橡胶树产量育种杂交组合早期评价及产量性状的QTL分析

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天然橡胶产业在我国属于典型的资源约束型产业,在国民经济建设和国家安全建设中具有重要的地位。我国对天然橡胶需求量逐年增加,供需缺口逐年加大。橡胶树育种周期严重阻碍了巴西橡胶树的改良和品种更新的进程,长期以来近缘杂交育种,造成了遗传基础日趋狭窄,阻碍了目前的选育种工作。本文主要研究了两个方面的内容,是通过对橡胶树不同杂交子代生长、产量苗期鉴定,进行干胶产量及茎围生长量进行早期评价,筛选了部分较优亲本组合及个体,阐述橡胶育种中的部分骨干亲本,为橡胶树高产优良树种选择及选配合适的杂交组合提供参考;二是构建了巴西橡胶树热研88-13×IAN873组合Fl代群体的遗传连锁图谱及与胶乳产量相关的性状QTL进行了初步定位,结果如下:1、研究了巴西橡胶树9个杂交组合子代试割前(3龄)和试割后(5龄)离地面1m处茎围生长性状,子代群体试割前茎围生长量和试割后茎围生长量两统计指标基本符合正态分布,个体间变异系数相对较小,试割胶茎围生长量变异系数为18.24%-22.87%,试割后茎围生长个体差异程度略有加大,除组合e较大,达58.22%,其他组合变异系数为26.35%~35.80%。组合d试割前茎围生长量最大,年平均为9.51cm。引入’81IRRDB’种质材料作亲本的组合,生长量较高,群体生长速度快。组合g、h、f开割前茎围年平均生长量依次为9.45cm.9.21cm和8.54cm。’81IRRDB’种质材料表速生性表现良好;2、通过3龄试割法对橡胶树9个不同杂交组合及对照品种共1235个个体进行干胶产量早期鉴定,9个不同组合子代试割产量分析结果表明,不同组合间存在极显著的差异,杂交组合内的变异则更大。组合b和组合a平均试割产量大于对照品种RRIM600,分别为26.01g/株和23.38g/株,与对照品种RRIM600差异极显著,利用’81IRRDB’种质的组合g平均产量为14.17g/株;群体内个体间试割干胶产量变异系数为51.87%-100.1%,,其中组合g变异系数最大,说明杂交亲本亲缘关系较远,杂种后代分离更为严重;3、按育种目标将9个组合分为干胶高产和胶木兼优(野生种质利用)两组,根据统计变量平均试割产量、试割前年平均茎围生长量、试割后年平均茎围生长量、单位割线干胶量等4个变量,采用最短距离法进行聚类分组。分别聚为7类和8类。优异单株依次在五、六、七和一类区,两组一致。干胶高产组五、六、七和一类区所占比例分别为:0.11%、0.22%、0.44%和4.15%,合计4.92%;胶木兼优组五、六、七和一类区所占比例分别为:0.31%、1.25%、1.88%和3.13%,合计;6.57%;4、初生代无性系PR107、PB86和Tjirl是当前橡胶育种的重要亲本材料,PR107遗传贡献值在0.5时,后代群体产量较高,同时,速生的’81IRRDB’种质其生长优势在子代群体中得到较好的表现。与高产亲本热研88-13人工杂交授粉,种质XJA05664表现最好,其后代群体试割前、后年均生长量分别为9.45cm和5.89cm;干胶产量两统计量的变异系数均超100,具选育高产速生品种的潜力;5、热研7-33-97和热研87-6-47等亲本,采用三生代、四生代高产无性系,在不同杂交组合中表现出较明显的差异。杂交组合不一定能较好地遗传到亲本的优良特性,因此在亲本选配时还需根据骨干亲本的贡献率作出合理的安排;6、构建了橡胶树热研88-13×IAN873的SSR和AFLP分子标记遗传连锁图谱包括31个连锁群,由228个SSR和AFLP标记共同组成,其中SSR标记88个,AFLP标记140个,该图谱覆盖橡胶树基因组1484.28cM,连锁群的平均长度为47.88cM。每个连锁群包含2~66个标记,标记间的平均距离为6.51cM:第8连锁群的图距最长,含有11个标记;第22连锁群的图距最短,含有4个标记;最大的间隔距离位于第13连锁群上,图距为49.26cM,最小的间隔距离位于第1连锁群上,图距为0.042cM。7、用复合区间作图法,对群体的株产干胶、干胶含量、乳管大小、乳管列数和乳管个数进行QTL定位。在置信度LOD值2.5条件下,检测到与株产干二胶相关的QTL3个,分别位于第10、21、和25连锁群,贡献率最大的点为rx51,可解释群体变异的47%;检测到与干胶含量相关的QTL4个,均位于第6连锁群,贡献率最大的点为rx70,可解释表型变异的41.8%;检测到与乳管大小相关的QTL6个,分别位于第6、7和8连锁群。贡献率最大的点为HBE045,可解释表型变异的39.5%;检测到与乳管列数相关的QTL1个,近rx113,位于第6连锁群,可解释表型变异的26.5%;检测到与乳管个数相关的QTL10个,分别位于第1、2、6、7、19和25连锁群,贡献率最大的点为rx8l,可解释表型变异的40.9%。
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