[桂花树价格]18种桂花品系的产量和杂种优势组合分析
时间:2019/10/6 6:39:39 浏览量:
目的:研究桂花自交系的配合力及其组合性状,确定其应用和改良方向。[方法]采用NCII设计,将具有三个重要优势的亲本亲本作为被试物种,将72个杂种组合与12个新的选种组合在一起,以分析其亲本和杂种优势。 花18个相关系。[结果] N045,N1150、268和N303的单株产量较高,易于配制高产组合:N98、777-1,N1150,Z544,N36、268和533较低。
度和高度的应用潜力很大; N303、1F1-1、779-1、779-3和N33可归类为N36、4011和F15组的A组,N15,N98,C38012,G-3,N1150,N045,SU17和Z544可归类为B组,其中包含268、533和F06。[结论]该研究可为自交系的改良和应用提供参考。花选择的结合能力是选择近交系和亲本选择的重要基础,它决定了使用的潜力,进而确定了应用和改进的意义。种优势的使用是获得高产桂花和令人愉悦香气的主要技术手段。传多样性材料的遗传资源被分为不同的杂种群体,以形成自己的杂种优势模型,并结合组合的性能对遗传材料进行有意增强和创新。易生产出优良的品系,桂花树价格并制定出一系列有益的组合以提高生殖效率。研究以三对杂种优势高的亲本系为被试种,分析了18个自交系各性状的配合力,并划分了杂种优势群,为改良提供参考。及自交系的应用。年来开发的12条纯品系N98,N303、1F1-1、779-1、779-3,C38012,G-3,N1150,N045,N33,SU17,Z544均经过测试,3对自交系在N36和内部268、533和4011内,F06和F15用于所测试的物种。试的三对物种代表不同的杂种优势模式,N36×268的组合在四川平坝山区表现出优异的完整性状,具有出色的表现和较高的推广利用价值。533×4011在四川省占很大的面积。F06×F15正大615的促销在云南更为突出。冬季,它是根据海南省乐东县九镇市的NCII设计的。试系统用作雌性亲本,测试物种是雄性亲本,有72种组合。2016年春季,在四川内江种植了一个杂种组合,以一种随机的块状模式进行,重复三遍,一排,一排3.7 m,间距0.9 m,八排16种植密度为48 000株/ hm2。择10株培养基以确定植物的高度和耳朵的高度,以及内耳的长度,耳朵的直径,耳朵的行数,耳朵的行数。 测量每株植物的100粒重和产量。据NCII的原理和设计方法,使用DPS 7.05进行数据处理和分析,以估算通用组合能力(GCA)的相对效果值和特殊组合(SCA)。据每棵植物的SCA的相对效应值,将杂种组进行划分:固定受测物种后,将较低的SCA分配给同一杂种组。每种性状的变异性分析表明(表1),这8个字符组合的变异性非常显着,表明不同组合中的性状之间存在显着差异。结合能力方差的进一步分析表明,受试品系的行数和单株产量的总结合能力(GCA)的方差达到了显着水平,其余性状达到了显着:耳朵的长度,行数和测试的种类数。物产量的总产量(GCA)差异很大,其余性状极为显着,桂花树价格每种性状的特殊组合能力(SCA)的差异都达到了非常显着的水平。各性状的GCA相对效应分析表明(表2),株高和穗高的GCA相对效应值为负(N98、777) -1,N1150,Z544,内部N36,内部268和533)。种组合可以有效地降低植物的高度和耳朵的高度。779-3,C38012,G-3,N045,SU17、4011,F06和F15,株高和穗高,相对效应值GCA为正,株高合并以及耳朵位置较高的人,N303和1F1-1的GCA的相对效应值为负,而耳朵的高度为正,植物N33的G33的相对效应值为正,耳朵的高度为负,阻力与倒伏相结合为负。能更糟。 每株植物的GCA而言,N045,N1150、268和N303的相对效应值较高,分别为17,14、16,04、15,01和12,97。成品的组合更有可能增加产量,而779-1的相对效果值最低。-20.57。朵的其他特征,耳朵的长度G-3,耳朵的直径N544,行号N1150,内部行数268耳以及相对效果GCA的值100粒最大,分别为9.53、9.74、11.23、13.64和8.67; Z544耳长,耳径F06,耳排数C38012,谷粒重F15 100的GCA相对影响值最低,为-6.63 ,-7.99,-10.14,-10.59和-8.32。N303,N1150,N045和4011中GCA的相对效应值为正,而268中GCA的相对效应值为负,而耳朵的其他性状均为阳性。用5个近交系。部性状的组合性状优良且可能,有利于增产,穗部性状1F1-1、777-1和779-3的GCA相对效应值为负。SCA组合植物产量的相对影响的分析表明(表3),在72种组合中有39种具有SCA的正效应,而33种组合为负,其中N33×在268、779和1之间。×F06,Z544。×4011,N36 G-3×,779-3×268,G-3×533,SU17×N36,N33×F06和N98×F06效果良好,每株植物的SCA相对效应值顺序为30.61、29.72、25.55、24.69、24.17、23.99、21.79、21.61和20.81; G-3×268,N045×F06,N33×533 Ji,Z544×Ji 533、779-1×N36,G-3×F06和779-1×4011的性能较差,其值每种植物的SCA的相对效应分别为-39.54,-33.70,-30.39,-28.30,-24.69,-21.08和-20.33。过参考三对受试物种对杂种优势群进行了分析:当受试物种的值固定时,被测线与每对受试物种之间的SCA相对效应的相对值即为估计,较低的SCA归因于相同的杂种优势。团。果表明(表4),N303、1F1-1、779-1、779-3,N1150,N33和Z544可以归为N36组。N98,C38012,G-3,N045和SU17可以分为268组。于Ji 533和4011,N98,C38012,N1150,N33和Z544组可以分为533组。N303、1F1-1、779-1、779-3,G-3,N045和SU17可分为4011组。考F06和F15,组N303,C38012,G-3,N1150,N045和Z544可以与F06分组; N98、1F1-1、779-1、779-3,N33和SU17可以与F15分组。上分析表明,无论所测试的用于减少杂合基团和提高繁殖效率的那对品系,1F1-1、779-1和779-3都可以归为同一杂合基团。1F1-1。一组779-1和779-3的内部组N79、4011和F15归入A组,内部组从268、533和F06归入B组。用试验组和试验组的平均产率以及A组和B组的试验组来估计SCA作用的相对值,并根据SCA对杂种组进行分类。果表明,N303、1F1-1、779-1、779 -3和N33可以归为A组,N98,C38012,G-3,N1150,N045,SU17和Z544可以归为A组。 B.族谱分析显示N36和N33、779-1和779-3是姐妹系,并且它们所含的里德氏血的比例相对较大,并且血缘关系密切:F06, G-3,N045和Z544具有很大比例的热带血液。些谱系被分类为相应的杂合组,这表明聚类方法具有更大的合理性。低结合是评估育种材料应用潜力的重要指标,桂花血统结合能力的测定通常采用代表几种物种的标准试验种进行。基[1-6]。
本研究中,使用三对具有强效相关性的亲本系作为被测种,分析了12种新交联系的性能及其组合能力,结果表明GCA对观察到N045,N1150、268和N303的产率。值越高,这些组合的组合就越有可能增加产量:N303,N1150,N045、4011的G303和268个内在性状更好,而自交系的组合性状也更好。 N98、779-1,N1150,Z544,N36,浙江268和533的株高和GCA穗高的概率为负,并且通过它们的组合可以有效降低株高耳朵的位置很高通过合理地划分杂合组并建立杂种优势模型,可以更清楚地定义纯谱系的方向,从而避免了配对的盲目性,并增加了选择强组合的可能性。前,中国遗传物质桂花主要分为里德,四平头,鲁达红骨,兰开斯特,P组和热带遗传材料组[7-12],形成了杂种优势的多种模型。多的杂种基团和杂种优势模式将在建立用于选择和组合杂交组合的基本材料时造成混淆,并且将尝试简化杂种优势基团和模式以有效使用杂种优势,提高桂花选择效率。建军及其同事[13]将12个外国群体分为A,B和D组。
于SCA绩效和平均父母育儿福利的结合,建议基于对父母的改善。国群体的适应性,可以改善中国A,B和D组的遗传物质。本上,我们利用该群体的遗传物质来建立和改进复合遗传物质,然后逐步在中国扩展桂花的遗传物质。明顺等[14]基于谱系和产量进行了SCA分析,细分了22个CIMMYT亚热带自交系QPM杂种群体,得出Poo132,UWO417,WOTATA,CYO和Poo133的杂种谱系可以分类。行质量检查。自Poo134和UYO种群的纯系可以归类为QB组:Pob67和Pob68的遗传基础丰富,尚未确定其所属的组。本研究中,以三对受试物种为参考:在固定受试物种的情况下,杂种优势群除以每株植物SCA的相对效应值,发现1F1使用了-1、777-1和779-3。于参考系统,可以将相同的杂基团分类为参考物,然后将具有1F1-1、779-1和779-3的相同基团分类为N36、4011和F15的A组。
后将F06分类为B组的相应组,并使用A组和B组的测试组和测试组的测试合格率的平均值来估计SCA的相对效应值,最后,根据SCA将18个自交系归为A类。种群B 2结合家谱分析,证明该方法对杂种群的分类具有一定的可靠性。
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度和高度的应用潜力很大; N303、1F1-1、779-1、779-3和N33可归类为N36、4011和F15组的A组,N15,N98,C38012,G-3,N1150,N045,SU17和Z544可归类为B组,其中包含268、533和F06。[结论]该研究可为自交系的改良和应用提供参考。花选择的结合能力是选择近交系和亲本选择的重要基础,它决定了使用的潜力,进而确定了应用和改进的意义。种优势的使用是获得高产桂花和令人愉悦香气的主要技术手段。传多样性材料的遗传资源被分为不同的杂种群体,以形成自己的杂种优势模型,并结合组合的性能对遗传材料进行有意增强和创新。易生产出优良的品系,桂花树价格并制定出一系列有益的组合以提高生殖效率。研究以三对杂种优势高的亲本系为被试种,分析了18个自交系各性状的配合力,并划分了杂种优势群,为改良提供参考。及自交系的应用。年来开发的12条纯品系N98,N303、1F1-1、779-1、779-3,C38012,G-3,N1150,N045,N33,SU17,Z544均经过测试,3对自交系在N36和内部268、533和4011内,F06和F15用于所测试的物种。试的三对物种代表不同的杂种优势模式,N36×268的组合在四川平坝山区表现出优异的完整性状,具有出色的表现和较高的推广利用价值。533×4011在四川省占很大的面积。F06×F15正大615的促销在云南更为突出。冬季,它是根据海南省乐东县九镇市的NCII设计的。试系统用作雌性亲本,测试物种是雄性亲本,有72种组合。2016年春季,在四川内江种植了一个杂种组合,以一种随机的块状模式进行,重复三遍,一排,一排3.7 m,间距0.9 m,八排16种植密度为48 000株/ hm2。择10株培养基以确定植物的高度和耳朵的高度,以及内耳的长度,耳朵的直径,耳朵的行数,耳朵的行数。 测量每株植物的100粒重和产量。据NCII的原理和设计方法,使用DPS 7.05进行数据处理和分析,以估算通用组合能力(GCA)的相对效果值和特殊组合(SCA)。据每棵植物的SCA的相对效应值,将杂种组进行划分:固定受测物种后,将较低的SCA分配给同一杂种组。每种性状的变异性分析表明(表1),这8个字符组合的变异性非常显着,表明不同组合中的性状之间存在显着差异。结合能力方差的进一步分析表明,受试品系的行数和单株产量的总结合能力(GCA)的方差达到了显着水平,其余性状达到了显着:耳朵的长度,行数和测试的种类数。物产量的总产量(GCA)差异很大,其余性状极为显着,桂花树价格每种性状的特殊组合能力(SCA)的差异都达到了非常显着的水平。各性状的GCA相对效应分析表明(表2),株高和穗高的GCA相对效应值为负(N98、777) -1,N1150,Z544,内部N36,内部268和533)。种组合可以有效地降低植物的高度和耳朵的高度。779-3,C38012,G-3,N045,SU17、4011,F06和F15,株高和穗高,相对效应值GCA为正,株高合并以及耳朵位置较高的人,N303和1F1-1的GCA的相对效应值为负,而耳朵的高度为正,植物N33的G33的相对效应值为正,耳朵的高度为负,阻力与倒伏相结合为负。能更糟。 每株植物的GCA而言,N045,N1150、268和N303的相对效应值较高,分别为17,14、16,04、15,01和12,97。成品的组合更有可能增加产量,而779-1的相对效果值最低。-20.57。朵的其他特征,耳朵的长度G-3,耳朵的直径N544,行号N1150,内部行数268耳以及相对效果GCA的值100粒最大,分别为9.53、9.74、11.23、13.64和8.67; Z544耳长,耳径F06,耳排数C38012,谷粒重F15 100的GCA相对影响值最低,为-6.63 ,-7.99,-10.14,-10.59和-8.32。N303,N1150,N045和4011中GCA的相对效应值为正,而268中GCA的相对效应值为负,而耳朵的其他性状均为阳性。用5个近交系。部性状的组合性状优良且可能,有利于增产,穗部性状1F1-1、777-1和779-3的GCA相对效应值为负。SCA组合植物产量的相对影响的分析表明(表3),在72种组合中有39种具有SCA的正效应,而33种组合为负,其中N33×在268、779和1之间。×F06,Z544。×4011,N36 G-3×,779-3×268,G-3×533,SU17×N36,N33×F06和N98×F06效果良好,每株植物的SCA相对效应值顺序为30.61、29.72、25.55、24.69、24.17、23.99、21.79、21.61和20.81; G-3×268,N045×F06,N33×533 Ji,Z544×Ji 533、779-1×N36,G-3×F06和779-1×4011的性能较差,其值每种植物的SCA的相对效应分别为-39.54,-33.70,-30.39,-28.30,-24.69,-21.08和-20.33。过参考三对受试物种对杂种优势群进行了分析:当受试物种的值固定时,被测线与每对受试物种之间的SCA相对效应的相对值即为估计,较低的SCA归因于相同的杂种优势。团。果表明(表4),N303、1F1-1、779-1、779-3,N1150,N33和Z544可以归为N36组。N98,C38012,G-3,N045和SU17可以分为268组。于Ji 533和4011,N98,C38012,N1150,N33和Z544组可以分为533组。N303、1F1-1、779-1、779-3,G-3,N045和SU17可分为4011组。考F06和F15,组N303,C38012,G-3,N1150,N045和Z544可以与F06分组; N98、1F1-1、779-1、779-3,N33和SU17可以与F15分组。上分析表明,无论所测试的用于减少杂合基团和提高繁殖效率的那对品系,1F1-1、779-1和779-3都可以归为同一杂合基团。1F1-1。一组779-1和779-3的内部组N79、4011和F15归入A组,内部组从268、533和F06归入B组。用试验组和试验组的平均产率以及A组和B组的试验组来估计SCA作用的相对值,并根据SCA对杂种组进行分类。果表明,N303、1F1-1、779-1、779 -3和N33可以归为A组,N98,C38012,G-3,N1150,N045,SU17和Z544可以归为A组。 B.族谱分析显示N36和N33、779-1和779-3是姐妹系,并且它们所含的里德氏血的比例相对较大,并且血缘关系密切:F06, G-3,N045和Z544具有很大比例的热带血液。些谱系被分类为相应的杂合组,这表明聚类方法具有更大的合理性。低结合是评估育种材料应用潜力的重要指标,桂花血统结合能力的测定通常采用代表几种物种的标准试验种进行。基[1-6]。
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