荞麦优良品种介绍荞麦
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高原荞麦的种植要求及高产种植技术要点唐尚春Z a i p e i j i s h u 宁蒗彝族自治县位于云南省西北,邻接四川省,地处横断山脉小凉山腹地,距昆明有近六百公里。
总面积6206平方千米。
总人口27万余人。
农业产业是宁浪县的支柱性产业,在稳定农村实现农民增产增收方面发挥着不可替代的作用。
近年来随着高原地区农牧产业结构不断调整,荞麦种植产业得到了不同程度的发展。
荞麦作为一种保健效果良好的营养杂粮食品,近年来在市场当中的占有比率日益增加,已经成为很多农民群众发家致富的重要产业。
本文主要结合实际工作经验,首先分析了高原草麦的种植要求,然后论述了高产栽培技术要点,希望通过本次研究对广大同行有所帮助。
一、高原荞麦种植要求荞麦生育周期较短,适应能力较强,是一种优良的粮食性作物。
荞麦营养价值丰富,在体内富含有大量的微量元素,对高血压,糖尿病,冠心病具有特殊的预防效果。
近年来,随着社会大众的物质生活水平不断提升,越来越多的消费者认识到荞麦的保健功能,荞麦价格在农产品市场当中也呈现逐年升高的态势。
高原地区独特的气候环境,十分适合荞麦种植产业的发展。
即便如此,在荞麦种植和管理过程中也是一件不容易掌握的事情,只有在充分了解荞麦生长特性的基础上,不断创新技术手段,引入高产栽培技术,才能够切实提升荞麦的产量和品质。
1、荞麦对温度的要求荞麦是喜温类农作物,在整个生长发育阶段要求温度在10度以上,积温要求控制在1100~2100度。
通常情况下,荞麦种子最适宜的发芽温度为15~30度,播种5天之后就能够陆续出苗。
开花结果期外界温度应该控制在13~25度,相对凉爽和湿润的空气有利于提高荞麦的产量和品质。
在荞麦播种过程中,为了确保其快速出苗,达到提高产量和品质的作用,应该掌握好温度的变化情况,做好荞麦整个生育阶段的温度调控工作。
2、荞麦对水分的要求荞麦在整个生长发育阶段对水分的要求相对较高,该类作物是一种不耐旱的作物,整个生长发育阶段对水分的需求量较大。
荞麦栽培技术xx年xx月xx日contents •荞麦的植物学特征•荞麦的栽培技术•荞麦的病虫害防治•荞麦的收获与贮藏•荞麦的高产栽培技术•荞麦的加工与利用目录01荞麦的植物学特征荞麦属于蓼科植物,主要分布在亚洲、欧洲和北美洲等地区。
中国是荞麦生产大国之一,主要分布在内蒙古、河北、山西、甘肃等地。
荞麦的分类与分布荞麦为一年生草本植物,高可达30厘米。
荞麦的叶子为三角形或卵状三角形,长2.5~7厘米,宽2~5厘米,顶端渐尖,基部心形或戟形,两面粗糙,边缘有细锯齿。
荞麦的花序为总状花序,腋生,黄绿色;花梗很短,具细伏毛;花萼为筒状钟形,长1.5~2厘米,外面具细伏毛,顶端有5齿裂荞麦的茎直立,有分枝,具细纵棱和粗糙的伏毛。
荞麦的植物学特征1荞麦的生长环境要求23荞麦生长需要光照充足、耐旱、耐瘠薄、怕涝。
荞麦适宜生长在排水良好、疏松、肥沃的土壤中。
荞麦生长适宜温度为18~30℃,开花期最适宜温度为20~25℃。
02荞麦的栽培技术选择土壤肥沃、排水良好、有机质含量较高的地块,避免在低洼、易涝、盐碱地种植。
选地深耕细耙,清除杂草、石块,使土壤细碎、平整,有利于荞麦的生长和发育。
整地选地与整地种子选择选用抗病、抗旱、耐瘠、丰产性好的品种,如内蒙古荞麦、日本荞麦等。
种子处理将种子精选、晒种、拌种,以提高种子的发芽率和抗病能力。
荞麦种子选择与处理播种技术适期播种,一般为5月上中旬至6月上旬,播种深度以3-5cm为宜。
密度根据土壤肥力和品种特性确定播种密度,一般为每亩30-40万株。
播种技术与密度施足基肥,以有机肥为主,配合施用化肥,以满足荞麦生长所需的营养元素。
施肥荞麦耐旱性较强,但在生育期间仍需适量浇水,特别是在开花结实期,要保持土壤湿润,以利于结实和提高产量。
浇水施肥与浇水03荞麦的病虫害防治荞麦苗期病害,可用杀菌剂拌种或用种子重量0.3%的40%拌种双拌种。
常见病害及其防治方法立枯病叶片上产生病斑,导致叶片枯萎和脱落,可用代森锰锌、多菌灵等杀菌剂进行防治。
苦荞品种(系)类分析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:苦荞品种(系)聚类分析-农学论文苦荞品种(系)聚类分析赵建栋1,2,李秀莲2,史兴海2,陈稳良2,高伟2(1山西省农业科学院农作物品种资源研究所,太原030031;2农业部黄土高原作物基因资源与种质创制重点实验室,太原030031)摘要:为了直观地揭示苦荞品种(系)间的遗传差异和类群农艺性状特点,并发掘其中的良好资源,避免杂交育种过程中选配亲本的盲目性。
对来自全国11 个荞麦育种单位的45 个苦荞品种(系)的6 个主要农艺性状,进行主成分和聚类分析。
结果表明:应用主成分分析将6 个性状简化为3 个主成分,其累计贡献率为83%。
采用聚类分析,将45 个苦荞品种(系)在2.76 水平上聚为4 大类:髙秆、中产、小粒型;中秆、高产、大粒型;中秆、低产、小粒型和髙秆、中产、中粒型。
其中第2 类综合性状表现较好,是良好的品种或良好的育种材料。
苦荞品种(系)间遗传差异与原产地和地理距离无任何必然的联系,杂交育种选配亲本时,除考虑性状互补、地理距离等因素外,还应考虑其遗传差异(不同类群)。
关键词:苦荞;品种(系);农艺性状;聚类分析中图分类号:S517 文献标志码:A 论文编号:cjas16030019基金项目:国家燕麦荞麦产业技术体系“分子育种岗位专项资金”(CARS-08-A-1-3);山西农科院“十三五”育种工程项目“适于机械收获的荞麦新品种选育”(16yzgc035)。
第一作者简介:赵建栋,男,1966 年出生,山西平遥人,副研究员,本科,主要从事荞麦资源与育种研究工作。
通信地址:030031 山西省太原市小店区龙城大街81 号,E-mail:[emailprotected]。
通讯作者:李秀莲,女,1964 年出生,山西山阴人,研究员,本科,学士,主要从事荞麦育种和栽培研究工作。
荞麦新品种定苦荞1号选育报告马宁;刘彦明;魏立平;赵小琴;贾瑞玲【摘要】定苦荞1号选自西农9920。
在2012—2014年第十轮国家苦荞品种(北方组)区域试验中,26点(次)折合平均产量2528.90 kg/hm2,比对照品种九江苦荞增产9.96%。
生育期91 d,株高131.5 cm,主茎分枝5.5个,主茎节数16.5节,单株粒重5.0 g,千粒重15.7 g。
籽粒含碳水化合物67.19%、脂肪3.02%、蛋白质13.05%、水分10.61%、黄酮2.08%。
抗旱、耐褐斑病、丰产稳产性好。
适宜在内蒙古达特拉、赤峰、宁夏固原、山西大同等地区种植。
%Dingkuqiao 1 is a newly bred tartary buckwheat cultivar by multiple individual selection using Xinong 9920 as parent. In 2012—2014, the average yield is 2 528.9 kg/hm2, which is 9.96%higher that of the check Jiujiangkuqiao at 26 points in national variety regional tests. The result shows that the growth period is 91 days, plant height is about 131.5 cm, branch of stem is 5.5, node number of stem is 16.5, 1000-grains weight is 5.0 g and seeds weight per-plant is 15.7 g. In addition, the fat, protein, water content and flavonoids compounds in dry seeds are 67.19%, 3.02%, 13.05%, 10.61%and 2.08%, respectively. It would be high in yield, good in drought and brown spot resistance. It is suitable to be grown in Datela and Chifeng of Inner Mongolia, Guyuan of Ningxia, Datong of Shanxi and other regions of similar ecological conditions.【期刊名称】《甘肃农业科技》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】4页(P1-4)【关键词】荞麦;新品种;定苦荞1号;选育;特征特性【作者】马宁;刘彦明;魏立平;赵小琴;贾瑞玲【作者单位】甘肃省定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;甘肃省定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;甘肃省定西市农业科学研究院,甘肃定西743000;甘肃省定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;甘肃省定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000【正文语种】中文【中图分类】S512.9苦荞(Fagopyrum tartaricun)是一种自花授粉作物,属于石竹目(Caryophyllales)蓼科(Polygonaceae)荞麦属(Fagopyrum Mill)[1-2],其籽粒富含蛋白质、淀粉、脂肪和矿物质,以及钙、铁、锌、磷、铜、碘、硼、铂、钴等稀有元素,尤其富含芦丁、槲皮素和山奈酚等类黄酮[3],具有降血糖、降血脂、降胆固醇、抗氧化、清除自由基、抑菌消炎、治癌防癌等功能[4],医用价值颇高,是一种独特的药食同源作物,被誉为21世纪的绿色保健食品[5-7]。
《实用耕作技术》pdf【荞麦实用耕作技术】荞麦是中国古代重要的粮食作物和救荒作物之一。
已知最早的荞麦实物出土于陕西咸阳杨家湾四号前汉墓中,距今己有两千多年历史。
唐代以后随着荞麦种植的普及,荞麦栽培技术也得到了相应总结。
唐代韩愈在《杂说》里首次记载述了荞麦的耕作栽培技术,并特别强调适期收获。
“凡荞麦,五月耕;经二十五日,草烂得转;并种,耕三遍。
立秋前后,皆十日内种之。
假如耕地三遍,即三重著子。
下两重子黑,上头一重子白,皆是白汁,满似如浓,即须收刈之。
但对梢相答铺之,其白者日渐尽变为黑,如此乃为得所。
若待上头总黑,半已下黑子,尽总落矣。
”这表明当时人们对于荞麦的成熟特性及其后熟作用,已有所认识。
宋代朱弁在《曲洧旧闻》中对荞麦形态和生态有详细描述:“荞麦,叶黄、花白、茎赤、子黑、根黄,亦具五方之色。
然方结实时最畏霜。
此时得雨,则于结实尤宜,且不成霜。
农家呼为‘解霜雨’”。
元代对于荞麦栽培技术又有了新的认识。
一是在播种量和播种方法方面提出“宜稠密撒种,则结实多,稀则结实少”。
二是针对荞麦的易落粒的特性,在收获方法做了改进,采用了推镰收割,王祯在《农书》里说:“恐其子粒焦落,乃用推镰获之。
”他还在《农器图谱》里详细介绍了推镰的构造和功用。
可以看出,推镰是我国最早的一种收割机,而荞麦则是最早使用机械收割的农作物。
近年来农业、医学及食品营养学等方面的研究表明,荞麦特别是苦荞麦,其营养价值居所有粮食作物之首。
荞麦含有铜、铁、锌、铬、硒等多种微量元素和维生素B、C、E,特别是防癌治癌的芦丁含量最高。
因此,近来有人确定了以食代药的开发构想,研制成了品牌荞酒、荞麦粉、荞麦米、荞炒面等系列食品。
不仅营养成分丰富、营养价值高,而且含有其它粮食作物所缺乏和不具有的特种微量元素及药用成分,对现代“文明病”及几乎所有中老年心脑血管疾病有预防和治疗功能,因而受到各国的重视。
荞麦生产和保健食品开发呈现新的发展势头,荞麦在世界贸易中的地位也正在提高。
荞麦的优质栽培技术荞麦是我国传统的粮食作物,既是日常用粮又是主要的药用食物,具有很高的市场开发价值。
现加工的荞麦挂面、苦荞茶等荞麦产品畅销省内外,深受消费者的欢迎。
由于国内多地栽培技术并不完善,需要有效的栽培改进。
其主要栽培技术如下。
(一)选好茬地:荞麦对茬口的要求比较高,连作会导致产量和品质的下降。
荞麦最适宜茬口为豆茬、洋芋茬,其次为糜谷茬、玉米茬、小麦茬、燕麦茬,较差的为胡麻茬、油菜茬。
种植荞麦的地块应选择中等以上肥力的土壤为宜。
(二)深耕晒垡,蓄水保墒:上季作物收获后,及时耕地灭茬,立土晒垡,耕深20厘米以上,以扩大土壤蓄水的库容量,充分接纳天然降水,增加土壤含水量,改善土壤通风透气性能,调节土壤理化性状。
秋末初冬及时耙耱保墒,为荞麦生长创造良好的条件。
(三)选择优良品种:适宜我市优质高产的苦荞品种为KP9920、九江苦荞等;甜荞品种有平荞2号、定西甜荞等。
(四)施肥方式:一般亩施优质农家肥2000公斤。
施尿素22斤,普通磷肥70斤,硫酸钾20斤或施尿素15斤,二铵17斤,硫酸钾20斤。
(五)适期播种:最适宜的播种时期为6月上旬,即可使荞麦的盛花期避开当地高温期,又可保证霜前成熟,也顺应我市的降雨规律,减少干旱带来的影响,播种过早或过晚都将直接影响荞麦的产量。
(六)合理密植:播种方式可采用条播。
行距25厘米,播深3-4厘米为限,落籽均匀,播量每亩4-5公斤,亩保苗数甜荞为9万株,苦荞为7万株,使田间保持适宜的群体密度,创造良好的通风透光条件,提高荞麦结实率,增强抗倒伏能力。
(七)田间管理:荞麦苗期短,出苗后应及时进行查苗补苗,确保全苗。
当幼苗长到6-7厘米时进行间苗、疏苗,同时进行第一次中耕除草,深度为3-5厘米。
在荞麦封垄前结合追肥,可进行第二次中耕,深度3-5厘米。
生长旺期的地块或区域,要于开花前喷施多效唑,以防倒伏。
如有病虫害发生,要针对不同的病虫害对症下药,及时防治。
选择农药时一定要用高效、无残留、无毒农药,禁止使用高毒高残留农药。
荞麦的高产耕种技术作者:马新萍来源:《现代畜牧科技》2017年第07期摘要:荞麦是我国重要的粮食作物,同时还具有良好的药用效果和饲用价值。
荞麦的特点是适应性强、生育期短、耐贫瘠、耐干旱,对土壤的要求不高,可充分的利用土壤和气候资源,再加上科学的耕种管理即可显著提高荞麦种植的产量和质量。
关键词:荞麦;高产耕种;播种;准备工作;品种;播种方法;田间管理;病虫害防治中图分类号:S517 文献标识码:B文章编号:2095-9737(2017)07-0065-011播种前的准备工作荞麦的营养丰富,营养价值高,含有多种微量元素和维生素,受到人们的喜爱,且其还有较高的饲用价值,为畜牧养殖提供丰富的营养。
虽然荞麦对前茬作物的要求并不严格,但是在实际的耕作时也不宜进行连作,种植过荞麦对后茬作物的影响较大,需要在播种前是施足底肥,并加强土壤的耕作,以使地力得以恢复。
荞麦的幼苗发芽破土的能力较差,并且根系的发育较弱,因此,在播种前要对种植地进行精细的整地,以达到荞麦种植的土壤要求,从而保证荞麦苗齐、苗壮,是获得高产的重要措施。
在前茬作物收获后要及时的进行浅耕灭茬,然后再进行深耕,还要尽量清理干净田间的杂草。
合理的施入基肥,以提高土壤的肥力,基肥以施加有机肥为主,主要使用充分沤熟的家畜粪肥,还可结合使用一些化肥,如过磷酸钙等与有机肥一起放入。
基肥要结合深耕施入土壤。
基肥的施加量应根据土壤的肥力、品种以及预计产量来确定,一般的用量为每亩使用有机肥500~1000 kg。
另外,有些地区在播种时也会随种子一同施加少量的优质有机肥作为种肥,可以促进荞麦种子的发芽。
方法是将有机肥与种子和土壤拌匀后在播种时一起撒入土中。
另外,还可以使用无机肥作为种肥,但是在使用时要注意,使用化肥作种肥时要将肥料与种子分开,保持一定的距离,以防止发生烧苗。
2选择优良的品种优良的品种是荞麦高产的基础,所选择的品种要求符合当地的种植条件,并且抗逆性强的品种。
荞麦哪里是主产区荞麦的主产区分布荞麦作为一种重要的粮食作物,其主产区遍布全球多个地区。
在中国,荞麦主要分布在东北、西北、华北和西南一带的高寒山区,以及海南、台湾省等地。
本文将详细探讨荞麦的主产区分布及其特点。
中国荞麦主产区甜荞主产区●●内蒙古东部地区:如库伦、奈曼、敖汉、翁牛特旗等地,这些地区以白花甜荞为主,种植面积广泛,产量稳定。
内蒙古东部地区的气候条件较为干燥,昼夜温差大,这种气候特点有利于荞麦的糖分积累,使得这里出产的甜荞品质优良。
此外,这些地区的土壤多为沙质土壤,排水性好,适合荞麦的生长。
当地政府也通过政策支持和技术推广,促进了甜荞的种植和发展。
●●内蒙古后山地区:包括固阳、武川、四子王旗等,同样是甜荞的重要产区。
内蒙古后山地区的地形以丘陵为主,海拔较高,气候凉爽,适合甜荞的生长。
这里的农民多采用传统的耕作方式,结合现代农业技术,提高了甜荞的产量和质量。
甜荞在当地不仅作为粮食作物,还被用于制作各种传统食品,丰富了当地的饮食文化。
●●陕甘宁相邻地区:陕西的定边、靖边、吴旗、志丹、安塞,宁夏的盐池、固原、彭阳,以及甘肃的环县、华池等地,这些区域以红花甜荞为主,气候和土壤条件适宜荞麦生长。
陕甘宁地区的气候特点是干旱少雨,土壤多为黄土,具有良好的透气性和保水性,非常适合荞麦的生长。
红花甜荞因其独特的花色和较高的营养价值,受到市场的欢迎。
●苦荞主产区●西南山区:云南、四川相邻的大小凉山地区,以及贵州西北的毕节等地区,是苦荞的主要产地。
这些地区的气候和土壤条件特别适合苦荞的生长。
西南山区的气候湿润,土壤肥沃,海拔较高,昼夜温差大,这些条件有利于苦荞的生长和营养物质的积累。
苦荞因其丰富的营养成分和药用价值,被广泛用于食品和保健品的生产。
此外,荞麦还分布在西藏、青海、吉林、辽宁、河北、北京、重庆、湖南、湖北等地,显示出荞麦在中国广泛的地理分布。
这些地区的荞麦种植面积虽然不如主产区大,但由于各地的气候和土壤条件不同,出产的荞麦也具有各自的特色和用途。
2018 年第 8 期(下半月)农民致富之友 Nong Min Zhi Fu Zhi You170科研◎技术推广荞麦在我国有着悠久的种植历史,种植经验丰富。
我国古代就有很多书籍记载了荞麦,人们总结种植经验并逐渐流传至世界各地。
荞麦分普通荞麦和鞑靼荞麦,普通荞麦俗称甜荞麦,鞑苦荞。
本文首先对苦荞麦的优势和种植现状进行了简要阐述,然后结合当下实际,探讨了苦荞麦种植要求及高产栽培技术应用方法,以供相关人员参考。
荞麦具有优良的实用价值和药用价值,利于调节现代让人普遍存在的亚健康状态。
荞麦易煮透,有特殊清香,与大米同煮具别具风味。
另外,苦荞麦能够种植在高寒与干旱的区域,对人们的生活与身体健康都有着十分重要的作用。
作为苦荞麦的种植人员,一定要了解其种植要求,采用高产栽培技术,不断促进苦荞麦的产量提升。
1 苦荞麦相关概述荞麦属于一年生草本,经常生长在荒野路边,偏好凉爽湿润的土壤环境,对高温寒霜没有足够的忍耐力。
荞麦生长需水量较大,种子在萌发阶段就需要吸收大量水分,到了开花结果时期,需水量更多,而且要求空气中的水分含量要达到30%以上,所以荞麦种植一定不能疏忽水分灌溉。
荞麦四季均可种植,所以有春荞、夏荞、秋荞、冬荞之分,各地种植期需要需要综合荞麦的成熟周期和地方冬夏时令的寒暑期,避免荞麦生长在低温或高温环境中。
也就是说荞麦开花期必须避开当地暑期气温26℃以上的时间段,而成熟期必须处于当地气温10℃以下的寒流到来之前。
就我国目前荞麦的种植区域来说,北方旱作区多春种冬收,黄河周边一般夏天播种,长江流域、沿海地区和中部以南一般秋天播种,西南高原春秋播种,南亚冬季播种。
荞麦目前市场需求量大,尤其是出口需求,而我国水资源日益匮乏,使得荞麦种植很难达到理想状态。
所以荞麦种植必须充分利用目前现有的种植条件,强化种植技术,提高单位种植面积产量。
荞麦连茬种植会降低产量和质量,最好与其他弄作物交替种植,比如土豆、油菜等。
荞麦生长速度快,能自我抑制杂草生长,没有特殊的土壤要求,根系活性高,适应能力强。
苦荞新品种黔苦荞5号的选育及栽培技术毛春;程国尧;蔡飞;李阳胜【摘要】黔苦荞5号(原名:威苦01-374,区试代号:KQ 08-13)系贵州省威宁县农业科学研究所以威宁雪山地方品种小米苦荞为亲本,采用单株选择法系统选育而成.于2010年1月经国家小宗粮豆鉴定委员会鉴定,定名为“黔苦荞5号”,鉴定编号为国品种鉴杂[2010010],证书编号2010-1-26.适宜在贵州、内蒙、宁夏、甘肃、山西、陕西等省种植.2005年进行品种比较试验,平均产量为155.7 kg/667 m2,比九江苦荞(ck1)增产20.3%,地方品种(ck2)增产26.6%.2006~ 2008年国家苦荞品种区域试验(北方组)平均产量为128.1 kg/667m2,比对照九江苦荞增产8.5%,居参试品种第3位.在山西大同,内蒙达拉特,陕西榆林,宁夏盐池、西吉,甘肃会宁、定西等试点平均产量为152.58 kg/667 m2,在增产的点中比对照九江苦荞增产19.2%.2009年在内蒙达拉特、山西大同、宁夏固原3个试点进行生产试验,产量均较统一对照品种表现增产,平均单产134.1 kg,/667m2,较统一对照品种九江苦荞(ck1)平均增产15.03%,在山西大同试点较当地对照品种(ck2)平均增产29.12%.【期刊名称】《种子》【年(卷),期】2011(030)011【总页数】3页(P108-110)【关键词】苦养;品种;育种;栽培技术【作者】毛春;程国尧;蔡飞;李阳胜【作者单位】贵州省威宁县农业科学研究所,贵州威宁553100;贵州省威宁县农业科学研究所,贵州威宁553100;贵州省威宁县农业科学研究所,贵州威宁553100;贵州省威宁县农牧局, 贵州威宁553100【正文语种】中文【中图分类】S517贵州威宁地处黔西北乌蒙山区,平均海拔2 200 m,气候冷凉,年温差小、日温差大,非常适宜苦荞的种植和生长。
且种植苦荞历史悠久,县境内均可以种植。
㊀Guihaia㊀May2022ꎬ42(5):874-885http://www.guihaia-journal.comDOI:10.11931/guihaia.gxzw202007017冉盼ꎬ杨丽娟ꎬ崔娅松ꎬ等.自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究[J].广西植物ꎬ2022ꎬ42(5):874-885.RANPꎬYANGLJꎬCUIYSꎬetal.Analysisoftotalflavonoidsꎬcrudeproteinanditscomponentsindifferentlinesofself ̄fertilecommonbuckwheatꎬgoldentartarybuckwheatandricetartarybuckwheat[J].Guihaiaꎬ2022ꎬ42(5):874-885.自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究冉㊀盼1ꎬ杨丽娟2ꎬ崔娅松3ꎬ蔡齐宗1ꎬ夏宇飞1ꎬ陈庆富1∗(1.贵州师范大学荞麦产业技术研究中心ꎬ贵阳550001ꎻ2.山师华清鲁甸崇文高级中学ꎬ云南昭通657000ꎻ3.文山市第一中学ꎬ云南文山663000)摘㊀要:为探究荞麦新品种的营养保健价值ꎬ该文对自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞共56个不同品系荞麦种子的粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分含量及其果实性状的变异进行了研究ꎮ结果表明:(1)甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞种子中粗蛋白含量平均值分别为13.19%㊁15.44%㊁11.75%ꎬ总黄酮含量平均值分别为0.14%㊁2.50%㊁2.09%ꎬ清蛋白含量的平均值分别为5.22%㊁6.13%㊁4.56%ꎬ球蛋白含量的平均值分别为1.29%㊁1.15%㊁0.91%ꎬ醇溶蛋白含量的平均值分别为0.42%㊁0.58%㊁0.55%ꎬ谷蛋白含量的平均值分别为2.66%㊁3.36%㊁2.80%ꎬ三种荞麦的蛋白组分均符合清蛋白>谷蛋白>球蛋白>醇溶蛋白ꎮ(2)果实性状中ꎬ甜荞果实千粒重㊁果实面积㊁果实直径的变异系数最大ꎬ米苦荞果实周长㊁果实长宽比㊁果实长㊁果实宽和50mL容重的变异系数最大ꎮ(3)相关分析表明甜荞种子粗蛋白含量与果实长宽比㊁果实长ꎬ金苦荞种子粗蛋白含量与果实周长㊁果实长ꎬ米苦荞种子粗蛋白含量与果实宽㊁总黄酮含量与果实面积㊁果实宽㊁果实直径㊁50mL容重的相关性均达到了显著或极显著水平ꎮ(4)该研究筛选出甜荞(1808 ̄166贵甜2号优系)㊁金苦荞(多苦74㊁多苦78)㊁米苦荞(1906 ̄136黑米荞麦㊁43 ̄2)等高蛋白含量或高黄酮含量的荞麦品系ꎮ该研究结果对荞麦优良品种的选育和荞麦新产品的开发具有一定指导意义ꎮ关键词:自交可育甜荞ꎬ金苦荞ꎬ米苦荞ꎬ粗蛋白ꎬ总黄酮ꎬ果实性状中图分类号:Q946㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1000 ̄3142(2022)05 ̄0874 ̄12Analysisoftotalflavonoidsꎬcrudeproteinanditscomponentsindifferentlinesofself ̄fertilecommonbuckwheatꎬgoldentartarybuckwheatandricetartarybuckwheat收稿日期:2020-10-10基金项目:贵州省科技计划项目(黔科合成果[2019]4334号)ꎻ国家自然科学基金(31860408)ꎻ国家燕麦荞麦现代农业产业技术体系专项资金(CARS ̄07 ̄A5)ꎻ贵州省高层次创新型人才培养对象十百千计划(2014GZ97588)ꎻ贵州省特色杂粮体系项目(黔科合支撑[2017]2505)ꎻ贵州省农业科技支撑计划项目(黔科合支撑[2018]2320)[SupportedbyScienceandTechnologyProjectinGuizhouProvince(QiankeheChenguo[2019]4334)ꎻNationalNaturalScienceFoundationofChina(31860408)ꎻSpecialFundofNationalOatBuckwheatModernAgriculturalIndustryTechnicalSystem(CARS ̄07 ̄A5)ꎻGuizhouProvinceHighLevelInnovativeTalentsTrainingTarget(2014GZ97588)ꎻProjectofGuizhouProvinceCharacteristicMiscellaneousGrainSystem(Qiankehesupport([2017]2505)ꎻAgriculturalScienceandTechnologySupportPrograminGuizhouProvince(Qiankehesupport[2018]2320)]ꎮ第一作者:冉盼(1996-)ꎬ硕士研究生ꎬ研究方向为荞麦属植物遗传育种ꎬ(E ̄mail)ranpanr@163.comꎮ∗通信作者:陈庆富ꎬ教授ꎬ硕士研究生和博士研究生导师ꎬ研究方向为作物遗传育种ꎬ(E ̄mail)cqf1966@163.comꎮRANPan1ꎬYANGLijuan2ꎬCUIYasong3ꎬCAIQizong1ꎬXIAYufei1ꎬCHENQingfu1∗(1.ResearchCenterofBuckwheatIndustryTechnologyꎬGuizhouNormalUniversityꎬGuiyang550001ꎬChinaꎻ2.ShangshiHuaqingLudianChongwenHighSchoolꎬZhaotong657000ꎬYunnanꎬChinaꎻ3.WenshanNo.1MiddleSchoolꎬWenshan663000ꎬYunnanꎬChina)Abstract:Inordertoexplorethenutritionalandhealthvalueofbuckwheatvarietiesꎬthevariationofcrudeproteinꎬtotalflavonoidsꎬproteincomponentsandfruitcharactersof56differentlinesofbuckwheatseedswerestudied.Theresultswereasfollows:(1)Commonbuckwheatꎬricetartarybuckwheatandgoldentartarybuckwheatseedshadcrudeproteincontentaverageof13.19%ꎬ15.44%and11.75%ꎬrespectivelyꎬtotalflavonoidsaverageof0.14%ꎬ2.50%ꎬand2.09%ꎬtheaverageofalbumincontentof5.22%ꎬ6.13%and4.56%ꎬrespectivelyꎬtheaverageofglobulincontentof1.29%ꎬ1.15%ꎬand0.91%ꎬrespectivelyꎬtheaverageofgliadincontentof0.42%ꎬ0.58%ꎬand0.55%ꎬrespectivelyꎬandtheaverageofglutenincontentof2.66%ꎬ3.36%ꎬand2.80%ꎬrespectively.Theproteincomponentcontentordersofalltypesofbuckwheatwereinaccordancewithalbumin>glutenin>globulin>gliadin.(2)Amongthefruittraitsꎬthevariationcoefficientof1000 ̄fruitweightꎬfruitareaanddiameterofcommonbuckwheatwerethelargestꎬandthevariationcoefficientoffruitperimeterꎬfruitlength ̄widthratioꎬfruitlengthꎬfruitwidthand50mLvolumetricweightofricetartarybuckwheatfruitwerethelargest.(3)Correlationanalysisshowedthattherearesignificantorextremelysignificantcorrelationsbetweencrudeproteincontentandlength ̄widthratioandfruitlengthincommonbuckwheatꎬbetweencrudeproteincontentandfruitperimeterandfruitlengthingoldenbuckwheatꎬbetweencrudeproteincontentandfruitwidthꎬbetweentotalflavonoidscontentandfruitareaꎬfruitwidthꎬfruitdiameterand50mLvolumetricweightinricetartarybuckwheatfruits.(4)ThroughthestudyꎬthebuckwheatlineswithhighproteincontentorhighflavonoidcontentꎬsuchascommonbuckwheatGuitian1808 ̄166ꎬgoldentartarybuckwheat(Duoku74ꎬDuoku78)ꎬblackricebuckwheat(1906 ̄136and43 ̄2)werefound.Theresultsinthisstudyhavesomeguidingsignificanceforthequalitybreedingofbuckwheatandthedevelopmentofnewbuckwheatproducts.Keywords:self ̄fertilecommonbuckwheatꎬgoldentartarybuckwheatꎬricetartarybuckwheatꎬcrudeproteinꎬtotalflavonoidsꎬfruitcharacters㊀㊀荞麦是蓼科(Polygonaceae)荞麦属(Fagopyrum)草本植物ꎬ为一年生或多年生ꎬ有约23个物种ꎬ其中甜荞(Fagopyrumesculentum)和苦荞(F.tataricum)是两个主要的粮用栽培种(李安仁ꎬ1998)ꎮ荞麦不仅含有人体需要五大基本营养要素ꎬ还含有丰富的芦丁㊁槲皮素等黄酮类化合物(尹礼国等ꎬ2002)ꎮ因此ꎬ荞麦制品具有很好的营养与保健功能ꎮ蛋白质是荞麦的主要营养活性成分(杜双奎等ꎬ2004)ꎬ荞麦种子蛋白质的平均含量要高于水稻㊁玉米等主要粮食作物(杨玉霞ꎬ2008)ꎮ研究表明ꎬ荞麦蛋白质必需氨基酸配比平衡(舒守贵等ꎬ2005ꎻ阮景军和陈惠ꎬ2008)ꎮ荞麦蛋白质还具有降低血液胆固醇(Kayashitaetal.ꎬ1997)㊁抗衰老(张政等ꎬ1999)㊁抗癌(Kayashitaetal.ꎬ1999ꎻLiuetal.ꎬ2001)㊁抑制胆结石(Tomotakeetal.ꎬ2002)㊁抑制脂肪蓄积(Kayashitaetal.ꎬ1995)㊁降血压(尹礼国等ꎬ2002)和抗白血病(王宏伟等ꎬ2002)等作用ꎮ因此ꎬ荞麦是一种极具开发价值的蛋白质资源ꎮ荞麦蛋白质按其溶解特性可分为清蛋白㊁球蛋白㊁醇溶蛋白和谷蛋白ꎬ其中谷蛋白是体现荞麦面团面筋性质的主要蛋白质(陈庆富ꎬ2012)ꎬ在面筋类食品上具有一定的开发价值ꎮ此外ꎬ荞麦中还含有其他谷物不具备的黄酮类化合物ꎬ黄酮是荞麦发挥保健功能的主要成分(赵飞和王转花ꎬ2008)ꎬ长期食用有降低高血压㊁预防心血管疾病㊁抗氧化和抗癌等作用(蒲升惠等ꎬ2019)ꎮ甜荞由于自交不亲和ꎬ天然结实率低ꎬ导致产量低而不稳ꎮ苦荞一般都是厚壳且难以脱壳ꎬ脱壳工艺是先浸泡㊁蒸熟㊁干燥后再脱壳ꎬ这会导致品质受损(陈庆富ꎬ2018)ꎮ对此ꎬ我们通过自交不亲和甜荞和野生型自交可育甜荞之间杂交㊁厚壳苦荞与薄壳苦荞之间杂交㊁金荞麦与苦荞之间的种间远缘杂交ꎬ培育出来了一批自交可育甜荞㊁米苦荞(又称薄壳苦荞)㊁金苦荞(又称多苦荞)等新品种(系)(Chenꎬ1999ꎻ陈庆富等ꎬ2015ꎻChenetal.ꎬ2018)ꎬ这些品种不同于常规的自交不亲和甜荞和厚壳苦荞ꎬ被称为新类型荞麦ꎮ郭超(2016)5785期冉盼等:自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究和候亚芳(2018)对自交可育甜荞杂交后代主要农艺性状进行了遗传分析ꎮ崔娅松等(2019)对米苦荞果壳率与其相关性状进行了分析ꎮ杨丽娟等(2020)以6个多苦荞为材料ꎬ研究了播种季节和种植方式对多苦荞主要农艺性状的影响ꎮ前人对新类型荞麦的研究主要集中在农艺性状的变异及相关性研究方面ꎬ缺乏对新类型荞麦的品质分析及品质指标与果实性状关系的探讨ꎮ因此ꎬ开展新类型荞麦的品质及果实性状研究对于成果转化和推进荞麦产业的发展具有重要意义ꎮ本研究以3个栽培荞麦种类56个不同品系的新类型荞麦为材料ꎬ进行品质性状和果实性状的变异研究ꎬ探讨品质指标与果实性状的相关性ꎬ筛选出高蛋白㊁黄酮的荞麦品系ꎬ为荞麦优质品种的选育和新类型荞麦品质评价提供依据ꎮ1㊀材料与方法1.1材料本研究选取的56个供试材料均来自贵州师范大学荞麦产业技术研究中心(RCBIT)ꎬ包括9份甜荞品系ꎬ9份金苦荞品系ꎬ38份米苦荞品系ꎬ详见表1ꎮ1.2方法1.2.1材料处理㊀各品系选择饱满㊁大小基本一致的荞麦果实烘干ꎬ取10~15g用镊子小心剥去荞麦外壳ꎬ研磨成粉末备用ꎮ1.2.2种子总黄酮含量的测定㊀荞麦种子总黄酮的提取与测定采用乙醇浸提法和三氯化铝比色法(王涛和段淑敏ꎬ2012ꎻ王璐瑗等ꎬ2019)ꎮ1.2.2.1种子总黄酮的提取㊀称取荞麦粉末0.05g于2mL离心管ꎬ加入1.5mL80%乙醇于70ħ水浴锅中浸提5h(每30min震荡混匀一次)ꎬ然后超声提取10minꎬ在8000r min ̄1下离心10minꎬ取上清液并用80%乙醇定容至5mL作为待测液ꎮ1.2.2.2总黄酮含量的测定㊀绘制标准曲线ꎬ以芦丁作为标准对照品ꎮ取8个2mL离心管ꎬ分别加入浓度为0㊁0.05㊁0.10㊁0.15㊁0.20㊁0.25㊁0.30㊁0.35mg mL ̄1的芦丁标准品溶液0.10mLꎬ各管分别加入1.0mL1%AlCl3溶液ꎬ涡旋混匀ꎬ用酶标仪在420nm波长下测吸光度ꎮ以浓度值C为横坐标ꎬ吸光度值A为纵坐标ꎬ绘制芦丁标准曲线ꎮ另取0.10mL待测样品溶液于2mL离心管中ꎬ加入1.0mL1%AlCl3溶液ꎬ涡旋混匀ꎬ用酶标仪在420nm波长下测吸光度值ꎬ带入标准曲线计算出种子中总黄酮的含量ꎮ1.2.3种子蛋白组分测定1.2.3.1种子蛋白组分的提取㊀荞麦种子蛋白组分的提取采用顺序提取法(张启迪等ꎬ2017)ꎮ称取荞麦粉末0.500g置于5mL离心管中ꎬ先用0.01mol L ̄1Tris ̄HCl溶液(pH7.5)提取清蛋白ꎬ然后用0.01mol L ̄1Tris ̄HCl(pH7.5)㊁0.5mol L ̄1NaCl溶液提取球蛋白ꎬ再用60%正丙醇溶液提取醇溶蛋白ꎬ最后用0.5%酒石酸钠㊁0.24%硫酸铜㊁1.68%氢氧化钾㊁50%正丙醇混合溶液提取谷蛋白ꎮ1.2.3.2蛋白组分含量的测定㊀荞麦蛋白组分的测定采用考马斯亮蓝比色法(李玉花ꎬ2011)ꎮ先绘制荞麦蛋白各组分标准曲线ꎬ取7个5mL离心管ꎬ分别加入1.0mg mL ̄1标准蛋白质溶液:0㊁0.01㊁0.02㊁0.04㊁0.06㊁0.08㊁0.10ꎬ分别用各组分提取液补充到0.10mLꎬ各管分别加入3.0mL考马斯亮蓝溶液ꎬ涡旋混匀ꎬ放置2min后用酶标仪在595nm波长下测吸光度ꎮ以浓度值C为横坐标ꎬ吸光度值A为纵坐标ꎬ绘制各组分标准曲线ꎮ另取0.01mL待测样品溶液于5mL离心管ꎬ加入相应的提取液0.09mL进行稀释(使其质量浓度在标准曲线范围内)ꎬ加入3.0mL考马斯亮蓝溶液ꎬ混匀放置2minꎬ用酶标仪在595nm波长下测定吸光度值ꎬ带入标准曲线计算出各组分的含量ꎮ1.2.4种子粗蛋白测定㊀粗蛋白的测定参照«食品安全国家标准食品中的蛋白质的测定»GB5009.5 ̄2016中的自动凯氏定氮法进行检测ꎬ使用的仪器为全自动凯式定氮仪(型号ATN ̄300)ꎬ利用指示剂ꎬ标准液进行滴定ꎬ计算出种子中粗蛋白含量ꎮ1.2.5果实性状的考察㊀随机选取各品系荞麦果实200粒ꎬ采用万深SC ̄A型种子数粒及千粒重仪(杭州万深检测科技有限公司)测定千粒重㊁果实长㊁果实宽和果实直径等性状ꎮ将各品系荞麦果实装满50mL容器中ꎬ称重ꎬ取3次重复平均值为50mL容重ꎮ1.2.6数据处理和分析㊀使用软件EXCEL和SPSS22.0对数据进行处理和分析ꎮ678广㊀西㊀植㊀物42卷表1 供试品系名称及特点Table1㊀Nameandtraitsofsamples品系编号Linenumber品系名称Linename学名Linename特点Trait来源SourceT11808 ̄166贵甜2号优系Fagopyrumesculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT2大甜1号F.esculentum自交不亲和ꎬ花柱异长Self ̄incompatibilityandheterostylyRCBITT31412 ̄23F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT4六1412 ̄16F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT51412 ̄45F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT61412 ̄1F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT71412 ̄16F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT81412 ̄69F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITT91412 ̄1绿杆F.esculentum自交可育ꎬ花柱同长Self ̄fertilityandhomostylyRCBITD1多苦74F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD2多苦78F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD3多苦1512 ̄15F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD4多苦1512 ̄72F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD5多苦1512 ̄75F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD6多苦003F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD7多苦002F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD8多苦1512 ̄28F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITD91808 ̄2自生多苦F.tatari ̄cymosum自交可育ꎬ大粒Self ̄fertilityandlargefruitsRCBITM1黑米B后湾A3 ̄A4F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM21808 ̄99翅米荞F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM31808 ̄97黑米16F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM41808 ̄103翅米苦F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM51808 ̄137黑米30F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM61908 ̄136黑米荞F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM71808 ̄147黄米荞F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM81808 ̄98黄米荞优系F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM91808 ̄104米10黄粒F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM10黑米14 ̄2F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM11黑米14 ̄1F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM12黑米15F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM131808 ̄120黑米16F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM14黑米12后湾A1 ̄A2F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM15黑米16F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM161808 ̄90多苦003中黑米F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM17黑米12黑黄粒分离F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM18黑米6F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM19六0米5 ̄1F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM20米18F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM21黑米13F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM22黑米28F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM231512黑米15F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM24黑米EF.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBIT7785期冉盼等:自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究续表1品系编号Linenumber品系名称Linename学名Speciesname特点Trait来源SourceM25黑米17F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM26黑米BF.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM27米5 ̄1F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM28黑米DF.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM29黑米GF.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM30米5F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM31米18优系F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM32C3黑米30F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM33黑米12F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM34米11F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM351512黑米16F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM3643 ̄2F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM37米13F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBITM38米127F.tataricum易脱壳EasytodeshellRCBIT2㊀结果与分析2.1甜荞不同品系粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分含量的变异结果如表2所示ꎬ测试的甜荞品系中ꎬ粗蛋白含量的变异范围为12.48%~14.05%ꎬ总黄酮的变异范围为0.07%~0.21%ꎬ清蛋白的变异范围为3.93%~6.64%ꎬ球蛋白的变异范围为0.94%~1.72%ꎬ醇溶蛋白的变异范围为0.28%~0.52%ꎬ谷蛋白的变异范围为1.13%~4.24%ꎮ粗蛋白含量最高的是T1ꎬ为14.05%ꎻ总黄酮含量最高的是T3ꎬ为0.21%ꎻ清蛋白含量最高的是T4ꎬ为6.64%ꎻ球蛋白含量最高的是T6ꎬ为1.72%ꎻ醇溶蛋白含量最高的是T3ꎬ为0.52%ꎻ谷蛋白含量最高的是T6ꎬ为4.24%ꎮ2.2金苦荞不同品系粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分含量的变异结果如表3所示ꎬ测试的金苦荞品系中ꎬ粗蛋白含量的变异范围为13.44%~18.20%ꎬ黄酮含量的变异范围为2.32%~2.81%ꎬ清蛋白的变异范围为4.42%~7.30%ꎬ球蛋白的变异范围为0.90%~1.40%ꎬ醇溶蛋白的变异范围为0.27%~0.79%ꎬ谷蛋白的变异范围为2.19%~4.33%ꎮ粗蛋白含量最高的是D2ꎬ为18.20%ꎻ总黄酮含量最高的是D1ꎬ为2.81%ꎻ清蛋白含量最高的是D3ꎬ为7.30%ꎻ球蛋白含量最高的是D5ꎬ为1.40%ꎻ醇溶蛋白含量最高的是0.79%ꎻ谷蛋白含量最高的是D4ꎬ为4.33%ꎮ2.3米苦荞不同品系粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分含量的变异结果如表4所示ꎬ测试的米苦荞品系中ꎬ粗蛋白含量的变异范围为9.48%~14.19%ꎬ总黄酮的变异范围为1.63%~2.56%ꎬ清蛋白的变异范围为2.68%~7.01%ꎬ球蛋白的变异范围为0.42%~1.29%ꎬ醇溶蛋白的变异范围为0.17%~0.75%ꎬ谷蛋白的变异范围为1.74%~3.99%ꎮ粗蛋白含量最高的是M6ꎬ为14.19%ꎻ总黄酮含量最高的是M38ꎬ为2.56%ꎻ清蛋白含量最高的是M6ꎬ为7.01%ꎻ球蛋白含量最高的是M26ꎬ为1.29%ꎻ醇溶蛋白含量最高的是M29ꎬ为0.75%ꎻ谷蛋白含量最高的是M12ꎬ为3.99%ꎮ2.4不同类型荞麦蛋白㊁黄酮㊁蛋白组分的差异结果如表5所示ꎬ通过对供试甜荞㊁金苦荞和米苦荞的粗蛋白㊁黄酮以及蛋白组分的均值进行比较ꎬ结果发现:金苦荞的粗蛋白㊁黄酮含量显著高于甜荞和米苦荞ꎬ金苦荞的谷蛋白含量也是最高ꎬ并且显著高于甜荞ꎬ与米苦荞差异不显著ꎻ粗蛋白含量最低的是米苦荞ꎬ且米苦荞的粗蛋白和球蛋白显著低于甜荞和金苦荞ꎻ总黄酮和谷蛋白878广㊀西㊀植㊀物42卷表2㊀甜荞不同品系粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分差异Table2㊀Differencesincrudeproteinsꎬtotalflavonoidsandproteincomponentsamongdifferentcommonbuckwheatlines品系编号Linenumber粗蛋白含量Crudeproteincontent(%)总黄酮含量Totalflavonoidcontent(%)清蛋白含量Albumincontent(%)球蛋白含量Globulincontent(%)醇溶蛋白含量Gliadincontent(%)谷蛋白含量Glutenincontent(%)T114.05ʃ0.10a0.18ʃ0.01b3.93ʃ0.69b1.14ʃ0.34b0.28ʃ0.11b2.11ʃ0.21bcT213.97ʃ0.35a0.13ʃ0.01d4.90ʃ0.61ab1.32ʃ0.36ab0.38ʃ0.08ab1.72ʃ0.18bcT313.57ʃ0.42ab0.21ʃ0.01a4.73ʃ0.82ab1.10ʃ0.25b0.52ʃ0.09a2.65ʃ0.37bT412.92ʃ0.16b0.16ʃ0.01c6.64ʃ0.31a1.59ʃ0.09ab0.41ʃ0.07ab2.22ʃ0.08bT513.22ʃ0.39b0.15ʃ0.01c5.49ʃ0.18ab1.41ʃ0.26ab0.49ʃ0.05a3.26ʃ0.70abT612.84ʃ0.21bc0.07ʃ0.01e5.09ʃ1.70ab1.72ʃ0.31a0.52ʃ0.20a4.24ʃ0.52aT712.75ʃ0.27bc0.07ʃ0.01e6.11ʃ0.41ab1.39ʃ0.14ab0.51ʃ0.12a4.16ʃ0.32aT812.48ʃ0.21c0.17ʃ0.01bc5.80ʃ2.63ab0.94ʃ0.05b0.26ʃ0.13b1.13ʃ0.31cT912.92ʃ0.26bc0.15ʃ0.01c4.34ʃ0.99ab1.03ʃ0.46b0.37ʃ0.08ab2.45ʃ1.35b变异范围Variationrange12.48~14.050.07~0.213.93~6.640.94~1.720.28~0.521.13~4.24均值Average13.190.145.221.290.422.66标准偏差Standarddeviation0.560.050.870.240.101.17变异系数CV(%)4.2133.6916.6018.9724.1443.90㊀注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)ꎮ下同ꎮ㊀Note:Differentlowercaselettersinthesamecolumnindicatesignificantdifferences(P<0.05).Thesamebelow.含量最低的是甜荞ꎬ且甜荞的总黄酮和谷蛋白显著低于金苦荞和米苦荞ꎮ2.5不同类型荞麦果实性状的变异通过对荞麦果实性状进行考察(表6)ꎬ发现不同类型荞麦的果实性状存在不同程度的变异ꎮ供试甜荞中ꎬ果实千粒重变异范围为28.21~47.23gꎬ均值为33.50gꎻ果实面积变异范围为18.64~27.08mm2ꎬ均值为20.60mm2ꎻ果实周长变异范围为17.12~20.90mmꎬ均值为18.02mmꎻ果实长宽比变异范围为1.36~1.59ꎬ均值为1.43ꎻ果实长变异范围为6.06~7.61mmꎬ均值为6.47mmꎻ果实宽变异范围为4.26~5.22mmꎬ均值为4.56mmꎻ果实直径变异范围为4.85~5.84mmꎬ均值为5.08mmꎻ50mL容重变异范围为22.06~25.74gꎬ均值为23.81gꎮ金苦荞中ꎬ果实千粒重变异范围为29.33~42.75gꎬ均值为34.81gꎻ果实面积变异范围为16.03~20.91mm2ꎬ均值为17.71mm2ꎻ果实周长变异范围为16.19~18.91mmꎬ均值为16.99mmꎻ果实长宽比变异范围为1.27~1.50ꎬ均值为1.39ꎻ果实长变异范围为5.44~6.78mmꎬ均值为5.89mmꎻ果实宽变异范围为3.96~4.56mmꎬ均值为4.29mmꎻ果实直径变异范围为4.50~5.14mmꎬ均值为4.72mmꎻ50mL容重变异范围为22.37~24.59gꎬ均值为23.49gꎮ米苦荞中ꎬ果实千粒重变异范围为11.70~20.16gꎬ均值为13.89gꎻ果实面积变异范围为7.45~11.88mm2ꎬ均值为8.65mm2ꎻ果实周长变异范围为10.59~13.76mmꎬ均值为11.55mmꎻ果实长宽比变异范围为1.25~1.75ꎬ均值为1.44ꎻ果实长变异范围为3.71~5.25mmꎬ均值为4.13mmꎻ果实宽变异范围为2.58~3.62mmꎬ均值为2.90mmꎻ果实直径变异范围为3.07~3.86mmꎬ均值为3.29mmꎻ50mL容重变异范围为22.00~28.66gꎬ均值为25.92gꎮ2.6不同类型荞麦品质性状与果实性状的相关性分析结果如表7所示ꎬ由不同类型荞麦各性状Pearson相关性系数可知ꎮ甜荞种子粗蛋白含量与果实长宽比呈极显著正相关ꎬ与果实长呈显著正相关ꎻ黄酮含量与球蛋白含量㊁谷蛋白含量呈显著负相关ꎬ与果实各特征性状均无显著相关性ꎻ清蛋9785期冉盼等:自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究表3㊀金苦荞不同品系粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分差异Table3㊀Differencesincrudeproteinsꎬtotalflavonoidsandproteincomponentsamongdifferentgoldentartarybuckwheatlines品系编号Linenumber粗蛋白含量Crudeproteincontent(%)总黄酮含量Totalflavonoidcontent(%)清蛋白含量Albumincontent(%)球蛋白含量Globulincontent(%)醇溶蛋白含量Gliadincontent(%)谷蛋白含量Glutenincontent(%)D114.44ʃ0.38e2.81ʃ0.11a5.29ʃ2.27ab1.14ʃ0.48a0.48ʃ0.06ab2.19ʃ0.70bD218.20ʃ0.46a2.57ʃ0.16bc6.20ʃ1.41ab0.90ʃ0.15a0.27ʃ0.12b2.55ʃ0.46bD316.84ʃ0.10b2.43ʃ0.04c7.30ʃ1.30a1.14ʃ0.45a0.47ʃ0.24ab3.01ʃ0.19abD414.83ʃ0.15de2.63ʃ0.09b5.59ʃ2.39ab1.11ʃ0.52a0.49ʃ0.14ab4.33ʃ1.15aD514.95ʃ0.15d2.47ʃ0.05c6.22ʃ1.42ab1.40ʃ0.40a0.79ʃ0.19a4.11ʃ0.81abD615.82ʃ0.25c2.47ʃ0.11c6.95ʃ0.86ab1.15ʃ0.38a0.65ʃ0.31a3.99ʃ0.79abD715.35ʃ0.33cd2.42ʃ0.10c6.04ʃ1.81ab1.29ʃ0.48a0.66ʃ0.14a3.67ʃ0.70abD815.12ʃ0.27d2.42ʃ0.01c7.18ʃ1.12ab1.20ʃ0.33a0.73ʃ0.25a2.52ʃ0.34bD913.44ʃ0.24f2.32ʃ0.06c4.42ʃ1.48b1.05ʃ0.46a0.66ʃ0.21a3.89ʃ1.89ab变异范围Variationrange13.44~18.202.32~2.814.42~7.300.90~1.400.27~0.792.19~4.33均值Average15.442.486.131.180.593.32标准偏差Standarddeviation1.390.150.940.170.160.87变异系数CV(%)9.006.0315.3514.3026.7126.26白含量与果实长宽比呈极显著负相关ꎬ球蛋白含量与谷蛋白含量显著性正相关ꎬ醇溶蛋白含量与谷蛋白含量呈极显著正相关ꎻ果实性状中ꎬ除果实长宽比㊁果实50mL容重与其他性状无显著性相关关系外ꎬ其余各性状之间均呈显著或极显著正相关ꎮ金苦荞种子粗蛋白含量与醇溶蛋白含量㊁果实周长㊁果实长呈显著性负相关ꎻ总黄酮含量与各性状无显著相关性ꎻ清蛋白含量与果实千粒重㊁果实面积㊁果实周长呈极显著负相关ꎬ与果实长㊁果实宽㊁果实直径呈显著负相关ꎻ球蛋白含量与醇溶蛋白含量呈极显著正相关ꎻ果实性状中ꎬ果实千粒重与果实面积㊁果实周长㊁果实长㊁果实宽㊁果实直径呈显著或极显著正相关ꎻ果实面积与果实周长㊁果实长㊁果实宽㊁果实直径呈显著或极显著正相关ꎻ果实周长与果实宽㊁果实直径呈显著或极显著正相关ꎻ果实长宽比与果实长呈显著正相关ꎻ果实长和果实宽均与果实直径呈极显著正相关ꎮ米苦荞种子总蛋白含量与黄酮含量呈显著性正相关ꎬ与清蛋白㊁球蛋白呈极显著正相关ꎬ与果实宽呈极显著负相关ꎻ总黄酮含量与果实千粒重㊁果实面积㊁果实直径呈显著负相关ꎬ与果实宽呈极显著负相关ꎬ与果实50mL容重呈显著正相关ꎻ清蛋白含量与球蛋白含量呈极显著正相关ꎻ醇溶蛋白含量与谷蛋白含量呈显著正相关ꎻ果实性状中ꎬ果实千粒重与果实长宽比㊁果实面积和果实周长与果实长宽比㊁果实长宽比与果实直径和50mL容重均无显著相关性ꎮ3㊀讨论与结论3.1荞麦种子品质本研究对自交可育甜荞㊁米苦荞㊁金苦荞的粗蛋白和总黄酮含量进行比较ꎬ发现不同品种(系)间存在显著差异ꎬ其中金苦荞的粗蛋白㊁谷蛋白和黄酮含量均为最高ꎬ米苦荞的黄酮和谷蛋白含量均高于甜荞ꎮ由于金苦荞本身就具有适应性强㊁抗逆性强㊁再生能力强等优良性状ꎬ可以实现一次播种多次收获(陈庆富ꎬ2018)ꎬ所以今后的荞麦育种工作中应该将金苦荞列为一个重要的育种对象ꎮ荞麦难脱壳一直是困扰荞麦产业化的最大问题之一ꎬ而米苦荞有壳薄ꎬ易脱壳的特点ꎬ因此ꎬ高蛋白㊁088广㊀西㊀植㊀物42卷表4 米苦荞不同品系粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分差异Table4㊀Differencesincrudeproteinsꎬtotalflavonoidsandproteincomponentsamongdifferentricetartarybuckwheatlines品系编号Linenumber粗蛋白含量Crudeproteincontent(%)总黄酮含量Totalflavonoidcontent(%)清蛋白含量Albumincontent(%)球蛋白含量Globulincontent(%)醇溶蛋白含量Gliadincontent(%)谷蛋白含量Glutenincontent(%)M110.59ʃ0.08fg1.99ʃ0.12de3.03ʃ1.06c0.81ʃ0.32bc0.46ʃ0.01b3.23ʃ1.29abM210.63ʃ0.12f1.63ʃ0.03f5.06ʃ1.17b0.94ʃ0.12ab0.48ʃ0.02b3.28ʃ0.80abM311.41ʃ0.13e1.90ʃ0.09e5.29ʃ1.16ab0.70ʃ0.16bc0.55ʃ0.03ab3.23ʃ0.41abM49.48ʃ0.14h1.72ʃ0.04f4.94ʃ0.87bc0.65ʃ0.34bc0.55ʃ0.12ab2.74ʃ0.61abM510.21ʃ0.24g1.75ʃ0.24f5.07ʃ1.16b0.84ʃ0.39b0.56ʃ0.02ab2.68ʃ0.8abM614.19ʃ0.07a2.24ʃ0.05c7.01ʃ1.39a1.00ʃ0.33ab0.53ʃ0.05ab2.64ʃ0.78abM79.78ʃ0.31h1.74ʃ0.04f3.55ʃ1.17bc0.58ʃ0.03bc0.56ʃ0.27ab2.41ʃ0.71bM811.21ʃ0.08e1.63ʃ0.01f3.46ʃ1.12bc1.03ʃ0.09ab0.32ʃ0.09bc2.91ʃ0.77abM99.99ʃ0.17gh1.95ʃ0.1de3.20ʃ0.75c0.80ʃ0.33bc0.61ʃ0.34ab2.58ʃ1.17abM109.72ʃ0.24h1.93ʃ0.08de2.68ʃ0.05c0.67ʃ0.23bc0.29ʃ0.08bc2.67ʃ1.22abM1110.20ʃ0.17gh1.99ʃ0.07de3.69ʃ0.33bc0.85ʃ0.37b0.75ʃ0.13a3.61ʃ0.38abM1210.75ʃ0.21f1.83ʃ0.02ef4.48ʃ0.84bc1.00ʃ0.70ab0.43ʃ0.14b3.99ʃ0.66aM1311.2ʃ0.34ef1.77ʃ0.09ef3.50ʃ1.43bc0.64ʃ0.13bc0.34ʃ0.11bc3.91ʃ0.35aM1410.07ʃ0.08gh2.56ʃ0.09a3.12ʃ0.57c0.42ʃ0.05c0.17ʃ0.04c3.13ʃ0.46abM1512.00ʃ0.18d1.90ʃ0.03e4.96ʃ1.91bc0.64ʃ0.15bc0.41ʃ0.01bc3.21ʃ3.01abM169.60ʃ0.12h2.02ʃ0.05de3.22ʃ1.71bc0.59ʃ0.18bc0.36ʃ0.03bc2.62ʃ0.3abM1711.79ʃ0.18de1.80ʃ0.03ef4.88ʃ1.63bc1.13ʃ0.30ab0.47ʃ0.1b2.68ʃ0.7abM1811.43ʃ0.1e1.83ʃ0.05ef4.30ʃ1.95bc1.12ʃ0.17ab0.38ʃ0.09bc2.69ʃ0.82abM1913.82ʃ0.56ab1.71ʃ0.08f5.30ʃ0.60ab1.02ʃ0.13ab0.48ʃ0.13b2.78ʃ1.14abM2012.93ʃ0.12c2.04ʃ0.07d5.66ʃ0.39ab1.14ʃ0.26ab0.34ʃ0.16bc2.77ʃ1.14abM2112.14ʃ0.21d2.35ʃ0.05bc5.03ʃ0.71bc0.74ʃ0.06bc0.48ʃ0.07b2.27ʃ0.57bM2212.55ʃ0.08cd2.27ʃ0.19c3.84ʃ0.51bc0.84ʃ0.10b0.46ʃ0.13b1.74ʃ0.86bM2311.93ʃ0.51d2.38ʃ0.09bc3.84ʃ1.28bc0.90ʃ0.20ab0.17ʃ0.05c2.10ʃ0.23bM2412.06ʃ0.14d2.42ʃ0.04b4.68ʃ0.78bc0.85ʃ0.21b0.33ʃ0.08bc2.95ʃ0.39abM2514.11ʃ0.25a2.15ʃ0.09cd4.04ʃ0.89bc0.81ʃ0.25bc0.48ʃ0.25b3.25ʃ0.48abM2612.67ʃ0.26c1.85ʃ0.09ef5.27ʃ0.55ab1.29ʃ0.16a0.30ʃ0.02bc2.93ʃ1.68abM2712.02ʃ0.28d2.46ʃ0.08ab5.20ʃ1.08ab1.10ʃ0.20ab0.31ʃ0.08bc2.74ʃ0.14abM2812.04ʃ0.12d2.47ʃ0.13ab4.81ʃ1.22bc0.95ʃ0.24ab0.54ʃ0.11ab2.22ʃ0.1bM2913.07ʃ0.76bc2.39ʃ0.15bc4.61ʃ1.11bc1.02ʃ0.35ab0.75ʃ0.17a2.73ʃ0.47abM3012.80ʃ0.30c1.79ʃ0.04ef5.82ʃ0.71ab1.22ʃ0.27ab0.54ʃ0.11ab3.22ʃ0.7abM3113.05ʃ0.11bc2.16ʃ0.04cd5.05ʃ0.78b1.14ʃ0.30ab0.70ʃ0.12ab2.93ʃ0.15abM3213.41ʃ0.41b2.49ʃ0.09ab4.45ʃ1.09bc0.94ʃ0.19ab0.61ʃ0.16ab2.72ʃ0.24abM3311.06ʃ0.12ef2.07ʃ0.03d4.82ʃ1.75bc0.96ʃ0.13ab0.54ʃ0.13ab3.51ʃ0.27abM3412.77ʃ0.11c2.44ʃ0.07ab4.76ʃ1.12bc1.11ʃ0.27ab0.68ʃ0.27ab3.47ʃ0.33abM3512.16ʃ0.12d2.17ʃ0.02c5.23ʃ1.38ab1.10ʃ0.2ab0.61ʃ0.19ab3.46ʃ0.77abM3611.36ʃ0.31e2.28ʃ0.04bc4.85ʃ1.53bc0.97ʃ0.26ab0.56ʃ0.3ab3.11ʃ0.33abM3712.91ʃ0.04c2.49ʃ0.01ab4.84ʃ0.97bc0.88ʃ0.03ab0.73ʃ0.28a3.87ʃ0.59aM3812.10ʃ0.16d2.56ʃ0.06a5.43ʃ1.17ab1.18ʃ0.24ab0.71ʃ0.11ab3.60ʃ1.07ab变异范围Variationrange9.48~14.191.63~2.562.68~7.010.42~1.290.17~0.751.74~3.99均值Average11.752.094.560.910.552.80标准偏差Standarddeviation1.320.290.920.200.140.63变异系数CV(%)11.2213.8920.1522.1426.0422.461885期冉盼等:自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究表5㊀不同类型荞麦间粗蛋白㊁总黄酮㊁蛋白组分含量平均数的差异比较Table5㊀Comparisonofmeancontentsofcrudeproteinsꎬtotalflavonoidsandproteincomponentsamongdifferentbuckwheattypes类型Type粗蛋白含量Crudeproteincontent(%)总黄酮含量Totalflavonoidcontent(%)清蛋白含量Albumincontent(%)球蛋白含量Globulincontent(%)醇溶蛋白含量Gliadincontent(%)谷蛋白含量Glutenincontent(%)CB13.19ʃ0.55b0.14ʃ0.05c5.22ʃ0.87b1.29ʃ0.24a0.42ʃ0.10b2.66ʃ1.17bGTB15.44ʃ1.39a2.50ʃ0.15a6.13ʃ0.94a1.18ʃ0.17a0.59ʃ0.16a3.32ʃ0.87aRTB11.75ʃ1.32c2.09ʃ0.29b4.56ʃ0.92b0.91ʃ0.20b0.55ʃ0.14b2.80ʃ0.63ab㊀注:CB.甜荞ꎻGTB.金苦荞ꎻRTB.米苦荞ꎮ下同ꎮ㊀Note:CB.CommonbuckwheatꎻGTB.GoldentartarybuckwheatꎻRTB.Ricetartarybuckwheat.Thesamebelow.表6㊀不同类型荞麦果实性状的变异Table6㊀Variationoffruitcharactersofdifferentbuckwheattypes果实性状Fruitcharacter类型Type变异范围Variationrange标准偏差Standarddeviation均值Average变异系数CV(%)极差Range千粒重1000 ̄fruitweight(g)CB28.21~47.235.9233.50a17.6619.02GTB29.33~42.753.6934.81a10.6013.42RTB11.70~20.162.0413.89b14.708.45果实面积Fruitarea(mm2)CB18.64~27.082.5820.60a12.538.44GTB16.03~20.911.3917.71b7.884.88RTB7.45~11.881.038.65c11.934.43果实周长Fruitperimeter(mm)CB17.12~20.901.1518.02a6.403.78GTB16.19~18.910.7916.99b4.632.72RTB10.59~13.760.8111.55c6.983.18果实长宽比Fruitlength ̄widthratioCB1.36~1.590.071.43a4.760.23GTB1.27~1.500.081.39a5.890.23RTB1.25~1.750.121.44a8.120.51果实长Fruitlength(mm)CB6.06~7.610.486.47a7.421.55GTB5.44~6.780.375.89b6.321.35RTB3.71~5.250.314.13c7.391.54果实宽(mm)FruitwidthCB4.26~5.220.284.56a6.100.96GTB3.96~4.560.184.29b4.110.60RTB2.58~3.620.212.90c7.271.04果实直径Fruitdiameter(mm)CB4.85~5.840.315.08a6.011.00GTB4.50~5.140.184.72b3.860.64RTB3.07~3.860.193.29c5.670.7950mL容重50mLvolumetricweight(g)CB22.06~25.741.1823.81a4.963.68GTB22.37~24.590.7723.49b3.282.22RTB22.00~28.661.3125.92c5.056.66高黄酮㊁易脱壳的米苦荞品系也具有较高的育种价值ꎮ甜荞的粗蛋白含量较高ꎬ但黄酮含量普遍较低ꎬ因此甜荞的育种工作主要在提高其粗蛋白含量ꎬ作为一个荞麦蛋白质来源ꎮ谷蛋白是面团面筋蛋白的主要成分ꎬ本研究发现甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞的谷蛋白含量分别为2.66%㊁3.36%㊁2.80%ꎬ其含量对荞麦面粉面团有一定的意义ꎮ目前ꎬ关于荞麦蛋白质和黄酮含量的研究主要集中在甜荞和常规苦荞上ꎬ关于新类型荞麦的相关研究相对较少ꎮ刘三才等(2007)对76份苦288广㊀西㊀植㊀物42卷表7 不同类型荞麦品质性状与果实性状的相关性分析Table7㊀Correlationanalysisbetweenqualitycharactersandfruitcharactersofdifferentbuckwheattypes项目Item类型Type粗蛋白含量Crudeproteincontent总黄酮含量Totalflavonoidcontent清蛋白含量Albumincontent球蛋白含量Globulincontent醇溶蛋白含量Gliadincontent谷蛋白含量Glutenincontent千粒重1000 ̄fruitweight果实面积Fruitarea果实周长Fruitperimeter果实长宽比Fruitlength ̄widthratio果实长Fruitlength果实宽Fruitwidth果实直径Fruitdiameter50mL容重50mLvolumetricweight粗蛋白含量CudeproteincontentCB1GTB1RTB1总黄酮含量TotalflavonoidcontentCB0.3781GTB0.1601RTB0.385∗1清蛋白含量AlbumincontentCB-0.636-0.2961GTB0.608-0.1721RTB0.607∗∗0.1031球蛋白含量GlobulincontentCB-0.082-0.711∗0.3421GTB-0.371-0.2360.3741RTB0.568∗∗0.0840.576∗∗1醇溶蛋白含量GliadincontentCB-0.125-0.4230.2410.6351GTB-0.726∗-0.220-0.0310.827∗∗1RTB-0.2040.038-0.082-0.0011谷蛋白含量GlutenincontentCB-0.316-0.712∗0.3260.759∗0.896∗∗1GTB-0.282-0.565-0.1430.1150.2751RTB0.048-0.0680.1900.2400.340∗1果实千粒重1000 ̄fruitweightCB0.535-0.022-0.493-0.081-0.269-0.3941GTB-0.651-0.063-0.871∗∗-0.1960.2920.2921RTB-0.360∗-0.321∗-0.093-0.0590.1690.0221果实面积FruitareaCB0.5970.109-0.288-0.122-0.175-0.370.887∗∗1GTB-0.657-0.182-0.799∗∗-0.0890.3260.1240.942∗∗1RTB-0.274-0.351∗0.015-0.0360.2500.1050.837∗∗1果实周长FruitperimeterCB0.6380.133-0.370-0.170-0.253-0.4320.917∗∗0.993∗∗1GTB-0.711∗-0.228-0.860∗∗-0.1400.2920.2260.931∗∗0.968∗∗1RTB-0.267-0.314-0.037-0.0310.2480.1230.804∗∗0.981∗∗1果实长宽比Fruitlength ̄widthradioCB0.719∗0.200-0.823∗∗-0.249-0.468-0.4140.4090.2160.3201GTB-0.406-0.544-0.2080.0450.0550.0130.1180.3360.4281RTB0.2790.208-0.0180.2780.0150.126-0.157-0.0300.1461果实长FruitlengthCB0.744∗0.150-0.533-0.202-0.342-0.480.922∗∗0.938∗∗0.971∗∗0.5371GTB-0.677∗-0.406-0.711∗-0.0850.2350.1560.746∗0.875∗∗0.922∗∗0.738∗1RTB-0.127-0.186-0.1080.0870.1930.1390.559∗∗0.744∗∗0.853∗∗0.624∗∗1果实宽FruitwidthCB0.3680.076-0.042-0.085-0.047-0.2710.775∗0.948∗∗0.909∗∗-0.102.783∗1GTB-0.4350.150-0.732∗-0.1500.2840.2150.903∗∗0.795∗0.737∗-0.2870.4341RTB-0.455∗∗-0.429∗∗-0.075-0.2040.1950.030.829∗∗0.864∗∗0.775∗∗-0.503∗∗0.353∗1果实直径FruitdiameterCB0.6010.120-0.306-0.139-0.176-0.3720.884∗∗0.999∗∗0.992∗∗0.2220.940∗∗0.946∗∗1GTB-0.650-0.176-0.793∗-0.0770.3290.1180.941∗∗0.999∗∗0.961∗∗0.3200.864∗∗0.801∗∗1RTB-0.317-0.371∗-0.038-0.0340.2280.1100.874∗∗0.992∗∗0.981∗∗-0.0150.756∗∗0.867∗∗150mL容重50mLvolumetricweightCB0.061-0.259-0.5250.218-0.0050.1200.12-0.322-0.2420.526-0.079-0.495-0.3251GTB0.158-0.1970.3980.3740.1760.640-0.281-0.449-0.462-0.429-0.525-0.149-0.4361RTB0.1490.321∗-0.0080.104-0.079-0.057-0.199-0.517∗∗-0.517∗∗0.021-0.354∗-0.458∗∗-0.520∗∗1㊀注:∗表示在0.05水平上显著相关ꎻ∗∗表示在0.01水平上极显著相关ꎮ㊀Note:∗indicatessignificantcorrelationsat0.05levelꎻ∗∗indicatesextremelysignificantcorrelationsat0.01level.荞资源进行研究发现ꎬ苦荞种子总黄酮含量平均值为2.46%ꎬ蛋白质含量平均值为14.30%ꎻ饶庆琳等(2016)报道了100份薄壳苦荞黄酮含量的均值为2.078%ꎻ时政等(2011)研究了荞麦在不同生态区的表现ꎬ表明了7种甜荞蛋白含量变异范围为13.79%~20.96%ꎬ黄酮含量变异范围为0.04%~0.25%ꎻ本研究结果与前人基本一致ꎬ与王世霞等(2015)的结果有一定的差异ꎬ造成差异的原因可能是研究材料㊁栽培环境的不同ꎬ作物的品质的除了受基因控制外ꎬ栽培地点的不同也会造成品质3885期冉盼等:自交可育甜荞㊁金苦荞㊁米苦荞不同品系总黄酮㊁粗蛋白及其蛋白组分含量研究的变化(时政等ꎬ2011)ꎮ本研究发现新类型荞麦中金苦荞的粗蛋白㊁总黄酮含量都要显著高于米苦荞和甜荞ꎬ结果预示着金苦荞在优质荞麦品种的选育上具有优势ꎬ在荞麦产业化研究中的作用越来越重要ꎬ新类型苦荞也将是荞麦遗传育种的一个新方向ꎮ本研究筛选出来的高蛋白㊁高黄酮含量的荞麦品系可应用在育种中和生产上ꎬ以提高荞麦新品种和新产品的营养保健价值ꎮ3.2荞麦果实性状与种子品质的关系关于荞麦果实性状与种子品质的相关性研究报道较少ꎬ吕丹等(2020)对苦荞籽粒黄酮含量与籽粒性状的相关性分析发现ꎬ苦荞籽粒黄酮含量与籽粒面积㊁籽粒周长均呈显著正相关ꎮ本研究结果与其存在一定差异ꎬ推测很大程度上是因为试验材料类型不同所致ꎮ本研究发现ꎬ甜荞的粗蛋白含量与果实长宽比㊁果实长呈极显著或显著性正相关ꎻ金苦荞的粗蛋白含量与果实长呈显著性负相关ꎻ米苦荞的粗蛋白含量与果实宽呈极显著负相关ꎬ总黄酮含量与果实面积㊁果实宽㊁果实直径㊁50mL容重的相关性显著或极显著ꎮ因此ꎬ在今后的育种工作中可以通过相关性状选择提高育种效益ꎬ以便培育出高蛋白㊁高黄酮含量的新类型荞麦品种ꎮ参考文献:CHENQFꎬ1999.WidehybridizationamongFagopyrum(Polygonaceae)speciesnativetoChina[J].BotJLinnSocꎬ131(2):177-185.CHENQFꎬ2012.PlantsciencesongenusFagopyrum[M].Beijing:SciencePress:1-352.[陈庆富ꎬ2012.荞麦属植物科学[M].北京:科学出版社:1-352.]CHENQFꎬ2018.Thestatusofbuckwheatproductionandrecentprogressesofbreedingonnewtypeofcultivatedbuckwheat[J].JGuizhouNormUniv(NatSciEd)ꎬ36(3):1-7.[陈庆富ꎬ2018.荞麦生产状况及新类型栽培荞麦育种研究的最新进展[J].贵州师范大学学报(自然科学版)ꎬ36(3):1-7.]CHENQFꎬCHENQJꎬSHITXꎬetal.ꎬ2015.Inheritanceoftartarybuckwheatthickshellcharacteranditsrelationshipswithyieldfactors[J].Cropꎬ(2):27-30.[陈庆富ꎬ陈其皎ꎬ石桃雄ꎬ等ꎬ2015.苦荞厚果壳性状的遗传及其与产量因素的相关性研究[J].作物杂志ꎬ(2):27-30.]CHENQFꎬHUANGXYꎬLIHYꎬetal.ꎬ2018.Recentprogressinperennialbuckwheatdevelopment[J].Sustainabilityꎬ10(536):1-17.CUIYSꎬWANGYꎬYANGLJꎬetal.ꎬ2019.Geneticanalysisoffruithullrateandrelatedtraitsontartarybuckwheat[J].Cropꎬ(2):51-60.[崔娅松ꎬ王艳ꎬ杨丽娟ꎬ等ꎬ2019.米苦荞果壳率及其相关性状的遗传研究[J].作物杂志ꎬ(2):51-60.]DUSKꎬLIZXꎬYUXZꎬ2004.Researchprogressonbuckwheatprotein[J].FoodSciꎬ25(10):409-414.[杜双奎ꎬ李志西ꎬ于修烛ꎬ2004.荞麦蛋白研究进展[J].食品科学ꎬ25(10):409-414.]GUOCꎬ2016.ThestyletypesandsegregationoffecundityandSSRmolecularmarkeraboutthehybridsfromtheself 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品甜荞1号荞麦品种选育南成虎1 穆志新1 张 晋1 田 翔1 贾永平2(1山西省农业科学院农作物品种资源研究所,太原030031;2山西省保德县种子管理站,保德036600)基金项目: 山西省出国留学资助项目(70)摘要:2002-2006年利用本所保存的584份甜荞种质资源,开展了高结实、多蜜腺材料的筛选。
2002年初筛出F 446等30份高结实、多蜜腺材料。
然后于2003年对30份相对结实高的材料进行综合评比,从中筛选出农艺性状好、结实高的F 326等材料10份,同时选择优良单株。
2004年对10份高结实材料进行产量比较试验,并在品系F 326中发现植株高大、生长繁茂、顶端花簇多、结实多的3个优良单株。
混合后组成一集团,暂定名为品甜试1号品系。
2006-2010年对品甜试1号进行隔离繁种并对其特征特性进行全面观测记载,于2011-2012年参加山西省种子管理区域试验。
2014年经山西省农作物品种审定委员会六届二次会议认定通过,认定编号为晋审荞(认)2014001,证书编号为2014(R )-44,同时被命名为品甜荞1号。
关键词:荞麦;品种选育;混合选择甜荞是异花授粉作物。
甜荞的育种主要以集团选择和单株选择来实现[1],选择时间和稳定时间相对漫长。
优良的荞麦品种需具备结实多、授粉易等方面的优势。
笔者分析认为:限制荞麦结实的瓶颈主要是花型比率和花粉活力;影响荞麦授粉主要是昆虫媒介。
选育人员围绕高结实率的筛选,对不同甜荞资源的花型比率开展调查、统计和分析,以选择高结实材料为研究方向[2-3],获得若干具备高结实、多蜜腺特性的株系。
从中选择优良单株混合组成集团进行集团选择,达到选育荞麦新品种的目的。
1 选育目标及亲本来源选育高结实、多蜜腺,抗倒、多簇,花型比率接近(即长花柱花和短花柱花在群体里比例接近1∶1)的荞麦种质和品种。
从F 326中系选而来的3株优良单株组成集团进行混合选择。
2 选育过程2002年对584份甜荞种质资源进行高结实材料的筛选,从中筛选出30份结实较高的材料。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
荞麦优良品种介绍荞麦
荞麦是一种多用途的、有重要开发价值的作物,栽培范围广。
其耐瘠薄,生育期短,可用于新开垦土地和休闲地种植,此外还是很好的蜜源作物。
荞麦不仅是一种集营养、医疗、保健于一体的食物资源,而且具有很高的经济价值,市场需求广阔,随着酿造工业、饲料工业的发展和保健食品的开发研究,人们对荞麦的利用价值又有了新的认识。
下面将适合我省种植的6个优良荞麦品种介绍如下:
榆荞三号
一、品种来源:陕西省榆林农校于XX年选育而成。
二、特征特性:植株茎秆坚硬,节间距离短,株高90—110厘米,主茎与分支顶端花絮多而密集,花朵为白色,成熟后植株下部为红色,中上部为黄绿色,籽粒为淡棕色,棱角明显,呈三棱形,粒大饱满,千粒重34克,全生育期为80天,中熟品种,株型紧凑,分枝习性弱,结实率高,抗倒性、抗落粒性强。
三、品质:蛋白质含量10.21%,脂肪含量1.95%,淀粉含量68.7%。
四、适宜种植地区及产量水平:一般产量水平为亩产80—150公斤,适宜甘肃中部等地区。
五、栽培技术要点:
1.播种期: 适宜在6月15—6月25日,或7月10—15日播种。
2.播种量:中上等地力亩播种量2.5公斤,中等以下地力亩播种量3公斤。
3.管理措施:秋季耕翻地可预防荞麦勾翅蛾为害。
川荞一号
一、品种来源:川荞一号系凉山彝族自治州昭觉农业科学研究所选育而成。
二、特征特性:籽粒长锥形,黑色,千粒重20—21克,单株重1.8克,幼苗绿色,成熟变为紫红色,株高为90厘米左右,株型紧凑,结籽集中尖部,花序柄较底,有效花序多,分枝部位底,皮壳率30%,抗旱性强,较抗倒伏,抗荞麦褐斑病,该品种早熟,全生育期78天左右。
三、品质:川荞一号蛋白质含量15.6%,脂肪含量9.9%,芦丁 2.04%,维生素 E 含量
0.53%,维生素C含量 4.53微克/100克,淀粉含量69.1%,出粉率63.7%左右。
四、产量表现: 川荞1号种植在中上等肥力土壤,每亩可产125—170公斤,在肥力较好的土壤每亩160—190公斤,最高每亩可产200公斤以上。
五、适宜种植地区:春季一般适宜于海拔2000—2700米高原山区种植;夏季适宜在甘肃等中部海拔1900—2500米,降水量偏少的干旱、半干旱地区种植;秋季适宜在海拔1500—1200米的低海拔地区种植,
六、栽培技术:
1.播种期:种春荞在四月上中旬;夏荞在五月下旬至六月上旬;秋荞在七月下旬至八月上旬播种较为适宜。
2.播种量:种植密度为每亩4—5公斤,留苗10—13万株较为适宜。
3.施肥量:施肥量为每亩施农家肥4000—5000公斤,磷肥30公斤作底肥,正常情况,施氮肥每亩5公斤,也可施氮、磷、钾复合肥。
七、田间管理:田间管理要除草1次,注意防治二纹柱萤叶甲、荞麦勾翅蛾,开花结实时
排水防涝,同时在田间去杂去劣,当田间植株80%籽粒呈现本品种正常成熟色泽(黑色)时及时收获。
九江苦荞
一、品种来源:江西省1981选育出“九江苦荞”。
二、品种特性:株高108.5厘米,株型紧凑,一级分枝5.2个,主茎茎数16.6个,幼茎绿色,叶基部有明显的花青素斑点,花小、黄绿色、无香味、自花授粉,籽粒褐色,果皮粗糙,棱呈波状,中央有深色凹陷,株粒重4.26克,千粒重20.15克。
出苗至成熟80天,抗倒伏,抗旱耐瘠,落粒轻,适宜性强。
三、品质: 蛋白质含量10.5%,粗淀粉含量69.83%,赖氨酸含量0.696%。
四、产量表现:1984—XX年,参加全国荞麦良种区试,三年平均产量1421.55公斤/公顷,居苦荞中第一位,试点最高产量3907.51公斤/公顷, 1987—XX年第二轮全国苦荞麦良种区试,三年平均产量达2175公斤/公顷。
五、适宜种植地区:甘肃东南部水肥条件较好的地区。
六、栽培技术:
1.播种期:秋播8月20日前为宜。
2.播种量:播种量52.5公斤/公顷,基本苗107万株/公顷。
七、田间管理:防旱防渍,籽粒成熟70%时及时收获,施好氮、磷、钾肥。
甜荞麦92-1
一、品种来源:荞麦92-1是定西地区旱农中心荞麦育种组引进。
二、特征特性:株高65—80厘米,叶片绿色,桃形,白花,有限花序,一级分枝4.4—8.4个,二级分枝2.4个,株型松散,高产抗旱、抗腐、单株粒重2.86克,千粒重30—40克,籽粒黑褐色,三棱形,皮壳率为20%左右,生育期70—75天。
三、产量:荞麦92-1产量一般为2250公斤/公顷。
四、适宜种植地区:定西、陇西、会宁、通渭、榆中等地种植,也可在我省除个别高寒阴湿外的其它荞麦生产区种植。
五、栽培技术:
1.播种期:播期为中部干旱地区6月28日—7月5日。
2.播种量:播种量为45—60公斤/公顷,保苗120—135万株/公顷。
3.施肥量:农家肥
4.5万公斤/公顷,纯氮45公斤/公顷,五氧化二磷37.5公斤/公顷。
六、田间管理:豌豆、扁豆茬******,马铃薯茬也可以,忌重施肥;播深度为3—5厘米,除草1—2次,诱杀害鼠。
到80%籽粒出现固有色泽时及时收获。
甘荞2号
一、品种来源:平凉地区农科所育成。
二、特征特性:甘荞2号(8612),株高75—86厘米,为中秆品种,叶淡绿色,叶相桃型,白花,株型紧凑,有限花序,一级分支5个,二级分支6个,适宜密植,抗倒伏,株粒重1.71克,千粒重31.4克,子粒褐色,三棱形,其性状稳定,丰产、稳产、抗旱、耐瘠,适宜范围广,综合性状良,生育期为71—90天。
三、品质:籽粒含粗蛋白12.84%,粗脂肪2.76%,淀粉49.16%,赖氨酸0.52%。
四、适宜种植地区:适宜在我国北方夏播荞麦区(除内蒙古外)种植。
五、产量:平均亩产110.5公斤,比当地试点主栽品种增产54.1%,1991—XX年参加全国第三抡荞麦区试平均亩产168.8公斤,居第二位,且与第一位品种(牡丹荞)差异不******。
XX年示范14100亩平均产量129公斤,比当地平均产量增产32%,在静宁县仁大乡陈坪村平均亩产187公斤,创当地荞麦亩产最高记录。
六、栽培技术:
1.播种期:平凉地区春播5月上旬,夏播7月上中旬。
2.施肥量:播种时亩施纯氮7.83公斤,五氧化二磷5.24公斤,氨磷比为1:0.7。
七、田间管理:以麦茬复种为好,锄草,防虫害,及时收获。
库伦大三棱荞麦
一、品种来源: 库伦荞麦大三棱是内蒙古库伦旗培育而成的品种。
二、特征特性:库伦荞麦大三棱的皮黑灰色,粒大,三棱形,千粒重为32克,植株高一般为90—100厘米,抗逆性强,适应种植在沙壤土地上,主茎粗,分枝少,适合密植,无倒伏。
一般每株3—4个分枝,分枝较高,一般距地面25厘米左右,便于收割。
穗状花序,花白色,每株接穗30穗左右,每穗结5—10粒,顶穗结粒60—70粒左右。
三、品质:出米率达55%—60%,面筋含量高,富含蛋白质、脂肪和具有保健功能的多种矿质元素及维生素B1、B2等。
含蛋白质10.3%—11.9%,淀粉63.3 %—75%,粗纤维10.3%—13.8%,VB1、VB2、VE的含量高于水稻小麦玉米等作物。
蛋白质中含有18种氨基酸对许多疾病有很好的疗效,
如糖尿病、高血压。
四、适宜种植地区及产量水平:适应在沙壤地种植,如我省张掖、武威、平凉等。
库伦荞麦大三棱平均产量可达150公斤以上,最高亩产240公斤。
五、栽培技术要点:
1.播种期:库伦荞麦大三棱生育期短,为60天,6月下旬至七月上旬均可播种,早种早收。
2.播种量:条播垄距40厘米,亩播量4公斤,亩保苗11万株。
六、田间管理:进入开花期,要进行铲地锄草,结和翻地每亩追硝胺10公斤或尿素7.5公斤。
在荞麦长出2—3片真叶时要防治蚜虫,用氧化乐果1500倍液进行防治。
当子粒由白色变成茶色、85%以上的子粒变成黑色后及时收割。