水稻半显性雄性不育基因Sg3的精细定位

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雄性不育在高等植物中普遍存在,在作物育种中具有重要地位,也是研究作物杂种优势利用的重要农艺性状。水稻显性雄性不育基因的定位、克隆和作用机理的研究对水稻杂种优势的利用具有重要意义。本研究在初步定位的基础上,以W0(华粳籼74)和W0的单片段代换系(SSSL,展颖野生稻为供体)为亲本,通过发展F2定位群体及次级定位群体,同时加密微卫星(SSR)标记和In Del标记对半显性雄性不育基因座Sg3进行了精细定位。主要研究内容有:用所发展而来的微卫星标记(SSR)对以W0和W0为受体展颖野生稻为供体的单片段代换系(SSSL)构建的定位群体进行交换单株的筛选;对筛选出的交换单株发展而来的交换株系、交换单株和分离群体进行花粉育性检测和田间结实率调查;设计新的引物进行标记加密,缩小定位区间。主要获得了以下结果:对随机选取130株分离群体的花粉育性进行鉴定并进行了遗传分析,可育株为30株,半不育株75株,不育株为25株,符合χ2检验中的遗传分离比(1:2:1),结果表明定位材料在第3号染色体存在一个和育性有关的基因位点Sg3;利用作图软件MAPMAKER/QTL 3.0进行分子标记与Sg3座位的连锁分析,将显性雄性不育基因座Sg3定位于标记RM15423和RM15440之间,两个标记与基因座的遗传距离都为2.7cM;参照已发表的文献,发现含有Sg3的SSSL可能是一种新的水稻显性雄性不育材料,Sg3也是一个新的半显性雄性不育基因座;发展InDel标记进行加密,同时扩大定位群体,利用定位群体进行物理作图,最后将显性雄性不育基因座Sg3定位于标记In Del-38和RM15440之间,遗传距离大约为1cM,定位区间内有22个候选基因,基因预测认为Os03g0607200、Os03g0607600和Os03g0608700三个基因的可能性较大。本研究针对半显性雄性不育基因座Sg3进行了精细定位和物理作图,这为该基因的成功克隆和分子机理的阐明奠定了坚实的基础,不仅为显性雄性不育的研究提供了宝贵的材料,还丰富了显性雄性不育基因库。
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