小麥耐熱性相關(guān)性狀QTL分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著全球氣溫變暖,小麥灌漿期高溫已成為其主要危害之一,造成籽粒品質(zhì)變劣及產(chǎn)量下降,嚴重影響了小麥的增產(chǎn)增收。為此,本研究以農(nóng)藝性狀差異較大的魯麥21和山農(nóng)0431為親本構(gòu)建的重組自交系群體(F7代)為材料,利用STS和SSR標記對該群體進行掃描;連續(xù)2年通過大田人工扣棚,模擬高溫脅迫,研究灌漿期葉綠素含量(SPAD值)、歸一化植被指數(shù)(NDVI)和冠層溫度(CT)等群體特性,以及成熟期地上部干物質(zhì)、單株產(chǎn)量和千粒重等產(chǎn)量相關(guān)性狀的熱感指

2、數(shù),對其進行QTL分析。本研究結(jié)果如下:
 ?。?)SPAD熱感指數(shù)共檢測出5個QTL穩(wěn)定存在于2013-14和2014-15小麥種植季,分別位于2B、4A和4B染色體上,可以解釋的總表型變異為53.8%。其中,位于2B染色體上的QChl.sdau-2B位點貢獻率較大,可解釋21.0%的表型變異,可能為控制SPAD熱感指數(shù)的主效位點,該位點的加性效應為3.4,增效等位基因來源于父本魯麥21。位于4A染色體上的QChl.sdau-4

3、A.1和QChl.sdau-4A.2位點分別可解釋表型變異的8.0%和7.1%,增效等位基因來源于母本山農(nóng)0431。位于4B染色體上的QChl.sdau-4B.1和QChl.sdau-4B.2位點分別可解釋表型變異的8.0%和7.1%,增效等位變異來源于魯麥21。
 ?。?)NDVI熱感指數(shù)共檢測到2個QTL位點穩(wěn)定存在,分別位于4B和7A染色體上,共解釋17.0%的表型變異。位于4B上的QNDVI.sdau-4B位點可解釋表型變

4、異的9.2%,增效等位基因來源于魯麥21。位于7A上的QNDVI.sdau-7A位點可解釋表型變異的7.8%,增效等位基因也來源于魯麥21。
 ?。?)CT熱感指數(shù)僅檢測到1個QTL位點穩(wěn)定存在,位于4A染色體上,可解釋8.3%的表型變異,加性效應為6.4,增效等位基因來源于魯麥21。
 ?。?)地上部干物質(zhì)熱感指數(shù)共檢測到5個QTL位點穩(wěn)定存在,分別位于2D、3B和6B染色體上,共解釋47.1%的表型變異。位于2D染色體上

5、的QBio.sdau-2D位點可解釋表型變異的10.4%,增效等位基因來源于山農(nóng)0431。位于3B染色體上的QBio.sdau-3B.1和QBio.sdau-3B.2和QBio.sdau-3B.3位點可分別解釋9.9%、7.8%和10.2%的表型變異,且增效等位基因均來自山農(nóng)0431。位于6B染色體上的QBio.sdau-6B位點可解釋表型變異的8.8%,增效等位基因來源于魯麥21。
 ?。?)千粒重熱感指數(shù)共檢測到2個QTL位點

6、穩(wěn)定存在,均位于3A染色體上,共解釋20.5%的表型變異。千粒重熱感指數(shù)QTL位點QTGW.sdau-3A.1和QTGW.sdau-3A.2可分別解釋12.7&和7.8%的表型變異,且增效等位基因均來自魯麥21。
 ?。?)單株產(chǎn)量熱感指數(shù)共檢測到2個QTL位點穩(wěn)定存在,均位于2D染色體上,共解釋20.7的表型變異。單株產(chǎn)量熱感指數(shù)QTL位點QYld.sdau-2D.1和QYld.sdau-2D.2可分別解釋表型變異的10.9%和

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