:水稻籽粒理化和营养品质性状在不同环境下的数量性状位点鉴定论文

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本文主要研究内容

作者(2019)在《水稻籽粒理化和营养品质性状在不同环境下的数量性状位点鉴定》一文中研究指出:稻米品质在水稻育种中有非常重要的地位,仅次于产量性状。近二十年来,科研者尽力解析水稻品质的分子机理。在此工作中,我们构建了中嘉早17和D50的DH群体,并利用此来定位品质性状。为了测定水稻籽粒的生理化学、营养的属性,采用超级稻中嘉早17和粳稻品种D50杂交的DH群体构建遗传连锁图谱,这个实验是分别在2016年浙江杭州、2017年浙江杭州、2017年海南陵水三季种植。使用170个SSR标记构建的遗传连锁图谱包括12组总共1215.2cM,标记之间的距离范围从0.5cM至26.9cM,平均距离是7.1cM。使用Win QTLCart 2.5软件综合间隔作图来检测QTLs,LOD值2.5作为假定QTLs的初始,使用QTL Network-2.1软件基于混合模型综合间隔作图分析加性效应和环境互作。结论如下:1.我们对水稻米粉粘滞性进行了QTL定位,共检测到有54个QTL控制位点,分布于12条染色体上,表型的贡献率从5.99%47.11%。其中4个QTLs在三季间均有检出,另4个QTLs在二季间均有检出。在两地三季中,峰值粘度,热浆粘度,冷胶粘度,崩解值,碱消值和糊化时间等六个性状大多定位在染色体6的RM6775-RM3805片段。6个性状的8 QTLs与环境互作有显著效应。其中峰值粘度,碱消值和糊化温度三个性状存在上位效应。2.在两地三季中,共检出6个有关直链淀粉含量的QTL位点,39个有关糊化特性QTL位点,分别位于除第8和12染色体外的10条染色体,表型贡献率从6.32%-25.70%。糊化特性(起始糊化温度,峰值糊化温度,终结糊化温度)与直链淀粉含量呈正相关,糊化焓与直链淀粉含量呈负相关。主要的alk基因分别在环境1,2和3均有检出。其中峰值糊化温度和糊化焓QTL定位在第三染色体的RM15490-RM3601区间,且在三个环境均有检出。起始糊化温度,峰值糊化温度和终结糊化温度定位在第7染色体的RM234-RM118区间,且在三个环境均有检出,这是首次报道。8个QTLs q To-7,q Tp-3,q Tp-4,q Tp-6,q Tc-6,qT c-7,qΔH-3,和qAC-2分别定位在第2,3,4,6和7染色体上。大多数的QTLs的加性效应来自D50。终结糊化温度,糊化焓和直链淀粉含量存在加性和环境互作效应。3.共检出有关蛋白质含量和重金属的55个QTLs位点,分别是2016年杭州点的24个QTLs,2017年杭州点的16个QTLs,和2017年海南点的15个QTLs,分布于12条染色体(除第4和6染色体),其中元素铜的QTL的表型贡献率最大,达到38.99%,元素镉的QTL的表型贡献率最小,仅为4.01%。33个QTL的增加效应来自D50,另外来自中嘉早17(YK17)。另,我们发现在多环境中稳定的QTL,如,qCd-1位于第1染色体的RM1329-RM10316,qCu-1位于第1染色体的RM3148-RM10316,qZn-1位于第1染色体的RM7075-RM7405,qPC-1位于第1染色体RM3148-RM10316和qPC-3位于第3染色体的RM15844-RM1373。简单相关分析表明一些元素和蛋白质含量之间有显著正相关。但镉,铁和蛋白质含量没有显著相关。铁和锌显著正相关。8个QTL s(qCd-10,qCu-1a,qCu-1b,qZn-11,qMn-7,qMn-8,qPC-1 and qPC-3)存在加性效应。在三个环境,5个性状镉,铜,锌,锰和蛋白质含量的QTL存在加性和环境的互作效应,这些多点稳定的QTLs定位和分析可为分子标记辅助选择改良稻米品质和开展相关基因的精细定位及图位克隆提供理论基础。

Abstract

dao mi pin zhi zai shui dao yo chong zhong you fei chang chong yao de de wei ,jin ci yu chan liang xing zhuang 。jin er shi nian lai ,ke yan zhe jin li jie xi shui dao pin zhi de fen zi ji li 。zai ci gong zuo zhong ,wo men gou jian le zhong jia zao 17he D50de DHqun ti ,bing li yong ci lai ding wei pin zhi xing zhuang 。wei le ce ding shui dao zi li de sheng li hua xue 、ying yang de shu xing ,cai yong chao ji dao zhong jia zao 17he jing dao pin chong D50za jiao de DHqun ti gou jian wei chuan lian suo tu pu ,zhe ge shi yan shi fen bie zai 2016nian zhe jiang hang zhou 、2017nian zhe jiang hang zhou 、2017nian hai na ling shui san ji chong zhi 。shi yong 170ge SSRbiao ji gou jian de wei chuan lian suo tu pu bao gua 12zu zong gong 1215.2cM,biao ji zhi jian de ju li fan wei cong 0.5cMzhi 26.9cM,ping jun ju li shi 7.1cM。shi yong Win QTLCart 2.5ruan jian zeng ge jian ge zuo tu lai jian ce QTLs,LODzhi 2.5zuo wei jia ding QTLsde chu shi ,shi yong QTL Network-2.1ruan jian ji yu hun ge mo xing zeng ge jian ge zuo tu fen xi jia xing xiao ying he huan jing hu zuo 。jie lun ru xia :1.wo men dui shui dao mi fen nian zhi xing jin hang le QTLding wei ,gong jian ce dao you 54ge QTLkong zhi wei dian ,fen bu yu 12tiao ran se ti shang ,biao xing de gong suo lv cong 5.99%47.11%。ji zhong 4ge QTLszai san ji jian jun you jian chu ,ling 4ge QTLszai er ji jian jun you jian chu 。zai liang de san ji zhong ,feng zhi nian du ,re jiang nian du ,leng jiao nian du ,beng jie zhi ,jian xiao zhi he hu hua shi jian deng liu ge xing zhuang da duo ding wei zai ran se ti 6de RM6775-RM3805pian duan 。6ge xing zhuang de 8 QTLsyu huan jing hu zuo you xian zhe xiao ying 。ji zhong feng zhi nian du ,jian xiao zhi he hu hua wen du san ge xing zhuang cun zai shang wei xiao ying 。2.zai liang de san ji zhong ,gong jian chu 6ge you guan zhi lian dian fen han liang de QTLwei dian ,39ge you guan hu hua te xing QTLwei dian ,fen bie wei yu chu di 8he 12ran se ti wai de 10tiao ran se ti ,biao xing gong suo lv cong 6.32%-25.70%。hu hua te xing (qi shi hu hua wen du ,feng zhi hu hua wen du ,zhong jie hu hua wen du )yu zhi lian dian fen han liang cheng zheng xiang guan ,hu hua han yu zhi lian dian fen han liang cheng fu xiang guan 。zhu yao de alkji yin fen bie zai huan jing 1,2he 3jun you jian chu 。ji zhong feng zhi hu hua wen du he hu hua han QTLding wei zai di san ran se ti de RM15490-RM3601ou jian ,ju zai san ge huan jing jun you jian chu 。qi shi hu hua wen du ,feng zhi hu hua wen du he zhong jie hu hua wen du ding wei zai di 7ran se ti de RM234-RM118ou jian ,ju zai san ge huan jing jun you jian chu ,zhe shi shou ci bao dao 。8ge QTLs q To-7,q Tp-3,q Tp-4,q Tp-6,q Tc-6,qT c-7,qΔH-3,he qAC-2fen bie ding wei zai di 2,3,4,6he 7ran se ti shang 。da duo shu de QTLsde jia xing xiao ying lai zi D50。zhong jie hu hua wen du ,hu hua han he zhi lian dian fen han liang cun zai jia xing he huan jing hu zuo xiao ying 。3.gong jian chu you guan dan bai zhi han liang he chong jin shu de 55ge QTLswei dian ,fen bie shi 2016nian hang zhou dian de 24ge QTLs,2017nian hang zhou dian de 16ge QTLs,he 2017nian hai na dian de 15ge QTLs,fen bu yu 12tiao ran se ti (chu di 4he 6ran se ti ),ji zhong yuan su tong de QTLde biao xing gong suo lv zui da ,da dao 38.99%,yuan su ge de QTLde biao xing gong suo lv zui xiao ,jin wei 4.01%。33ge QTLde zeng jia xiao ying lai zi D50,ling wai lai zi zhong jia zao 17(YK17)。ling ,wo men fa xian zai duo huan jing zhong wen ding de QTL,ru ,qCd-1wei yu di 1ran se ti de RM1329-RM10316,qCu-1wei yu di 1ran se ti de RM3148-RM10316,qZn-1wei yu di 1ran se ti de RM7075-RM7405,qPC-1wei yu di 1ran se ti RM3148-RM10316he qPC-3wei yu di 3ran se ti de RM15844-RM1373。jian chan xiang guan fen xi biao ming yi xie yuan su he dan bai zhi han liang zhi jian you xian zhe zheng xiang guan 。dan ge ,tie he dan bai zhi han liang mei you xian zhe xiang guan 。tie he xin xian zhe zheng xiang guan 。8ge QTL s(qCd-10,qCu-1a,qCu-1b,qZn-11,qMn-7,qMn-8,qPC-1 and qPC-3)cun zai jia xing xiao ying 。zai san ge huan jing ,5ge xing zhuang ge ,tong ,xin ,meng he dan bai zhi han liang de QTLcun zai jia xing he huan jing de hu zuo xiao ying ,zhe xie duo dian wen ding de QTLsding wei he fen xi ke wei fen zi biao ji fu zhu shua ze gai liang dao mi pin zhi he kai zhan xiang guan ji yin de jing xi ding wei ji tu wei ke long di gong li lun ji chu 。

论文参考文献

  • [1].稻米蒸煮和营养品质的QTL定位[D]. 谢黎虹.江西农业大学2017
  • [2].汕优63遗传改良的部分性状遗传学基础分析[D]. 谈移芳.华中农业大学2000
  • [3].精细定位控制抽穗期、株高和每穗颖花数的QTL与图位克隆汕优63中控制胶稠度、糊化温度的基因[D]. 唐为江.华中农业大学2008
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  • [3].水稻蒸煮食味及营养品质的QTL定位[D]. Sajid Fiaz.中国农业科学院2019
  • [4].水稻垩白粒率QTL qPGWC-1的遗传分析及定位[D]. 朱爱科.中国农业科学院2018
  • [5].利用高代回交群体对水稻产量性状和耐旱性进行调查和遗传分析[D]. LUU NGOC SINH.中国农业科学院2019
  • [6].水稻千粒重QTL qTGW1.2a的解析与精细定位[D]. 王文慧.中国农业科学院2019
  • [7].水稻粒宽和粒重调控基因GW5L的克隆与功能分析[D]. 田鹏.中国农业科学院2018
  • [8].水稻苗期耐冷性状的全基因组关联分析及主效QTL的精细定位与应用[D]. 张斌.中国农业科学院2018
  • [9].普通野生稻主效粒型QTL的遗传剖析[D]. Kashif Hussain.中国农业科学院2019
  • [10].基于转录组测序的玉米耐旱调控网络分析[D]. 刘旭洋.中国农业科学院2019
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国农业科学院的,发表于刊物中国农业科学院2019-07-05论文,是一篇关于理化性状论文,营养品质论文,定位论文,群体论文,水稻品质论文,中国农业科学院2019-07-05论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国农业科学院2019-07-05论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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