小麦DH群体抽穗期的QTL定位

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小麦是世界上重要粮食作物之一,其具有适应能力强,耐胁迫等特点。生育期是小麦的重要时期,在研究小麦生育期时,通常采用观察记载的方法,即研究小麦的抽穗期。抽穗期作为小麦的重要农艺性状之一,直接或间接影响小麦的抗逆性、成熟期以及产量等。研究小麦抽穗期对增强小麦地域适应性以及对优质小麦品种选育工作具有重大意义。本研究以ZNL12和CASL7AS为亲本创制的一套DH群体为材料,探讨了抽穗期与相关农艺性状的关系,并利用55K基因芯片对抽穗期进行QTL定位,研究结果如下:1.对DH群体的抽穗期和其他农艺性状的相关性分析表明,抽穗期与穗长、可育小穗数、小穗密度、分蘖数、株高、旗叶长和旗叶宽呈显著正相关关系,抽穗期与有效穗数、千粒重、穗颈长、叶绿素含量呈显著负相关关系。因此在育种过程中应考虑综合效益,选择材料时应考虑合适的抽穗期、株高等农艺性状,使品种的潜力得到充分发挥。本研究探讨了抽穗期与其他农艺性状之间的相关关系,以期为提高选择效率、培育早熟、高产及优质的小麦新品种提供理论依据。2.在三年五点大田环境下,对小麦DH群体的抽穗期进行QTL定位。结果表明,定位到与抽穗期有关的QTL共38个,可解释3.09%-30.96%的表型变异贡献率,其中共6个贡献率大于10%的主效QTL位点。3.对稳定QTL定位区间候选基因筛选,从2个稳定QTL定位区间内共筛选到1 629个候选基因。对2B定位区间内的Ppd-B1基因进行荧光定量鉴定和分析,发现Ppd-B1基因在24小时内的整体表达趋势基本一致,表现为在黎明后其表达量基本都呈迅速上升的趋势,在达到一个峰值后又迅速下降并波动,维持在黑暗时期的水平上下。在24小时内,晚抽穗材料中Ppd-B1基因的表达量显著低于早抽穗材料。
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