猕猴桃60Co-γ射线辐射诱变植株变异的ISSR分子标记研究
2016-03-21刘平平叶开玉龚弘娟王发明莫权辉蒋桥生李洁维
刘平平,叶开玉,龚弘娟,王发明,莫权辉,蒋桥生,李洁维
(广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西 桂林 541006)
猕猴桃60Co-γ射线辐射诱变植株变异的ISSR分子标记研究
刘平平,叶开玉,龚弘娟,王发明,莫权辉,蒋桥生,李洁维*
(广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所,广西 桂林 541006)
分析不同辐射处理后“长果”猕猴桃(Actinidialongicarpa)样本的变异性,为猕猴桃诱变育种及加快猕猴桃育种进程提供理论基础。采用0 (CK)、40、60、80和100 Gy60Co-γ射线辐射处理“长果”猕猴桃接穗后,用ISSR分子标记技术对5种处理后的55个样品的多态性进行研究。结果表明:从100条寡聚核苷酸引物中筛选出7条引物进行标记,平均每条引物扩增出14.3条带,其中6.7条多态性带,多态性比率为46.85 %;遗传相似系数为0.79~1.00,聚类分析表明,第Ⅴ类为60Gy 6~8号植株,与对照的遗传距离最远,变异程度最大。因此,辐射诱变可导致猕猴桃发生显著的遗传变异,利用ISSR分析方法,可准确测定辐照样本是否为突变体。
“长果”猕猴桃;辐射;诱导;变异;ISSR;突变体
辐射诱变具有可以产生小量突变,在改良品种的同时对原有优异性状的影响较小等优良特性,是离体诱变育种技术常用的方法之一[1]。目前,辐射诱变最常用最普遍的处理方法是以固定的60Co-γ辐射源装置一次急性照射试材[2]。突变育种技术始于20世纪50年代[1,3],我国果树的辐射育种工作始于20世纪60年代[1-2,4],目前已在20多种果树上获得应用[5-6],并取得较大的成就。辐射诱变在猕猴桃育种也有相关报道。胡延吉等[7]用60Co-γ射线处理2个猕猴桃品种幼芽选育出2个各具特色的新品系。……
