陆稻显性半矮杆基因qDH1的定位及其育种价值评价

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yykk110
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
水稻是世界上最重要的粮食作物之一,是世界上近一半人口的主食。株高是一个重要的农艺性状,适当地降低株高对提高水稻抗倒伏性和产量提升有重要作用。但目前可利用的矮化基因和矮源较少,不利于水稻育种工作的开展。因此,发掘新的矮杆基因及矮源对水稻矮化育种十分重要。云南省具有丰富的陆稻资源,水稻和陆稻在许多性状上存在着较显著的差异,因此这些陆稻资源可以作为有利基因发掘利用的基因库用于稻作育种。  本研究中,发现了一个陆稻品种考翁汉(KWH),是一个少有的陆稻矮杆材料。以它作为供体亲本与滇粳优1号(DJY1)进行杂交,获得F1代,F1代与滇粳优1号(DJY1)回交获得BC2F1,随后自交获得BC2F4,并从中获得纯合渗入系(IL-87)。通过对纯合渗入系(IL-87)的表型观察,发现其呈现半矮杆表型。以纯合渗入系(IL-87)为母本,与滇粳优1号(DJY1)杂交获得BC3F1代,发现BC3F1代的株高要显著高于纯合渗入系(IL-87),但显著低于滇粳优1号(DJY1),即它呈现一个介于二者之间的中间表型,这说明该半矮杆性状是半显性的。BC3F1代自交获得群体BC3F2(2015H3E483)和BC3F3(2017J1E87),群体BC3F2(2015H3E483)的株高频率分布呈现连续的三峰分布,BC3F3(2017J1E87)的株高频率分布呈现连续的双峰分布,显示该半矮化性状是由一个主效QTL控制的。利用群体BC3F2(2015H3E483)和BC3F3(2017J1E87)进行QTL定位,将该主效QTLqDH1定位在第一染色体RM6696和RM12047的5.2cM之间。由于“绿色革命”基因SD1也位于该区间内,推测QTLqDH1可能为SD1基因的不同单倍型,因此对滇粳优1号(DJY1)和含有纯合qDH1近等基因系(NIL-2)的SD1基因进行测序,发现含有纯合qDH1近等基因系(NIL-2)的SD1基因(SD1N)与滇粳优1号(DJY1)相比有1279bp的缺失。随后进行转基因实验,将SD1N转入滇粳优1号(DJY1)中,对获得的阳性转化株进行株高测量和统计,发现转基因植株(Trans)的株高要显著地低于滇粳优1号(DJY1)。这些结果表明主效QTL qDH1为SD1基因的一个等位基因。  基于目前可利用显性矮杆基因的缺少,对携带纯合QTL qDH1的近等基因系(NIL-2)进行了育种价值评价。通过对携带纯合QTL qDH1近等基因系(NIL-2)和滇粳优1号(DJY1)的产量性状调查,发现其产量没有明显的变化,说明该基因在降低株高时对产量影响较小。将携带纯合QTL qDH1近等基因系(NIL-2)与国际水稻研究所(IRRI)的20份不同类型的核心种质进行杂交,F1代的株高调查结果表明,它可以使来自三个不同遗传背景的九个水稻品种的株高降低,其中对粳稻(Japonica)背景和Aus背景的水稻矮化能力要强于籼稻(Indica)背景的水稻,说明其具有一定的矮化育种价值,特别是在杂交稻育种中加以利用。
其他文献
该论文包括PTC限流元件的工艺研究,失效模式分析及失效机理研究,生产过程的质量控制和筛选方案的确定.PTC限流元件的性能受工艺的影响很大,该文对工艺中的三个关键工序-成型
胃癌的产生和发展是多步骤的过程,在这一过程中,肿瘤细胞出现多种细胞遗传学和分子遗传学的改变。本研究室前期研究结果发现,在人类原发性胃腺癌中存在17q21杂合性缺失。Tob1
该文就是顺应科技进步的要求,在雷达散射截面的计算和减缩的研究方面进行比较深入的探讨.该文主要的任务是应用比较成熟的高频预估技术,如物理光学、物理绕射理论等,对导弹这
航天器用半导体存储器的单粒子效应是关系到航天器安全和可靠性的关键问题,该文从机理分析、模拟计算和实验研究三个方面进行了深入而全面的研究.首先,根据半导体器件物理理
本文对楝科(Meliaceae)植物望谟崖摩(Aglaia lawii)进行了系统的化学成分研究和抗炎活性筛选。利用多种层析材料(大孔树脂、MCI、硅胶、凝胶、RP-18)、综合多种层析[薄板层析
亚洲象(Elephasmaximus)是我国一类重点濒危野生保护动物,准确地评估种群大小和遗传多样性对该物种的保护具有十分重要的意义。但由于亚洲象生活于丛林中,且多在夜间出来觅食,使
该文通过结合开发VOD的实践,讨论了应用有线电视网实现VOD的方案,特别是对如何改进数据反向传输的抗干扰能力做了一些探讨.该文主要分三个部分,一对VOD发展和状况进行了介绍;
该文研究的主要内容是2cm宽带波导裂缝天线.为了展宽频带,该文提出了一种新的展宽频带的方法.该方法在结构上采用双缝结构,并用脊形波导代替了矩形波导.为了更好的说明双缝结
微型生化传感器在生理学、生化学和临床医学等生命科学领域具有极为重要的用途,这些领域对高灵敏度、多功能化微型生化传感器的需求尤为迫切.该文采用半导体技术设计制作了pH
随着转基因作物在世界范围内的大规模种植,其安全性受到日益关注,因此,转基因作物的安全性进行评价的研究,对于促进生物技术的健康有序发展有着极其重要的意义。转基因生物的安全