水稻抽穗期QTL与环境互作分析

被引:18
作者
李泽福
周彤
郑天清
罗林广
夏加发
翟虎渠
万建民
机构
[1] 南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室,南京农业大学水稻研究所,南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室,南京农业大学水稻研究所,南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室,南京农业大学水稻研究所,南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室,南京农业大学水稻研究所,安徽省农业科学院水稻研究所,中国农业科学院,南京农业大学作物遗传与种质创新国家重点实验室,南京农业大学水稻研究所江苏南京,安徽省农业科学院水稻研究所,安徽合肥,江苏南京,江苏南京,江苏南京,安徽合肥,北京,江苏南京
关键词
水稻; 抽穗期; 混合线性模型; QTL与环境互作;
D O I
暂无
中图分类号
S511 [稻];
学科分类号
0901 ;
摘要
本文利用由 98个家系组成的 Nipponbare/ Kasalath/ / Nipponbare回交重组自交系 (backcrossinbred lines,BIL s)作图群体 (BC1 F9)和混合线性模型的 QTL 定位方法 ,联合分析南京、合肥和海南 3个不同地点的水稻抽穗期 QTL 及QTL 与环境互作。检测到 8个抽穗期 QTL,分别位于第 1、 2、 3、 4、 6、 7、 8染色体上 ,其中 ,第 3染色体上有 2个QTL。单个 QTL 的加性效应大小范围为 1.46天~ 4.5 8天 ,对性状的贡献率在 1.49%~ 12 .2 %之间 ,加性效应总的贡献率为 34 .13%。有 6个 QTL 与环境存在显著互作 ,单个 QTL 与环境互作效应的贡献率在 2 .18%~ 15 .84%之间 ,互作效应总的贡献率为 41.11% ,大于加性效应的总贡献率。位于第 4、 6和 7染色体的 3个 QTL 在 3个不同地点均与环境存在显著互作 ,并且 ,在南京和合肥的互作效应均使抽穗期延长 ,在海南的互作都使抽穗期缩短 ,表现感光性特征。对抽穗期 QTL 检测的稳定性进行了分析
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