗病基因定位》,《华北农学报》2016年第2期,第7~11页。
[48]张景欣等:《空间诱变泰航68突变体稻瘟病抗性研究》,《核农学报》2012年第5期,第734~739页。
[49]J.Jantaboonet et al.,“Ideotype Breeding for Submergence to Lerance and Cooking Quality by Marker-Assisted Selection in Rice,”
[50]郭涛等:《水稻空间诱变SP
[51]黄明等:《水稻不育系“培矮64S”空间搭载的“双低”选育与应用》,《华南农业大学学报》2018年第2期,第34~39页。
[52]张丽丽等:《60份盐粳188空间诱变育成株系的稻米品质性状比较》,《福建农林大学学报》(自然科学版)2018年第1期,第8~14页。
[53]鲍正发等:《空间诱变引起水稻9311的品质变异》,《核农学报》2004年第4期,第272~275页。
[54]毛艇、李旭:《北方粳稻区利用航天诱变进行水稻新品种选育研究》,《江苏农业科学》2015年第4期,第77~79页。
[55]黄明等:《水稻光温敏核不育系航93S的选育》,《杂交水稻》2018年第4期,第9~12页。
[56]张志雄等:《具橙红色颖壳标记性状的优质香稻不育系花香A的选育与利用》,《杂交水稻》2009年第6期,第15~16页。
[57]刘永柱等:《空间诱变水稻广谱恢复系航恢七号的选育及利用》,《核农学报》2008年第4期,第439~442页。
[58]孙大元等:《利用MAS技术培育高抗稻瘟病的杂交水稻恢复系航恢1173》,《华北农学报》2014年第6期,第121~125页。
[59]肖武名等:《抗稻瘟病水稻恢复系航恢1179的选育及应用》,《杂交水稻》2017年第4期,第18~22页。
[60]张建国等:《两系高产杂交稻新组合培杂航七的选育》,《作物研究》2007年第3期,第186~187页。
[61]刘永柱等:《两系超级杂交稻新组合Y两优1173的选育与应用》,《杂交水稻》2018年第1期,第17~19页。
[62]刘永柱等:《超级杂交稻“五优1179”的选育及高产栽培技术》,《作物研究》2018年第4期,第280~282页。
[63]谢华安等:《超级杂交稻恢复系“航1号”的选育与应用》,《中国农业科学》2004年第11期,第1688~1692页。
[64]黄庭旭等:《超级杂交稻特优航1号的选育与应用》,《江西农业学报》2010年第8期,第16~18页。
[65]张志胜等:《红掌四倍体的离体诱导及其鉴定》,《园艺学报》2007年第3期,第729~734页。
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[67]G.A.Nelson et al.,“Development and Chromosome Mechanics in Nematodes:Results from IML-1,”
[68]P.S.Hartman et al.,“A comparison of Mutations Induced by Accelerated Iron Particles Versus those Induced by Low Earth Orbit Space Radiation in the FEM-3 Gene of Caenorhabditis Elegans,”
[69]N.J.Szewczyk et al.,“Description of International Caenorhabditis Elegans Experiment First Flight(ICE-FIRST),”
[70]N.J.Szewczyk et al.,“Caenorhabditis Elegans Survives Atmospheric Breakup of STS-107,Space Shuttle Columbia,”
[71]A.Higashibata et al.,“Biochemical and Molecular Biological Analyses of Space-flown Nematodes in Japan,the First International Caenorhabditis Elegans Experiment(ICE-First),”
[72]R.Jamal et al.,“Gene Expression Changes in Space Flown Caenorhabditis Elegans Exposed to a Long Period of Microgravity,”
[73]Wang Chil et al.,“Changes of Muscle-related Genes and Proteins After Spaceflight in
[74]T.Etheridge et al.,“The Effectiveness of RNAi in Caenorhabditis Elegans is Maintained During Spaceflight,”
[75]S.Harada et al.,“Fluid Dynamics alter Caenorhabditis Elegans Body Length via TGF-beta/DBL-1 Neuromuscular Signaling,”
[76]R.S.Debojyoti Dutta,“Contribution of Caenorhabditis Elegans in Cell Cycle Research:Research Needs and Research Leads,”
[77]Y.Gao et al.,“The DNA Damage Response of C.Elegans Affected by Gravity Sensing and Radiosensitivity during the Shenzhou-8 Spaceflight,”
[78]Y.Gao et al.,“Effects of Microgravity on DNA Damage Response in Caenorhabditis Elegans during Shenzhou-8 Spaceflight,”
[79]J.B.Weidhaas et al.,“A Caenorhabditis Elegans Tissue Model of Radiation-induced Reproductive Cell Death,”
[80]Y.Zhao et al.,“A Mutational Analysis of Caenorhabditis Elegans in Space,”
[81]F.Selch et al.,“Genomic Response of the Nematode Caenorhabditis Elegans to Spaceflight,”
[82]A.Higashitani et al.,“Checkpoint and Physiological Apoptosis in Germ Cells Proceeds Normally in Spaceflown Caenorhabditis Elegans,”
[83]J.Vermezovic et al.,“Differential Regulation of DNA Damage Response Activation between Somatic and Germline Cells in Caenorhabditis Elegans,”
[84]A.Higashibata et al.,“Microgravity Elicits Reproducible Alterations in Cytoskeletal and Metabolic Gene and Protein Expression in Space-flown Caenorhabditis Elegans,”
[85]A.Higashibata et al.,“Decreased Expression of Myogenic Transcription Factors and Myosin Heavy Chains in Caenorhabditis Elegans Muscles Developed during Spaceflight,”
[86]D.Xu et al.,“Effect of dys-1 Mutation on Gene Expression Profile in Space-flown Caenorhabditis Elegans,”
[87]Y.Honda et al.,“Genes Down-regulated in Spaceflight are Involved in the Control of Longevity in Caenorhabditis Elegans,”
[88]K.Ohnishi,T.Ohnishi,“The Biological Effects of Space Radiation during Long Stays in Space,”
[89]E.A.Lebel et al.,“Analyses of the Secondary Particle Radiation and the DNA Damage It Causes to Human Keratinocytes,”
[90]J.C.Chancellor,G.B.I.Scott,J.P.Sutton.,“Space Radiation:The Number One Risk to Astronaut Health beyond Low Earth Orbit,”
[91]L.Campajola,F.Di Capua.,“Applications of Accelerators and Radiation Sources in the Field of Space Research and Industry,”
[1]罗文龙等:《“神舟八号”搭载“航恢173”种子的当代生物效应及SSR分析》,《中国农学通报》2014年第15期,第11~16页。
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[3]李高科等:《甜玉米自交系空间诱变效应及变异系育种潜力分析》,《广东农业科学》2011年第7期,第1~4页。
[4]李高科等:《3个甜玉米自交系空间诱变效应及变异系育种潜力研究》,《玉米科学》2014年第1期,第23~29页。
[5]杜文平等:《卫星搭载后玉米诱变系的SRAP分析》,《核农学报》2011年第5期,第839~843页。
[6]翁国华等:《福建省农科院水稻所科研回顾与展望》,《福建稻麦科技》2011年第4期,第87~91页。
[7]王乌齐等:《特优航1号高产保纯制种技术》,《福建稻麦科技》2002年第4期,第12~14页。
[8]杨东等:《杂交籼稻新组合特优航1号》,《杂交水稻》2003年第4期,第74~75页。
[9]杨东等:《特优航1号产量结构分析及高产栽培技术研究》,《福建稻麦科技》2003年第2期,第26~27页。
[10]杨东等:《杂交水稻特优航1号特征特性及高产栽培技术》,《作物杂志》2003年第3期,第36页。
[11]郑家团等:《水稻航天诱变育种研究进展与应用前景》,《分子植物育种》2003年第3期,第367~371页。
[12]谢华安等:《超级杂交稻恢复系“航1号”的选育与应用》,《中国农业科学》2004年第11期,第1688~1692页。
[13]郑家团等:《超级杂交稻Ⅱ优航1号的生物学特性》,《中国农学通报》2006年第10期,第111~115页。
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[15]黄庭旭等:《优质高产杂交香稻新组合“宜优673”的选育与应用》,《江西农业学报》2006年第4期,第6~9页。
[16]谢鸿光等:《Ⅱ优航2号亲本生育特性和开花习性初步研究》,《中国稻米》2006年第4期,第14~15页。
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[18]董瑞霞等:《Ⅱ优936示范表现与高产栽培技术》,《安徽农学通报》2007年第13期,第129~130页。
[19]杨东等:《杂交水稻新组合Ⅱ优936高产制种技术》,《安徽农学通报》2007年第16期,第139~140页。
[20]黄庭旭等:《高产杂交水稻新品种特优航2号的选育与应用》,《福建稻麦科技》2009年第4期,第1~4页。
[21]游晴如等:《两优航2号亲本特性和开花习性观察》,《福建稻麦科技》2009年第4期,第17~20页。
[22]谢华安等:《杂交水稻Ⅱ优航1号的选育与应用》,《福建农业学报》2009年第6期,第495~499页。
[23]黄庭旭等:《高产优质香型杂交稻新组合内优航148的选育与应用》,《杂交水稻》2009年第6期,第17~19页。
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[25]杨东等:《空间诱变与杂交育种相结合育成高产杂交水稻新组合天优673》,《杂交水稻》2010年第S1期,第201~205页。
[26]黄洪河等:《抗稻瘟杂交水稻新组合谷优航148选育与应用》,《杂交水稻》2010年第S1期,第206~208页。
[27]黄庭旭等:《超级杂交稻特优航1号的选育与应用》,《江西农业学报》2010年第8期,第16~18、21页。
[28]游晴如等:《香型杂交中稻新组合川优673的选育与应用》,《杂交水稻》2011年第5期,第18~21页。
[29]游晴如等:《高产优质杂交水稻新品种“Ⅱ优936”选育》,《中国农学通报》2011年第1期,第52~56页。
[30]杨东等:《高产抗病杂交水稻“天优673”的选育》,《中国农学通报》2011年第1期,第57~62页。
[31]黄庭旭等:《杂交水稻恢复系福恢673的选育研究》,《福建农业学报》2012年第10期,第1050~1055页。
[32]张水金等:《优质香型超级稻新品种“宜优673”》,《福建稻麦科技》2013年第4期,第53~56页。
[33]黄庭旭等:《超级稻宜优673遗传构成与籼粳属性分析》,《中国农业科学》2013年第10期,第1965~1973页。
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