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文檔簡介
1、近年來,隨著世界能源危機日益嚴峻,生長速度快、生物量高的短輪伐期矮林(SRC)灌木柳成為重要的生物質能源樹種,廣泛應用于生物質發(fā)電和生物燃料等方面,而如何提高柳樹的生物產(chǎn)量是育種工作者一直關注的問題。綿毛柳(Salix erioclada)為灌木柳,因其具有速生、生物量和熱值高等特性,作為能源樹種具有廣闊的應用前景。為揭示其生長、生物量和熱值等能源特性的遺傳基礎,構建高密度的遺傳圖譜并對這些性狀進行數(shù)量性狀基因定位(QTLs)有非常重要
2、的意義。本研究以綿毛柳P718×P719雜交的F1代群體280個個體為材料,利用擴增片段長度多態(tài)性(AFLP)和簡單重復系列(SSR)兩種標記進行遺傳圖譜構建;并對生長性狀、生物量及熱值等進行QTLs定位。得到的結論如下:
(1)篩選出適合于綿毛柳P718×P719遺傳圖譜構建的54對AFLP引物和36對SSR引物。54對AFLP引物共檢測到3386個標記,多態(tài)性標記為1027個,符合孟德爾分離定律的標記有885個,偏分離
3、標記142個。36個SSR標記中符合孟德爾分離定律的有17個,偏分離標記18個。
(2)采用JoinMap4.0軟件對符合孟德爾分離定律的902個標記進行遺傳連鎖圖譜構建,共獲得19個主要連鎖群,2個較小的連鎖群、7個三聯(lián)體(Triplets)和16個二連體(Doublets)。19個主要的連鎖群包含609個AFLP標記和8個SSR標記,圖距在47.32cM到225.30cM之間,總圖距為2481.75cM,各標記間平均圖
4、距為4.07cM。估算基因組長度為2208.35 cM,依據(jù)Lange(1982)和Bishop(1983)的方法計算圖譜覆蓋率,分別可達99.29%和99.98%。
(3)對綿毛柳F1代雜交群體二年生樹高、地徑和萌條數(shù)性狀進行了測定,采用MapQTL5.0軟件進行QTLs分析。與二年生樹高相關的QTLs共有10個,位于LG1、LG3、LG5、LG6、LG10連鎖群上,可解釋的表型變異分別為14.5%、22.0%、16.3
5、%、37.9%、40.4%、14.0%、17.6%、16.9%、18.0%和28.5%。與二年生地徑相關的QTLs共有10個,位于LG3、LG4、LG5、LG6、LG9、LG10和LG16連鎖群上,可解釋的表型變異分別為17.4%、20.0%、33.8%、26.4%、14.9%、22.7%、29.5%、18.2%、32.4%和45.6%。與二年生萌條數(shù)相關的QTLs共有7個,位于LG1、LG3、LG10和LG11連鎖群上,可解釋的表型變
6、異分別為26.4%、13.4%、19.5%、29.9%、20.5%、15.1和23.5%。
(4)對綿毛柳F1代雜交群體的單位面積年平均生物量和熱值進行了測定,首次對柳樹這兩個性狀進行QTLs分析。共檢測到7個與生物量相關的QTLs,位于LG3、LG5、LG10、LG14和LG19連鎖群上,可解釋的表型變異分別為17.5%、30.4%、19.5%、45.4%、34.5%、17.9%、31.6%和52.9%;4個與熱值相關的
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