宁麦9号/扬麦158重组自交系群体产量性状的遗传解析
2021-03-18张平平马鸿翔孔令让
姜 朋 张 旭 吴 磊 何 漪 张平平 马鸿翔,*孔令让
1 江苏省农业生物学重点实验室 / 江苏省农业科学院, 江苏南京210014; 2 作物生物学国家重点实验室 / 山东农业大学, 山东泰安271018; 3 江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心 / 扬州大学, 江苏扬州 225009
高产是小麦育种的重要目标, 小麦产量由单位面积穗数、每穗粒数及粒重构成, 三者的平衡协调发展决定着产量的最终实现[1]。小麦单位面积穗数取决于基本苗、分蘖数和分蘖成穗率, 是获得高产的基础, 分蘖数与最终成穗数是小麦群体对外界环境适应的结果。穗粒数与穗数往往呈显著负相关关系, 即增加穗粒数会降低单位面积穗数。千粒重则相对独立, 多数研究表明其对产量的直接贡献最大,在群体条件下增加单穗粒重是增加群体产量潜力的关键[2]。千粒重主要受加性效应的控制, 在产量因素中遗传力最高, 可达59%~80%[3]。小麦产量及构成要素为数量性状, 呈现连续变异, 受微效多基因调控[4]。
分子生物学的发展为复杂性状分子定位和标记辅助育种提供了有力工具, 小麦产量及构成要素性状的遗传定位研究已有诸多报道, Mason等[5]对不同播期下的小麦产量性状进行调查, 在 3B、5B、7D染色体上检测到3个穗数QTL, 在2D和5A染色体上检测到2个千粒重QTL。Hu等[6]以包含4个RIL群体的巢式作图群体为材料, 在 8个环境中进行了产量性状调查, 鉴定到 8个多环境稳定的位点, 并利用自然群体进行了验证。Tura等[7]在32个环境中对一个 DH群体开展了产量性状评价, 分别鉴定到24个和27个产量、千粒重QTL, 并对其中2个主效位点QYld.aww-1B.2与QTgw.aww-1B进行了精细定位。……
