基于水稻单片段代换系的粒形基因鉴定及遗传效应分析

来源 :华南农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:macg27
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水稻(Oryza sativa L.)是三大粮食作物之一。随着人们对稻米品质要求的提高,培育高产优质品种已成为水稻育种的重要目标。本研究分析了本实验室构建单片段代换系文库所使用的亲本材料中的粒形基因等位变异,在此基础上,构建了不同粒形基因功能变异组合的聚合系材料,探讨了粒形基因间的遗传互作效应,确定了具有高产优质潜力的粒形基因组合类型。主要结果包括:(1)通过测序及序列比对分析,将27份水稻材料中GL3.1基因划分成4种单倍型,并根据碱基序列差异开发了功能标记。同时,利用功能标记鉴定了27份亲本材料中的粒形基因等位基因类型,选取携带gs3、GL3.1、gw8、GW7以及GW5功能变异的单片段代换系材料,经常规杂交和分子标记辅助选择获得了双基因聚合系材料21份,三基因聚合系材料6份。(2)不同粒形基因间存在复杂的遗传互作。GL3.1对gw8和GW7具有上位性,gw8对GW7存在上位性;GW5强烈遮盖gw8、GW7和gs3基因对粒长的影响;GW7与gs3具有累加效益,导致粒长增加。(3)粒形及产量分析表明,gs3在以获得细长形谷粒为目的的设计育种具有重要贡献,gs3/GW7、gs3/GL3.1、gs3/gw8am ol等组合的谷粒长宽比均达到国家优质籼稻标准。其中,gs3/GW7聚合系不仅外观品质优良,而且高产。(4)在F2群体中鉴定双基因聚合系的纯合及杂合单株,结合表型鉴定,分析不同类型粒形基因在杂交水稻育种中的应用前景。结果表明,携带GW7基因的聚合系材料在杂合状态下均有良好表现。
其他文献
丝素蛋白(SF)是由天然氨基酸组成的天然高分子,具有良好的生物相容性,被应用于药物释放、组织工程、生物医药等领域。本文采用丝素蛋白为原料,研制一种葡萄糖响应型微针,用于
页岩储层致密的孔隙结构对页岩气的储集特性具有非常重要的影响。页岩储层中微-纳米孔隙大量发育,在该尺度下,水会产生自发渗吸作用并进入页岩储层的微-纳米孔隙结构中,并对
在过去的几十年里,由于每年使用成千上万吨的药理活性物质预防或治疗人类和动物以及农业中的感染性疾病,水体中的抗生素污染受到越来越多人的关注,已成为世界性环境问题。人使用抗生素后,大部分以母体或者活性代谢产物的形式随粪便或尿液排入下水管网,并进入市政污水处理厂。研究指出,许多抗生素不能被污水处理工艺完全去除,未被去除的抗生素最终进入天然水体,对人体健康和生态环境造成潜在危害。此外,许多国家的抗生素使用
本试验旨在研究饲粮添加不同水平的蛋氨酸锌(Zn-Met)与甘氨酸锌(Zn-Gly)替代硫酸锌(ZnSO_4)对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、血常规、组织锌沉积的影响,进一步确定饲粮中氨基酸螯合锌的最适添加水平,以期为断奶仔猪的高效补锌提供科学依据。试验选用平均体重(12.0±1.0)kg健康状况良好的“长x大”断奶仔猪35头,将其随机分成5个处理组,单栏饲喂,每个处理组7个重复,每个重复1头猪。
随着世界饲料源短缺问题的日益严峻,辣木(Moringa oleifera Lam.)作为一种速生丰产营养价值高且耐刈割的木本植物,具有极高的饲用生产潜力。本试验采用辣木作为试验材料,设置4
天然气水合物具有储量巨大、能量密度高、分布广泛等特点,是一种高效优质的清洁能源。钻探取样能为水合物资源量评价提供最准确的数据,然而在水合物取心过程中,如果水合物岩心的温度与压力超出了水合物温压稳定区,水合物会发生分解,破坏岩心的原始性质。保压钻具是采用球阀或翻板阀使取心筒密封,使用预充高压惰性气体的蓄能器保持取样筒内压力,防止水合物样品分解。本文研究的天然气水合物冷冻取样方法是利用外部冷源在孔底将
澳洲野犬(Canis lupus dingo)英文名dingo,分类学上属于犬属,灰狼种,澳洲野犬亚种。澳洲野犬是一种非常有趣的动物,它生活在与外界孤立的澳大利亚,却不是澳洲的原生物种,关于
本研究从评分员的视角验证开发中的批判性思维能力测试任务的效度。批判性思维能力测试任务旨在评测英语教师职业求职者的批判性思维能力。该批判性思维能力测试任务属于建构型作答任务,需人工评阅。研究表明,评分员评分一致性会影响着测试结果,进而影响测试任务的效度,评分员一致性亟待研究。本研究采用“解释/使用论证框架”(Kane,2006,2013,2016),依据研究问题构建了批判性思维能力测试任务评分推理,
超导电性作为宏观量子现象与材料科学、器件物理、仪器技术和基础物理密切相关,一直以来是重要的研究领域。由于二维(2D)超导体在光电子和微电子器件中有着广泛的潜在应用,随着
目前印染废水所导致的环境问题日益加重,印染废水中的染料是难降解有机物,用传统的生物处理方法难以有效去除。废水的染料同时也是一种可利用的资源,采用吸附法可以有效的回