影响水稻穗部性状及籽粒碾磨品质的QTL及其环境互作分析

被引:19
作者
胡霞 [1 ]
石瑜敏 [2 ]
贾倩 [1 ]
徐琴 [1 ]
王韵 [1 ]
陈凯 [1 ]
孙勇 [1 ]
朱苓华 [1 ]
徐建龙 [1 ]
黎志康 [1 ,3 ]
机构
[1] 中国农业科学院作物科学研究所/农作物基因资源与遗传改良国家重大科学工程
[2] 广西农业科学院水稻研究所
[3] International Rice Research Institute
关键词
数量性状基因座; 基因与环境互作; 导入系; 碾磨品质; 产量相关性状;
D O I
暂无
中图分类号
S511 [稻];
学科分类号
0901 ;
摘要
利用优质恢复系测258为轮回亲本与粳型糯稻新品系IR75862杂交创制的BC1F7回交导入系群体,在广西南宁和海南三亚定位了产量相关性状(二次枝梗数、穗总粒数、穗实粒数、粒重和穗重)、粒型(粒长、宽、厚)和碾磨品质(糙米率、精米率和整精米率)的主效QTL并剖析其环境互作效应。双亲在穗实粒数、千粒重、粒长和粒宽及整精米率等性状上存在显著差异。各产量相关性状间呈极显著正相关,而与千粒重和粒长呈极显著负相关。多数产量及粒型相关性状与3种碾磨品质相关不显著。在南宁和三亚环境下检测到影响产量相关性状、粒型及碾磨品质的主效QTL共计57个,包括二次枝梗数6个,穗实粒数4个,穗总粒数、粒重和穗重各5个,粒长9个,粒宽7个,粒厚1个,糙米率4个,精米率5个和整精米率6个,分布在除第11染色体外的所有染色体上。多数影响枝梗数、穗粒数和粒重的QTL成簇分布,而且与影响糙米率、精米率和整精米率的QTL分布在不同染色体区域。在第2、第3、第4、第5和第6染色体上鉴定出影响穗粒数、粒重、粒型及碾磨品质的重要QTL,这些QTL在以往不同遗传背景和环境下被多次检测到。在第8染色体RM152~RM310区间鉴定到1个影响粒长和粒宽的新的QTL,能同步增加粒宽和粒长。鉴定出的这些稳定表达的QTL具有标记辅助选择育种的应用价值。整精米率是受环境影响最大的性状,其QTL的环境互作效应明显。对QTL的环境互作效应特点及其在品种标记辅助改良中的作用进行了深入探讨。
引用
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页数:11
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