[桂花树价格]9种桂花新品系的遗传分组和令人愉悦的气味,并分析了主要农艺性状的组合能力
时间:2019/10/11 6:42:58 浏览量:
[目的]通过遗传聚类和结合能力分析,了解9种具有愉快气味的新鲜自交系桂花的遗传组成和结合能力,为新品种的结合提供科学依据。【方法】以TS011,BS021,GS132,AS67,SS1等5个自交系为母本,由688号,桂花树价格G73号,197号和X90-34号等四个非常复杂的山药组成。使用。状近交系是雄性,使用不完全杂交双交模型5×4设计了20个杂交组合,它们的高度,穗高,穗长,穗直径,穗数,粒数研究了将谷物重量,种子产量,桉树叶的穗重和桉树叶的穗重等10个特征组合在一起的能力。[结果]按照以下顺序确定叶耳重的一般结合能力:AS67> GS132> TS011> BS021> SS1,SS1,黄线。是软系统688> X9034>闽软线G73>软线197。特殊组合能力中,混合组合AS67×闽甜线688的特殊组合能力值最大,并且实际测得的性能也是最高的。分子水平上将9个亲本的系统发育关系分组,并将9个亲本分为两组:黄色和白色。【结论】黄,白自交系之间具有一定的杂种优势,聚类分析结果与实验设计的亲本概念相吻合。[研究意向]目前,消费者普遍欣赏黄,白两种颜色的桂花,俗称“金银小米”,市场潜力巨大,可根据需求选择新品种桂花市场已成为中国甜桂花选择的发展趋势。桂花选择实践中,可以确定的是,由于对遗传背景的全面了解和结合自交系的能力,可以更科学,准确地使用自交系以产生更好的结果。如,某些品种的结果更好。是,通常使用该组的杂种:一些相关品系具有自己的特征,但是它们可以与具有明显杂种优势的杂种结合使用,因此需要对这些自交系有透彻的了解。[以前的研究进展]杂种的杂交性能主要取决于亲本亲本性状的组合能力,组合能力是利用杂种优势的基础。 芳的自交系已成为桂花的沃土。本链接[1-4]。合分子生物技术对SSR分子标记进行聚类分析的现代方法,可以进一步提高自交系桂花的理解水平和使用效率。前的研究表明,现代分子生物学标记技术为了解桂花遗传资源的遗传关系提供了一种精确的方法,包括RAPD技术,RFLP技术,SSR技术,AFLP技术和其他技术。花的分子标记遗传多样性研究已有应用,但SSR标记技术提供的遗传多态性信息内容丰富,更适合从遗传多样性的角度分析桂花品种之间的遗传关系。子[5-7]。
人使用SSR分子标记对中国的天然桂花系进行了分组。体而言,该结果与谱系一致,表明SSR分子标记结果可靠,可用于群体划分和与桂花相关品系的遗传多样性分析[8-10]。[本研究的切入点]利用国外引进的许多白色桂花杂种改良双环谱系,选择了五种该类型的自交桂花系白色,具有优良的性状,先前选择的第4组具有良好结合能力和优良性状的黄色和香桂花近交系进行了测试和分析,并且五个组合的能力分析了具有白色籽粒的优良自交系桂花。9个品系按基因分组。[有待解决的关键问题]通过对9个桂花自交系主要农艺性状的结合能力和遗传聚类分析,我们可以更好地了解其遗传关系,为选育新品种提供参考。交系和新品种。今年春季,在福建省农业科学院作物研究所青口实验基地种植了九种新创建的桂花血统,其中:白人(TS011,BS021,GS132,AS67,SS1)作为母本。置为P1,对应的编号为T1,T2,T3,T4,T5;男性亲本有4条黄线(闽甜688,甜G73,甜197,X9034),设置在P2组上,相应的数字为M1,M2,M3,M4和20种黄白色两色混合组合组合成一个不完整的两列混合模型。季,在福建省农业科学院作物研究所青口实验基地种植了上述20种黄,白两种颜色的组合。实验使用具有3个重复的随机区组模型进行,并通过大田进行培养管理。行种植,长4 m,间隔60 cm,间隔24 cm,种植密度52,500·hm-2。授粉之日起,选择第22天,并选择地块中心的10株代表性植物,以确定其株高和穗高。查了收获区中部的八种连续植物,并检查了产量和耳朵特性,包括:耳朵长度,耳朵直径,行数,行数,体重100谷物,籽粒产量和穗重(以下)穗的净重称为穗重(以下简称穗的净重)。用桂花DUS测试中使用的40对SSR引物(表1),扩增了9株桂花品系,最后选择了具有清晰多态引物的条带进行统计分析[ 11]。用DPS软件对测试数据进行分析和处理,使用PowerMarker V3.25和MEGA5.1软件进行聚类分析。状差异分析的结果(表2)显示,除了100粒重,种子产量和穗重之外,所测试的组合的性状特征之间存在显着差异。合。一步分析通用组合能力(GCA)和特殊组合能力(SCA)后,P1亲本组的穗重和100粒谷物的总体组合能力差异达到显着和极显着水平,表明P1组是自治的。朵特征与体重100的总结合能力之间存在真正的差异。 P2亲本组中,耳朵直径之间的总结合能力没有显着差异,耳朵的行数,谷物的数量和100谷物的重量,表明组P2是自治的。些特征的整体结合能力没有真正的区别。殊结合能力的方差分析结果表明,十个性状的差异显着或极显着,表明组合之间的性状存在真实差异。个结果类似于李宇等人的结果[12]。合能力的总体效果由遗传的附加亲本基因决定,效果的值与该性状的遗传可能性成正比。
常,具有较强组合能力的字符具有较高的遗传力,并且受环境影响较小。3表明,同一自交系不同性状和不同自交系相同性状的相对效应值GCA存在一些差异:从植物高度的角度来看, T2,桂花树价格T3,T5和M4自交系阳性的影响,表明它们具有增加后代身高的作用;从耳朵的高度来看,纯线T1,T2,M1和M4的效果值为正,表明它们具有增加后代身高的效果,在组合过程中应该选择耳朵最低的父母进行组装;从耳朵的长度来看,纯线T3,T4,T5,M2和M3的效果值是正的,并且T4的效果值可以达到10.53,表明增加。代耳朵的长度的影响有利于谷粒数量的增加;从耳朵的直径来看,纯系T1,T2,T3,M2和M4的效果值为正,表明它们具有增加后代后代的效果。
于相关线T2,T5,M2和M4的作用值是正的,表明它们具有增加后代行数的作用,这有利于增加核数每只耳朵从谷物的行数来看,相关线T4,T5 M2,M3和M4的效果值为正,表明它们具有增加后代谷物数的效果。于100克的重量,T3,M1和M4杂交系的效应值为正,表明它们已经增加。物重量的影响;从种子出苗率看,相关的T2,T5,M1和M4系的效应值为正,表明它们具有提高后代种子产量的作用。耳朵的重量来看,相关的T3线T4,M2和M4的效果值为正,表明它们具有增加后代重量的效果;从耳朵的净重来看,纯线T1,T3,T4,M1和M4的效果值为正,表明它们已增加。代净重的作用。T2,T5和M3纯系的耳重和耳重效应值为负,表明它们将减少后代的净重。
T1和M1纯系为负,耳重为正,而M2纯系为正和负,表明T1和M1纯系较细,而M2纯系较细。菌。子较厚。殊的结合能力是指杂交一代的性状值与特定组合中亲本总体结合能力的平均值的偏差,是指该基因的非加性基因效应。个亲本系的基因通过相互作用而有助于杂种。受环境影响,不能稳定地遗传,但可以指导杂种优势的使用和杂种的选择[13]。4显示,在相同字符的不同组合的组合能力上,特殊效果的值之间存在显着差异。测试组的两种颜色组合中,有8种组合效果,这些组合具有负株高,负效应值的特殊组合能力。大的组合是T4 x M1,T3 x M4,T3 x M3和T1 x M3。有11种组合,其中耳高的特殊组合能力的影响为负,最大负面影响值的组合为T3×M4,T3×M3,T2×M2和T5×M1。 以看出,组合T3×M4和T3×M3的植物高度和耳朵高度较低。朵长度的特殊组合能力的相对效应有12种组合,正效应的组合值为T3×M4,T4×M2和T4×M1,相对效应耳朵的特殊结合能力是积极的。于这10种组合,正面效果值的组合为T3×M2和T2×M3,心房编号的特殊效果对应于10种组合的正面组合,而正面效果值的组合是T5×M3和T3×M1;特殊数量的组合能力的相对效应有11种组合,正效应值的组合为T4×M4和T4×M1。100种谷物重量的特殊组合能力的相对影响是积极的。10种组合,正效应值的组合为T1×M2,T5×M1和T2×M3,播种率的特殊组合能力的特定效应为正,有11种组合且积极作用的价值更大。 合为T4×M1和T3×M2。重的特殊组合效果有10种组合,对于正面效果的3个主要值的组合为T4×M1,T2×M3,T3×M3和3种最佳真实演奏的组合耳朵的重量为T4×M1,T4×M2,T2×M3;耳朵净重的组合容量的特殊效果有11种组合,并且对阳性效果的3个最正值的组合是T2×M3,T4×M1,T5×M1和净重表现最好的3个是T4×M1,T2×M3和T3×M4。以看出,耳朵重量和耳朵净重的前两个特殊效果的组合从根本上与实际演奏性能保持一致。 表明组合输出的特殊组合能力可以大致反映组合的实际性能。
个结果类似于张世煌的研究结果[14]。40个SSR对中筛选出17个引物对,分布在10条染色体上的10个多态性,从9个桂花血统中检出53个等位基因变异。测。2至6,平均为3.1。SSR扩增产物用于建立统计为0、1和9的数据库。相同的迁移位置,磁带被记录为1,而磁带未记录在磁带中。0,删除结果另存为9,以进行聚类分析。果显示,女性P1人群和男性P2父母人群分为两组:女性父母组主要由温带血组成,父亲组则主要由热带血组成(图1)。据结合能力分析,AS67(T4),GS132(T3),TS011(T1),甜味剂688(M1)和X9034(M4)的净组合效应为正,这有利于增加杂交后代的产量。计他将获得高产的品种。中:GS132(T3),耳朵的高度通常为负,而100克的重量和耳朵的重量为正(总体组合能力效应的值是第一个纯线)。GS132×闽甜线197的耳朵位置最低。朵的长度和AS67(T4)中的行数均为正值,这是该试验的自交系中的第一位,并且AS67×X9034的混合耳重甜蜜G73(M2)系的最大种植高度和穗高为负,穗长和行数为正,且穗重为AS67的杂种很重×已合并。线G73,表明该综合能力值的综合效果可能更好地反映了父母的生殖价值。品种选择过程中,可以根据预先设定的育种目标选择和使用具有突出目标性状的亲本。交系197和软系197(M3)和BS021(T2)的总结合能力不高,并且将制备的组合BS021×闽软系197的特定结合能力值排在前面耳朵的重量和耳朵的净重。3,表明总体效力较低的谱系可能具有较高的特殊结合能力; AS67×闽软线688,BS021×闽软线197,SS1×闽软线688,AS67×软线G73,耳重和GS132×耳重的特殊组合能力值×闽甜197较高,且杂种优势强。团队使用甘薯688作为雄性亲本来生产甘薯6855 [15],而甘蔗683 [16]的产量更高,这已获得了福建省品种审定委员会的批准和可以与糖,皮肤厚度进一步结合。性等性状的研究和使用是选择优质高产甜桂花品种的基础。项研究的遗传聚类分析最初在分子水平上识别了9个亲本之间的遗传关系,并表明,根据阈值为0.08的Dice的遗传相似系数(GS),可以划分9个亲本。于这两个种群,遗传聚类分析的结果与实验的P1和P2成分一致。指出,在该实验中组装的杂种组合表现出一定的杂种优势。其密切相关的P1(雌性)组根据其叶片的形状及其生长期被认为是温带材料,而P2组(父亲)根据其形状被认为是热带或亚热带材料。其成长期,进行后续研究。过进一步检查P1组和P2组自交系之间的杂种优势,可为遗传物质资源的有效利用和综合测量提供参考。
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个结果类似于张世煌的研究结果[14]。40个SSR对中筛选出17个引物对,分布在10条染色体上的10个多态性,从9个桂花血统中检出53个等位基因变异。测。2至6,平均为3.1。SSR扩增产物用于建立统计为0、1和9的数据库。相同的迁移位置,磁带被记录为1,而磁带未记录在磁带中。0,删除结果另存为9,以进行聚类分析。果显示,女性P1人群和男性P2父母人群分为两组:女性父母组主要由温带血组成,父亲组则主要由热带血组成(图1)。据结合能力分析,AS67(T4),GS132(T3),TS011(T1),甜味剂688(M1)和X9034(M4)的净组合效应为正,这有利于增加杂交后代的产量。计他将获得高产的品种。中:GS132(T3),耳朵的高度通常为负,而100克的重量和耳朵的重量为正(总体组合能力效应的值是第一个纯线)。GS132×闽甜线197的耳朵位置最低。朵的长度和AS67(T4)中的行数均为正值,这是该试验的自交系中的第一位,并且AS67×X9034的混合耳重甜蜜G73(M2)系的最大种植高度和穗高为负,穗长和行数为正,且穗重为AS67的杂种很重×已合并。线G73,表明该综合能力值的综合效果可能更好地反映了父母的生殖价值。品种选择过程中,可以根据预先设定的育种目标选择和使用具有突出目标性状的亲本。交系197和软系197(M3)和BS021(T2)的总结合能力不高,并且将制备的组合BS021×闽软系197的特定结合能力值排在前面耳朵的重量和耳朵的净重。3,表明总体效力较低的谱系可能具有较高的特殊结合能力; AS67×闽软线688,BS021×闽软线197,SS1×闽软线688,AS67×软线G73,耳重和GS132×耳重的特殊组合能力值×闽甜197较高,且杂种优势强。团队使用甘薯688作为雄性亲本来生产甘薯6855 [15],而甘蔗683 [16]的产量更高,这已获得了福建省品种审定委员会的批准和可以与糖,皮肤厚度进一步结合。性等性状的研究和使用是选择优质高产甜桂花品种的基础。项研究的遗传聚类分析最初在分子水平上识别了9个亲本之间的遗传关系,并表明,根据阈值为0.08的Dice的遗传相似系数(GS),可以划分9个亲本。于这两个种群,遗传聚类分析的结果与实验的P1和P2成分一致。指出,在该实验中组装的杂种组合表现出一定的杂种优势。其密切相关的P1(雌性)组根据其叶片的形状及其生长期被认为是温带材料,而P2组(父亲)根据其形状被认为是热带或亚热带材料。其成长期,进行后续研究。过进一步检查P1组和P2组自交系之间的杂种优势,可为遗传物质资源的有效利用和综合测量提供参考。
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