矮秆糯小麦F1代株高及构成指数与产量性状的相关性分析
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山西省58个小麦品种产量性状间的相关分析作者:刘若楠姬虎太王敏马小飞李晓丽那冬晨来源:《甘肃农业科技》2020年第09期摘要:以山西省58个小麦品种为研究对象,研究了株高、成穗数、穗粒数、千粒重、单产、发芽率、发芽势、苗高、根长、根数等性状间的相关关系。
结果表明,58个小麦品种的产量主要构成因素为成穗数、穗粒数、千粒重。
旱地小麦的产量主要构成因素为成穗数、穗粒数,水地小麦的产量主要构成因素为成穗数和苗高。
关键词:小麦;产量性状;相关分析;山西省中图分类号:S512.1 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2020)09-0031-05doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2020.09.009Abstract:In the study, 58 wheat cultivars were used as experimental materials to explore the correlations between plant height, ear numbe, kernels per spike, 1000-grains weight, yield,germination rate, germination potential, seedling height, root length and root number. The results show that the main factors of yield of 58 wheat cultivars are ear numbe, kernels per spike, 1000-grains weigh; The main factors of yield of dryland wheat are ear numbe and kernel number per ear; The main factors of yield of irrigationland wheat are ear numbe and seedling height.Key words:Wheat;Yield traits;Correlation analysis;Shanxi Province小麦是全世界范围内最主要的粮食作物之一。
Vol.370No.10OCT.2020农业技术与装备AGRICULTURAL TECHNOLOGY &EQUIPMENT 小麦的产量受不同性状因素的影响,其数值高低是多个性状共同作用的结果。
影响小麦产量的3个关键因素为穗数、穗粒数、千粒质量。
当三要素中的任一因素值升高时,其余两因素值会降低,因此平衡三要素的大小,对高效育种栽培小麦具有重要意义。
已有小麦产量构成的研究较为详实,有学者认为可通过固定穗数,提升穗粒数和千粒质量,利用穗粒饱满、匀称来建立小麦高产框架[1-3]。
为了进一步探讨小麦产量与各农艺性状间的关系,本文选用当地种植栽培的5个优良品种进行试验,通过对各指标调查分析,明确产量与各农艺性状间的相关性,深入研究影响小麦产量的关键因素,以期为小麦高产栽培提供相关理论基础,并最终服务于实践小麦生产中。
1材料与方法1.1供试材料试验于2019年在济南商河县贾庄镇农作物展示示范基地进行,试验地肥力处于中上等水平。
供试材料选择当地种植的小麦品种,包括山农29、烟农999、鲁原502、鑫麦296和临麦9号,5个供试品种的全生育期均为228d。
1.2试验方法本试验采用随机区组设计,将实验地块分为15个小区,每小区0.67hm 2。
将5个供试品种随机种植在小区内,各重复3次,待小麦出苗后,在小区内进行5点取样,每点调查20株小麦并做标记,记录小麦各生育期的农艺性状指标,并统计最终产量。
试验区内施肥情况为:每1hm 2施用N 肥200kg、P 肥120kg、K 肥100kg。
剩余农业栽培管理措施均与一般种植相同。
试验于2019年10月16日播种,10月26日出苗,次年6月10日进入成熟期。
1.3数据处理不同小麦品种产量与农艺性状统计分析采用Excel 2010统计分析软件进行;不同小麦品种产量与农艺性状间的相关性分析利用SPSS 22.0统计分析软件进行。
2结果与分析2.1不同小麦品种的农艺性状统计分析表1不同小麦品种产量与农艺性状统计Tab.1Statistics of yield and agronomic traits of different wheat varieties 品种产量kg/hm 2穗数×104穗/hm 2穗粒数千粒质量g 小穗数株高cm 穗长cm 穗质量g山农2910923.89656.7039.0034.6718.0383.58.29 1.85烟农99911366.94671.6936.3338.2919.2781.57.85 2.01鲁原50211005.35660.0338.6737.5817.5987.38.27 1.93鑫麦29611452.57613.3649.6733.9918.6884.19.60 1.98临麦9号9981.50641.7035.6735.7820.0788.77.88 1.87平均值10946.05648.7039.8736.0618.7385.028.38 1.93表1为5个小麦品种产量与各主要农艺性状的描述统计结果。
农学学报2021,11(12):17-23Journal of Agriculture0引言小麦是世界上主要的粮食作物之一,也是中国第三大粮食作物,种植面积达到粮食总面积的22%,其高产稳产关系着中国的粮食安全[1-4]。
泰州地区小麦种植基金项目:泰州市财政资金项目“稻麦优质品种展示与配套技术示范应用”(TNY202006)。
第一作者简介:衣政伟,男,1986年出生,山东临朐人,助理研究员,农学硕士,主要从事农业科技服务、作物栽培等工作。
通信地址:225300江苏省泰州市海陵区秋雪湖大道56号,Tel :*************,E-mail :********************。
通讯作者:华荣,男,1981年出生,江苏姜堰人,高级农艺师,农学硕士,主要从事农作物新品种选育和推广工作。
通信地址:225311江苏省泰州市苏红路18号红旗种业泰州研究院,Tel :*************,E-mail :*******************.cn 。
收稿日期:2020-12-07,修回日期:2021-03-02。
江苏省淮南小麦品种农艺性状与产量指标相关性研究衣政伟1,林佩佩2,袁红2,朱海鹏2,吴计余2,王显1,华荣2(1江苏省农业科学院泰州农科所,江苏泰州225300;2江苏红旗种业股份有限公司,江苏泰州225300)摘要:为选择适宜泰州地区栽培环境的产量高、适应性强、稳定性好的小麦品种,本文选取近年来通过国审或苏审在江苏地区种植的20个小麦品种进行同田对比试验,对小麦品种的农艺性状和产量性状等进行相关分析。
结果表明:不同基因型小麦品种间农艺性状和实际产量差异显著,其产量变幅在5150~7350kg/hm 2之间,平均值为6095kg/hm 2。
‘华麦8号’、‘宁麦22’和‘扬麦27’实际产量优势明显,其中‘华麦8号’实际产量较其他品种平均值超过1200kg/hm 2,‘华麦8号’和‘扬麦27’的容重均在800g/L 以上。
宁夏春小麦矮秆基因分子标记检测分析刘凤楼;贾影影;陈丽萍;郭立静;刘宝;王掌军;刘生祥【摘要】[目的]分析宁夏春小麦育种材料常用矮秆基因的分布,为本地小麦改良株高性状提供理论依据.[方法]以宁夏大学小麦遗传育种实验室212个(其中54个材料由中国农业科学院引进)春小麦育种亲本为材料,调查其株高、穗长、穗下茎节等农艺性状,利用分子标记检测分析材料中常用矮秆基因Rht-B1b(Rht1)、Rht-D1b(Rht2)和Rht8的分布.[结果]中国农业科学院引进材料的株高、穗长、穗茎节的平均值(分别为69.2、7.8、28.5 cm)明显低于现有亲本材料(分别为83.6、11.1、32.0 cm).矮秆基因检测发现166份材料携带Rht-B1b基因,占总检测材料的75.1%;88份材料含有Rht-D1b基因,占39.8%;191份材料含Rht8基因,占总检测材料的86.4%.携带Rht-D1b基因的9个材料同时含有Rht-B1b和Rht8基因.其中,引进材料中Rht8、Rht-B1b、Rht-D1b分别占85.1%、72.0%、33.3%,与整体材料中各矮秆基因分布相似.[结论]目前宁夏春小麦育种材料中普遍含有矮秆基因Rht8,其次是Rht-B1b,但主栽品种和主推品种以及核心育种亲本材料均含有Rht-D1b,即现有亲本材料中含Rht8+Rht-B1b的材料所占比例较Rht8+Rht-D1b多,但新培育的品种以含有Rht8+Rht-D1b为主.这可能是主栽品种宁春4号(Rht8+Rht-D1b)在当地长期种植,并作为育种骨干亲本被长期利用的结果.%[Objective]To study the distribution of common dwarfing genes in spring wheat breeding materials in Ningxia for providing theoretical basisto improve the plant height traits of local wheat.[Method]For improvingthe plant height,specific molecular markers were used to detect the distribution of dwarfing genes Rht-B1b, Rht-D1b and Rht8 in Ningxia spring wheat.Agronomic traits such as plant height, spike length, pedunclelength, length of the second and third internode from top were investigated in 212 spring wheat genotypes(among them,54 spring wheat genotypes were introduced from Chinese Academy of Agricultural Sciences).[Result]The average value of plant height,spike length and peduncle length of local materials (83.6,11.1,32.0 cm) were significantly higher than the introduced genotypes (69.2,7.8,28.5 cm).Dwarfing genes analysis revealed that 166 (75.1%) genotypes with Rht-B1b,88 (39.8%) genotypes with Rht-D1b,191(86.4%) genotypes with Rht8.Besides,there are 9 introduced genotypes containing all three genes,and the distribution of the three genes in the introduced materials were similar with the local materials that each gene Rht8,Rht-B1b,Rht-D1b accounted for85.1%,72.0%,33.3% of the total amount respectively.[Conclusion]The Rht8 gene extensively distributed in Ningxia spring wheat then Rht-B1b.Although,the local varieties and breeding cultivars were all bringing with Rht-D1b but Rht8+Rht-B1b genotypes were much more thanRht8+Rht-D1b.The reason for new released varieties mainly containing Rht8+Rht-D1b is possibly because of the local cultivar Ningchun4(Rht8+Rht-D1b)cultivated for long time and as a primary breeding material adopted in local area.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2017(045)036【总页数】4页(P127-130)【关键词】春小麦;矮秆基因;Rht-B1b;Rht-D1b;Rht8;分子标记【作者】刘凤楼;贾影影;陈丽萍;郭立静;刘宝;王掌军;刘生祥【作者单位】宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021;宁夏大学农学院,宁夏银川750021【正文语种】中文【中图分类】S512.1+2;S33820世纪60年代以来,作物矮化育种已成为近代作物高产育种的重大突破。
不同玉米品种农艺性状与产量相关性的比较分析秦贵文;梅兹君;苏玉杰;程翠;徐迎春【摘要】本文对2009年浚县农科所品种比较试验情况进行了简单分析,以10个品种为供试材料,总结出几个大面积推广品种的农艺性状的共同特点,为生产或选育适推品种提供参考依据.【期刊名称】《农业科技通讯》【年(卷),期】2010(000)005【总页数】4页(P58-60,63)【关键词】玉米;农艺性状;产量【作者】秦贵文;梅兹君;苏玉杰;程翠;徐迎春【作者单位】河南省浚县农业科学研究所,456284;河南省浚县农业科学研究所,456284;河南省浚县农业科学研究所,456284;河南省浚县农业科学研究所,456284;河南省浚县农业科学研究所,456284【正文语种】中文玉米是世界主要的粮食作物之一,玉米在农业生产中起着举足轻重的作用,随着畜牧业和加工业的发展以及人民生活水平的提高,对玉米的需求越来越多,所以要从有限的土地资源上获得更高的产量以满足社会需求。
而玉米的产量受到玉米各主要农艺性状的影响,各农艺性状之间也存在着不同程度的相关性。
因此对一个性状的选择势必影响到另一性状的遗传效果,在高产育种中,对性状选择的侧重点也不同。
研究各农艺性状与产量的关系,进一步剖析其在产量构成中的作用,对提高选择效果具有重要意义。
为了明确各主要农艺性状对产量构成的相对重要性,通过对玉米品种品比产量结果的方差分析和对主要农艺性状与产量的相关分析,从中选出高产、优质、综合性状好的并确定适宜本地区生态环境的最佳品种,以便更好地为农业生产服务。
1 材料与方法1.1 试验材料试验安排于2009年鹤壁市巨桥镇浚县农科所夏玉米试验地。
以10个品种为试验材料,分别为:郑单958、浚单20、浚单22、登海6213、金穗18、金裕968、圣玉 16、济单 7号、承单 20、强盛 12。
1.2 试验设计田间试验采用随机区组排列,三次重复,小区长为15m,宽为6m,每小区为6行,密度为4000株/667m2的郑单 958、浚单 20、浚单 22、登海 6213、金穗18,株距为15cm;行距为30cm。
蚕豆F1代果荚农艺性状与产量相关性分析杨新1,杨峰1,吕梅媛1,于海天1,胡朝芹1,郑爱清1,王玉宝1,代正明1,王丽萍1,唐永生2,代快3,华青青4,何贵兴4,何玉华1∗㊀(1.云南省农业科学院粮食作物研究所,云南昆明650205;2.曲靖市农业科学院,云南曲靖655000;3.云南省烟草公司玉溪市公司/烟草行业病虫害生物防治工程研究中心,云南玉溪653100;4.云南农业大学农学与生物技术学院,云南昆明650201)摘要㊀[目的]通过对蚕豆F1代果荚性状关联规律的考察,提高蚕豆优良性状选择效率,为蚕豆优质新品种选育提供基础材料㊂[方法]利用云豆绿心2号和云豆1183杂交获得F1代,利用SPSS17.0软件进行数据处理和分析,研究籽粒长㊁籽粒宽㊁籽粒厚㊁荚长㊁荚宽5个主要农艺性状之间的关系㊂[结果]荚长㊁荚宽㊁籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚与单株产量之间的相关系数分别为0.333㊁0.004㊁0.005㊁0.010和0.006,除荚长与单株产量存在显著正相关外,其余果荚性状与单株产量均无显著相关关系㊂籽粒长与籽粒宽㊁籽粒长和荚宽㊁籽粒宽和籽粒厚㊁籽粒宽和荚宽㊁籽粒厚与荚宽5对主要农艺性状之间存在极显著正相关关系,相关系数依次为0.871㊁0.363㊁0.367㊁0.420㊁0.251;籽粒长与籽粒厚呈显著正相关,相关系数为0.214;籽粒长㊁籽粒宽㊁籽粒厚㊁荚长和荚宽5个农艺性状符合正态分布,其中荚宽变异系数最大(10.56%),其次为荚长(7.77%),粒长最小(4.81%),5个农艺性状稳定性均较好㊂聚类分析发现籽粒厚㊁籽粒宽㊁籽粒长㊁荚长主要受母本的影响,荚宽主要受父本的影响㊂[结论]蚕豆F1代果荚性状具有紧密的相互关联性且对父母本的遗传力优势指示性强,对更高代次的育种选择有重要的参考价值㊂关键词㊀蚕豆;F1代;相关分析;正态分布;变异系数;聚类分析中图分类号㊀S643.6㊀㊀文献标识码㊀A㊀㊀文章编号㊀0517-6611(2023)10-0033-07doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.10.008㊀㊀㊀㊀㊀开放科学(资源服务)标识码(OSID):CorrelationAnalysisbetweenMainAgronomicCharactersandYieldofViciafabaF1FruitPodsYANGXin,YANGFeng,LÜMei⁃yuanetal㊀(InstituteofFoodCrops,YunnanAcademyofAgriculturalSciences,Kunming,Yunnan650205)Abstract㊀[Objective]ThroughtheinvestigationofthecorrelationlawofF1generationfruitpodcharactersofViciafaba,theselectionefficien⁃cyofgoodcharactersofViciafabawasimproved,andthebasicmaterialsforthebreedingofhighqualitynewvarietiesofViciafabawerepro⁃vided.[Method]Inthispaper,F1generationwasobtainedbycrossingYundouLvxin2withYundou1183.DataprocessingandanalysiswerecarriedoutbySPSS17.0softwaretostudytherelationshipbetweenfivemainagronomictraits,namely,grainlength,grainwidth,grainthick⁃ness,podlengthandpodwidth.[Result]Theresultshowedthattherewassignificantpositivecorrelationbetweenpodlengthandyieldperplant,however,therewasnosignificantcorrelationwasfoundamongotherpodscharacteristicssuchaspodwidth,grainlength,grainwidthandgrainthickness,whichgotthecorrelationcoefficients0.004,0.005,0.010and0.006,respectively.Thereweresignificantpositivecorrelationsbetweengrainlengthandgrainwidth,grainlengthandpodwidth,grainwidthandthickness,grainwidthandpodwidth,grainthicknessandpodwidth.Thecorrelationcoefficientswere0.871,0.363,0.367,0.420and0.251,respectively.Therewasasignificantpositivecorrelationbetweengrainlengthandgrainthickness,andthecorrelationwas0.214,thefiveagronomictraitsofgrainlength,grainwidth,grainthickness,podlengthandpodwidthwereinaccordancewithnormaldistribution.Thecoefficientofvariationofpodwidthwasthelargest(10.56%),followedbypodlength(7.77%),andthegrainlengthwasthesmallest(4.81%).Clusteranalysisshowedthatseedthickness,seedwidth,seedlengthandpodlengthweremainlyaffectedbyfemaleparent,whilepodwidthwasmainlyaffectedbymaleparent.[Conclusion]ThepodtraitsofViciafabaF1generationwerecloselycorrelatedwitheachotherandstronglyindicatedthegeneticsuperiorityoftheparents,whichmadeithaveimportantreferencevalueforbreedingselectionofhighergenerations.Keywords㊀Viciafaba;F1generation;Correlationanalysis;Normaldistribution;Variablecoefficient;Clusteringanalysis基金项目㊀国家重点研发计划(2019YFD1001300,2019YFD1001303)㊂作者简介㊀杨新(1990 ),男,云南大理人,助理研究员,硕士,从事食用豆类遗传育种及栽培技术研究㊂∗通信作者,研究员,硕士,从事食用豆类遗传育种及创新应用研究㊂收稿日期㊀2022-05-07㊀㊀云南省是我国蚕豆主要生产省区,蚕豆的种植面积居全国首位㊂蚕豆富含蛋白质(25% 28%)和碳水化合物(52%57%)[1]㊂云南省蚕豆资源地方品种数量巨大[2],开发丰富的地方蚕豆优异种质资源,发现并优选综合性状优于母本的单株,选育出优质高产的蚕豆新品种是惠民生㊁促三农的一项重要科技措施[3]㊂蚕豆的传统用途较广,可收获干籽粒进行加工或粮用,干秸秆可作饲料,又能收获鲜荚以作菜用,植株亦可作绿肥或青储饲料[4]㊂粒型性状是蚕豆产量的构成要素之一,在优良品种选育中是很重要的参考指标,优良品种的选育是农作物产业发展的基本条件,开展早熟鲜食蚕豆主要农艺性状与产量相关性的研究,将为其育种研究提供良好的理论基础[5]㊂因此,对蚕豆粒型性状遗传规律的研究可有效提高蚕豆的育种效率[6]㊂康智明等[7]对蚕豆农艺和品质性状研究表明,总粒数的变异系数最大,生育期的变异系数最小,在相关性方面,蛋白质含量与百粒重,总粒数与总荚数㊁分枝数,总荚数与分枝数达极显著正相关,而支链淀粉与蛋白质含量达极显著负相关㊂赵娜等[8]研究表明,蚕豆产量相关农艺性状的杂种优势明显,蚕豆育种应将单株荚数和单株粒数作为重点目标,在育种过程中应重点关注分枝数㊁株高㊁百粒重㊁每荚粒数等农艺性状㊂何玉华等[2]研究表明,在繁殖过程中,蚕豆的各性状均存在不同程度上的变异,其中株高的变异系数最大,同时也发现株高的多样性指数最大㊂于海天等[9]研究发现异交率低的品种可大幅度地保持蚕豆的农艺性状,提高抗逆性和原种的使用年限,为蚕豆育种提供了优良的材料㊂缪亚梅等[10]研究表明,由于各农艺性状间也存在一定程度的正相关和负相关,随着株高的增加,单株荚数㊁节数和出籽率有增加趋势,同时影响鲜荚大小和鲜籽百粒重,因此,在选育高产优质蚕豆品种时,应注意选育株高㊁单株荚数适中,鲜籽百粒重和鲜荚均大的品种㊂目前,我国安徽农业科学,J.AnhuiAgric.Sci.2023,51(10):33-39㊀㊀㊀对蚕豆的研究主要集中在资源收集及评价利用㊁品种选育㊁栽培技术㊁病虫害防控等方面,研究者对与蚕豆干籽粒产量相关的主要农艺性状进行了研究,然而有关蚕豆果荚性状之间关联规律及其与产量的相关性研究则鲜有报道㊂笔者以云豆绿心2号和云豆1183杂交第一代蚕豆材料为研究对象,通过对杂交后代的5个主要农艺性状的相关性分析㊁变异系数分析㊁聚类分析,探究蚕豆F1代果荚性状的相互关联性及其对父母本的遗传力,为蚕豆品种选育过程中相关优良性状的选择提供理论依据,为研究蚕豆的粒型遗传提供更加全面㊁更加多样化的基础材料㊂1㊀材料与方法1.1㊀试验时间、地点㊀田间试验于2018 2020年在云南省农业科学院的嵩明试验基地小街进行㊂试验地海拔为2031m,气候类型属于北亚热带季风气候,年平均气温为14.1ħ,年平均降雨量为996mm,年日照约为2073h,无霜期200 220d㊂1.2㊀试验材料㊀试验材料为云豆绿心2号为母本和云豆1183为父本杂交的F1代包括138个单株㊂云豆绿心2号属中熟型品种,播种后约90d开花,全生育期190d左右㊂矮杆株型,株高90.0cm,花器结构特殊为稀有的闭花受精类型,子叶呈绿色㊂该材料的分枝力能力较强,单株的分枝平均数为4.1,单株结荚10.3,荚长为7.12cm,荚宽为1.99cm,百粒重127.0g,干籽粒产量为200 250kg/m2,由于子叶绿色的优异特性,可作为特色食品加工和鲜荚生产㊂云豆1183是早熟㊁小荚小粒型,属优质小粒品种㊂该品种生育进程较快,现蕾开花较早,播种后37d现蕾㊁54d开花,全生育期为180d㊂植株类型是中矮杆株型,株高仅为76.8cm;分枝能力表现中等,茎枝数3.2,有效枝3.0,茎杆细,叶片小㊂荚长8.24cm,荚宽1.47cm,粒型较小且圆厚,百粒重仅59.0g;种皮白色,种脐黑色,子叶黄白色,中抗锈病,主要利用价值是产鲜籽粒加工外销菜用㊁干籽粒食品加工㊂1.3㊀种子处理㊀播种前将不好的种子去除,如瘪小㊁破碎㊁发芽㊁感病㊁虫蛀㊁霉变以及种皮破损的种子㊂种子播种前采用1%(W/V)水溶性钼肥ʒ2%(W/V)戊唑醇ʒ蚕豆种子为0.1ʒ1ʒ100进行种子拌种处理㊂1.4㊀试验方法㊀2018年10月至2019年2月,以云豆绿心2号为母本和云豆1183为父本,在云南省农业科学院嵩明试验基地(海拔2031m)开展杂交组配工作,收获F1代种子,共计138份;2019年10月至2020年5月,对138株F1代植株果荚农艺性状和单株产量数据采集整理㊂试验材料按群体种植于嵩明试验基地网室内,试验田墒宽2.5m,行距33.3cm,株距13cm,种植密度为23.1万株/hm2㊂1.5㊀播种及田间管理㊀翻地前,按农家肥1.5万kg/hm2㊁普钙225kg/hm2施底肥,播种深度约为5cm㊂播种后,用滴灌的方法充分进行1次灌溉;开花期㊁结荚期又各充分灌溉2次;苗期要增加固体肥料的施用量,施用时一般按照硫酸钾75kg/hm2㊁尿素75kg/hm2㊁普钙75kg/hm2的配比进行;苗期及开花期再各除草1次㊂1.6㊀性状调查㊀按照‘蚕豆种质资源描述规范和数据标准“[11]进行室内考种,测量138个单株材料的籽粒长㊁籽粒宽㊁籽粒厚㊁荚长㊁荚宽5个主要农艺性状㊂测量标准:籽粒长取较长边的长度,籽粒宽以籽粒较窄边的宽度为测量标准,测量籽粒中间部分的厚为籽粒的厚,以荚柄和荚尖之间的长度作为荚长的测量标准,荚宽以荚最宽的部分进行测量㊂其中籽粒长㊁籽粒宽㊁籽粒厚每个单株测量20粒,荚长㊁荚宽测量3个荚㊂1.7㊀数据分析㊀利用MicrosoftExcel进行数据分析和采集,同时用SPSS17.0和SigmaPlot12.5软件对5个果荚农艺性状的相关性㊁变异系数和聚类进行分析和作图㊂2㊀结果与分析2.1㊀果荚主要性状间的相关性㊀对138个F1代单株的5个果荚农艺性状进行的相关性分析结果表明,蚕豆的籽粒长与其籽粒厚之间存在显著的正相关性,相关系数为0.214;籽粒宽与籽粒长相关系数达0.871,表明籽粒长与籽粒宽存在极显著正相关性;而籽粒长与荚长则无显著相关性;相关性第二强的是籽粒宽与荚宽,相关系数为0.420,它们之间存在极显著正相关性;籽粒长与荚宽,籽粒宽与籽粒厚之间存在极显著正相关性,相关系数分别为0.363和0.367;而荚长与籽粒宽和籽粒厚间的相关性则未达显著水平;蚕豆的籽粒厚和荚宽之间存在极显著正相关性,相关系数为0.251;而荚长与荚宽无显著相关性(表1)㊂通过对5个果荚农艺性状的相关性分析可得出,籽粒宽与籽粒长的相关性最强,在选择时应更加重视它们之间的相关性,且协调好各主要性状间的相关性,使每个优良性状尽可能地表现出来,提高育种效率㊂对荚长㊁荚宽㊁粒长㊁粒宽和粒厚与单株产量之间的相关分析结果表明,荚长与单株产量之间存在显著正相关关系,相关系数为0.333,然而,荚宽㊁粒长㊁粒宽和粒厚与单株产量之间则无显著相关性(图1)㊂表1㊀F1代材料果荚性状相关性分析Table1㊀CorrelationanalysisofpodcharactersinF1generationmate⁃rials性状Character籽粒宽Grainwidth籽粒厚Grainthickness荚长Podlengh荚宽Podwidth籽粒长Grainlength㊀0.871∗∗㊀0.214∗0.1030.363∗∗籽粒宽Grainwidth0.367∗∗0.1220.420∗∗籽粒厚Grainthickness0.0480.251∗∗荚长Podlengh0.139荚宽Podwidth㊀注:∗∗表示在0.01水平显著相关;∗表示在0.05水平显著相关㊂㊀Note:∗∗issignificantlycorrelatedat0.01level;∗issignificantlycorre⁃latedat0.05level.2.2㊀主要性状的正态分布㊀对F1代材料果荚性状的正态Q-Q图分析结果表明,籽粒宽㊁籽粒长和籽粒厚的实际分布与期望分布相符合,各点分布于直线附近,基本服从正态分布特征㊂其中,籽粒宽和籽粒长的趋降正态Q-Q图均先降后升,偏差分别为ʃ0.3和ʃ0.2mm,而籽粒厚的趋势正态Q-Q图则表现为先降后升,偏差在-0.1 0.2mm(图2 4)㊂43㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2023年图1㊀F1代材料果荚性状与产量相关性分析Fig.1㊀CorrelationanalysisofpodcharactersandyieldinF1generationmaterials图2㊀籽粒宽的正态分布Fig.2㊀Normaldistributionofgrainwidth㊀㊀对参试材料荚长和荚宽的正态Q-Q图分析表明,荚长的实际分布与期望基本相符,服从正态分布特征,趋势正态Q-Q图偏差为ʃ0.2cm,然而荚宽的实际分布与期望分布不相符合,说明该性状的表现不整齐,荚宽的趋降正态Q-Q图偏差先降后升再下降,偏差为0.07 0.10cm(图5㊁6)㊂2.3㊀主要农艺性状的变异系数分析㊀由表2可知,各农艺性状存在变异,单株产量的变异系数最大,达47.79%,荚宽的变异系数是10.56%;而荚长㊁籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚的变异系数均低于10%,分别为7.77%㊁4.81%㊁6.25%和5.82%,各果荚性状的变异系数表现为荚宽>荚长>籽粒宽>籽粒厚>籽粒长㊂从图7㊁8可以看出,籽粒长在15.5 16.5mm,籽粒宽在11.5 12.5mm,籽粒厚在6.5 7.0mm,荚长在10.0 11.0cm,荚宽在1.75 2.0cm,5个农艺性状的变异系数均较小,表明其稳定性都较好㊂该试验中各农艺性状的稳定性为荚宽<荚长<籽粒宽<籽粒厚<籽粒长㊂2.4㊀荚长和荚宽聚类分析㊀通过SPSS17.0对138个单株的荚长和荚宽进行系统的聚类分析,聚类结果见图9㊁10㊂由图9可知,138份材料在欧式距离为25时被分为2个群,在欧式距离为10时被分为4个亚群[12]㊂其中荚宽性状在聚类分析中有93份材料和父本在同一个群,18份材料和母本在同一个群,说明荚宽的遗传力更倾向于父本,在遗传中一般后代对母本的遗传力更强,而在该试验中是父本的遗传力更强,对荚宽的遗传育种具有重要的指导意义㊂由图10可知,荚长在欧式距离为25时分为2个群,在欧式距离为10时分为4个亚群[12]㊂其中和父本母本在同一个群的材料有11份,说明荚长在F1代中的遗传不明显㊂5351卷10期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨新等㊀蚕豆F1代果荚农艺性状与产量相关性分析图3㊀籽粒厚的正态分布Fig.3㊀Normaldistributionofgrainthickness图4㊀籽粒长的正态分布Fig.4㊀Normaldistributionofgrainlength图5㊀荚长的正态分布Fig.5㊀Normaldistributionofpodlength图6㊀荚宽的正态分布Fig.6㊀Normaldistributionofpodwidth表2㊀蚕豆杂交后代F1籽粒性状变异系数63㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2023年Table2㊀CoefficientofvariationofF1graincharactersoffababeanhybrids项目Item籽粒长Grainlengthmm籽粒宽Grainwidthmm籽粒厚Grainthicknessmm荚长Cliplenghcm荚宽Clipwidhcm单株产量Yieldʊg标准差Standarddeviation0.7740.7700.4010.7720.20416.189平均数Average16.08012.3106.8819.9291.93230.877变异系数Coefficientofvariationʊ%4.816.255.827.7710.5647.79图7㊀籽粒性状分布Fig.7㊀Distributionofgraincharacters图8㊀果荚性状分布Fig.8㊀Distributionofpodcharacters3㊀讨论蚕豆籽粒长㊁籽粒宽㊁籽粒厚㊁荚宽㊁荚长等性状在优良品种的选育过程中非常重要,是品种选育中十分重要的参考指标㊂该研究对后代材料各性状之间关联性进行分析,对了解性状间的相关性和遗传规律具有重要意义,同时又可以指导杂交后代优良性状新品种的选育[13-15]㊂为了在育种工作中得到更加准确可靠的试验结果,该研究针对138个蚕豆单株主要农艺性状进行了相关性分析,试验材料相对较多,减少了数据的误差㊂该试验以云南地区广泛种植的蚕豆新品种云豆绿心2号和云豆1183为亲本进行杂交,对其杂交后代的主要农艺性状进行相关性分析㊁变异分析和聚类分析,以期为优良品种的选育提供理论依据㊂有关蚕豆果荚性状的研究较少且基本上仅限于荚长和荚宽的研究,而鲜有对籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚的研究,笔者通过正态Q-Q图来检验数据是否服从正态分布,通过相关性㊁变异系数㊁聚类分析等方法对蚕豆主要农艺性状之间的关系进行分析,与前人研究7351卷10期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨新等㊀蚕豆F1代果荚农艺性状与产量相关性分析图9㊀荚宽聚类树状图Fig.9㊀Clusteringtreeofpodwidth方法有共同之处且增加了对籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚的考察[12]㊂研究显示蚕豆各性状的变异系数因品种而有较大差异,许多研究显示荚宽的变异系数大于荚长[12,16],但也有少图10㊀荚长聚类树状图Fig.10㊀Clusteringtreeofpodlength数研究表明荚长的变异系数大于荚宽[17],然而,该试验中的蚕豆果荚各性状的变异系数表现为荚宽>荚长>籽粒宽>籽粒厚>籽粒长,这可能与蚕豆基因型差异和各性状遗传力的83㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2023年不同有关㊂另外,有关蚕豆籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚的研究相对匮乏,于海天等[6]对蚕豆鲜籽粒长㊁宽和厚的研究表明变异系数表现为籽粒宽>籽粒长>籽粒厚,与该试验结果存在一定差异,造成这种差异的原因可能与考察的蚕豆基因型和籽粒类型有关㊂该研究对荚长㊁荚宽㊁籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚与单株产量之间的相关分析结果表明,荚长与单株产量之间存在显著正相关关系(R2=0.333),这与顾文祥等[18]的研究结果一致㊂与荚长不同的是蚕豆荚宽㊁粒长㊁粒宽和粒厚与单株产量之间则无显著相关性,然而,易卫平等[17]研究表明蚕豆荚宽与单株产量之间存在显著负相关关系,另外,少量有关籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚的研究则表明籽粒长㊁籽粒宽和籽粒厚均与产量呈显著负相关[6]㊂因此,有关蚕豆果荚性状与其产量之间的相互关系及其与蚕豆基因型和籽粒类型之间的相互关联规律还有待进一步研究㊂通过对果荚各性状的研究显示,荚长与荚宽之间呈极显著正相关,这与张炯等[19]的研究结果不一致,可能为蚕豆基因型差异所致㊂在品种选育过程中,目标性状指标的优劣及其稳定性需要重点考虑,如长荚品种的选育可以选择荚长较长且变异系数较小,表现稳定的材料,大粒品种的选育则需兼顾籽粒较长,籽粒较宽,荚宽较宽且变幅小稳定性佳的群体材料,而籽粒厚度在品种选育中可以作为饱满度的重要参考依据[20-21]㊂该研究通过对138份蚕豆F1代材料的果荚性状进行考察,根据不同性状的变异及稳定性在所有种植的材料中优选每个性状表现较好的单株,综合考察亲本组合对后代材料各性状表现的指向性影响,为后代的品种选育提供基础㊂4 结论(1)该研究表明蚕豆F1代5个果荚农艺性状中粒长与粒宽㊁粒长与荚宽㊁粒宽与粒厚㊁粒宽与荚宽㊁粒厚与荚宽存在极显著的正相关关系,相关系数依次为0.871㊁0.363㊁0.367㊁0.420㊁0.251㊂粒长与粒厚存在显著正相关关系,相关系数为0.214㊂荚长㊁荚宽㊁粒长㊁粒宽和粒厚与单株产量之间的相关系数分别为0.333㊁0.004㊁0.005㊁0.010和0.006,除荚长与单株产量存在显著正相关外,其余果荚性状与单株产量均无显著相关性㊂(2)5个果荚农艺性状的变异幅度最小的是粒长,为4.81%,最大的是荚宽,为10.56%,其次是荚长,为7.77%,其余2个性状中,粒宽为6.25%,粒厚为5.82%㊂该试验结果表明蚕豆5个主要农艺性状的变异系数都相对较小,稳定性表现均较好,可供后代选择的范围也较小㊂通过正态检验发现5个果荚农艺性状均服从正态分布㊂(3)通过聚类分析发现籽粒长㊁籽粒宽㊁籽粒厚㊁荚长主要是受母本的影响,而荚宽主要受父本的影响,对后代的育种有重要的参考价值,为蚕豆下一步育种工作中优良后代的选择提供参考㊂参考文献[1]严清彪,刘玉皎.不同蚕豆品种的品质分析[J].安徽农业科学,2012,40(31):15153-15154,15161.[2]何玉华,杨峰,王丽萍,等.云南省地方蚕豆种质资源形态学遗传多样性分析[J].西南农业学报,2014,27(2):512-517.[3]孙永海,善从锐,张中平,等.优质高抗锈病蚕豆新品种彝豆1号的选育及栽培技术研究[J].种子科技,2017,35(11):32-34.[4]何海琼.蚕豆高产种植技术及管理[J].南方农机,2017,48(10):128.[5]崔世友,吴春芳,缪亚梅.特大粒菜用蚕豆育种目标初探[J].作物杂志,2002(6):26-27.[6]于海天,王丽萍,吕梅媛,等.早熟鲜食秋蚕豆主要农艺性状与鲜食产量相关及通径分析[J].西南农业学报,2020,33(4):711-717.[7]康智明,郑开斌,徐晓俞,等.不同蚕豆品种农艺及品质性状的遗传多样性分析[J].福建农业学报,2015,30(3):249-252.[8]赵娜,缪亚梅,薛冬,等.蚕豆6ˑ6双列杂交子代主要性状的遗传效应分析[J].核农学报,2020,34(1):45-54.[9]于海天,王丽萍,杨峰,等.低异交率短翼瓣型蚕豆材料的发掘及利用[J].植物遗传资源学报,2019,20(5):1334-1339,1348.[10]缪亚梅,王学军,陈满峰,等.鲜食蚕豆主要农艺性状的遗传变异相关性和主成分分析[J].河北农业科学,2010,14(10):95-97.[11]宗绪晓,包世英,关建平.蚕豆种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2006.[12]李华英,黄文涛,李富全,等.蚕豆数量性状遗传变异及其遗传相关的研究[J].青海农林科技,1983(3):8-13.[13]陈扣梅,田莹莹,滕长才,等.蚕豆重要数量性状的遗传模型分析[J].青海大学学报,2020,38(2):8-14.[14]韩雪梅,侯万伟.28份蚕豆淀粉含量遗传多样性分析[J].青海大学学报,2021,39(2):27-33.[15]LIX,YANGYP.Anovelperspectiveonseedyieldofbroadbean(ViciafabaL.):Differencesresultingfrompodcharacteristics[J].Scientificre⁃ports,2014,4:1-6.[16]欧阳裕元,余东梅,杨梅.蚕豆主要农艺性状与单株产量的相关及通径分析[J].江苏农业学报,2016,32(4):763-768.[17]易卫平,万贤国.蚕豆主要性状遗传力㊁遗传相关及选择响应的初步研究[J].作物研究,1992,6(3):40-42.[18]顾文祥,冯福锦,陈德鑫.几个与蚕豆(ViciafabaL)产量有关的性状的遗传相关和通径分析[J].上海农学院学报,1986,4(4):273-277.[19]张炯,严斌,高营,等.蚕豆种质资源主要农艺性状遗传多样性分析[J].浙江农业科学,2020,61(6):1109-1114,1118.[20]吕春雨,廖芳丽,陈宏伟,等.41份非洲地区和我国湖北蚕豆种质资源产量性状的鉴定与评价[J].南方农业学报,2018,49(12):2356-2363.[21]李欢,陈惠查,阮仁超,等.贵州特色蚕豆种质资源主要农艺性状分析与综合评价[J].农技服务,2020,37(8):74-76,78.9351卷10期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨新等㊀蚕豆F1代果荚农艺性状与产量相关性分析。
小麦重要品质性状基因的遗传效应分析的开题报告题目:小麦重要品质性状基因的遗传效应分析一、研究背景小麦(Triticum aestivum L.)是全球最主要的粮食作物之一,其生产和品质性状的优化一直是小麦育种领域的重要研究方向。
小麦的品质性状包括收获指数(harvest index)、籽粒大小(grain size)、籽粒硬度(grain hardness)等重要性状。
这些性状的遗传效应共同作用,决定了小麦的终端产量和品质。
因此,对小麦品质性状基因的遗传效应进行深入研究对于小麦育种的进展和粮食生产的提高至关重要。
二、研究目的本次研究旨在通过对小麦重要品质性状基因的遗传效应进行分析,揭示这些性状的遗传背景和遗传机制,为小麦育种提供新的遗传资源和策略,以实现小麦产量和品质的稳步提高。
三、研究内容(一)收获指数的遗传效应分析收获指数是指小麦在生长过程中,籽粒占据全株产量的比例。
收获指数的高低直接影响着小麦的终端产量。
研究将选择小麦的收获指数作为研究对象,通过对该性状的遗传效应进行分析,揭示其遗传背景和遗传机制。
(二)籽粒大小的遗传效应分析籽粒大小是指小麦籽粒的长度和宽度等尺寸尺寸。
籽粒大小既受基因控制,也受环境因素的影响。
研究将选择小麦籽粒大小作为研究对象,通过对该性状的遗传效应进行分析,揭示其遗传背景和遗传机制。
(三)籽粒硬度的遗传效应分析籽粒硬度是指小麦籽粒的硬度程度,也是小麦品质性状的重要体现之一。
籽粒硬度的遗传效应对小麦的贮藏和加工具有很大的影响。
研究将选择小麦籽粒硬度作为研究对象,通过对该性状的遗传效应进行分析,揭示其遗传背景和遗传机制。
四、研究方法(一)材料和资源准备本研究选取小麦育种常用的品种和材料作为研究对象,包括不同籽粒大小、籽粒硬度和收获指数的小麦品种。
(二)基因克隆和遗传效应分析通过基因克隆、等位基因鉴定和转基因技术等实验方法,对小麦的重要品质性状基因进行深入研究。
同时,采用相关统计学方法对小麦的品质性状基因的遗传效应进行分析,揭示这些性状的遗传机制和基因网络。
小麦种子活力相关性状全基因组关联分析
吴沁烜;石冰欣;刘子辉;赖瑶;张园园;伍雨;李执;李阳;王际睿;朱晓菲;许盛宝;蒲至恩
【期刊名称】《四川农业大学学报》
【年(卷),期】2024(42)2
【摘要】【目的】鉴定控制小麦种子活力相关性状位点,发掘相关候选基因,为高活力品种提高理论基础。
【方法】以404份遗传背景广泛的小麦为试验材料,对11个种子活力相关性状进行测定,结合基因型信息与活力相关性状参数进行全基因组关联分析。
【结果】鉴定出28个与小麦种子活力相关性状的显著关联位点。
【结论】发现2个控制小麦种子活力潜在新位点,在这2个位点共检测到80个与种子活力相关的候选基因,其中,TraesCS4A01G020000.1编码LEA蛋白基因和TraesCS5B01G298500.1编码解螺旋酶基因,在种子中特异表达,与种子活力高度相关。
【总页数】11页(P277-284)
【作者】吴沁烜;石冰欣;刘子辉;赖瑶;张园园;伍雨;李执;李阳;王际睿;朱晓菲;许盛宝;蒲至恩
【作者单位】四川农业大学农学院;保定学院;成都市鹃农智慧农业科技发展有限公司;西北农林科技大学
【正文语种】中文
【中图分类】S512.1
【相关文献】
1.玉米种子活力相关性状的全基因组关联分析
2.基于高效SNP芯片的小麦产量相关性状全基因组关联分析
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4.337份小麦品种籽粒相关性状的全基因组关联分析
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矮秆糯小麦F1代株高及构成指数与产量性状的相关性分析作者:欧俊梅王治斌何员江等来源:《安徽农业科学》2015年第07期摘要以矮秆糯小麦F1代为材料,探讨株高及各节间长度、株高构成指数与产量的关系。
结果表明,株高与穗下节长、倒2节间长、倒3节间长、千粒重呈0.05水平显著正相关;穗下节长与每穗粒数、千粒重呈正相关,与单株粒重达0.01水平显著正相关;倒2、倒3、倒4节间长与千粒重呈0.05水平显著正相关。
IL与每穗粒数、单株粒重均呈正相关;I1、I2分别与每穗粒数和单株穗数、单株粒重呈正相关;I1、I2、IL与小麦高产关系密切,可作为小麦高产育种的重要筛选指标。
关键词糯小麦;节间长度;株高构成指数;产量中图分类号S512文献标识码A文章编号0517-6611(2015)07-058-03小麦的叶片、茎秆是小麦进行光合作用的重要器官。
株高、节间长度、粗度和充实度决定茎秆干物质的积累、贮藏能力和抗倒能力,是小麦高产的重要株型指标[1-3]。
许多研究表明,小麦株型尤其是冠层结构与产量密切相关。
魏燮中等[4]曾提出小麦株高构成指数(I)概念,认为I值的遗传力较高,且与产量密切相关。
四川盆地小麦植株普遍生长繁茂,糯小麦存在植株偏高的缺点,抗倒伏力较弱[5-6],严重制约糯小麦产量的进一步提高,因而糯小麦的矮化育种越来越受到育种家的重视。
结合高产育种,笔者选用四川省绵阳市农科院新创制的矮秆糯小麦材料和推广高产小麦为亲本,对F1代的株高、节间长度及构成指数与产量性状的相关关系进行研究,分析预测小麦高产类型茎秆性状的理论指标,并以此作为早代选择的尺度,以期为糯小麦的高产育种和栽培提供一定的依据。
1材料与方法1.1试验设计试验在四川省绵阳市农科所试验田进行。
2010年选用所选育的具有不同遗传背景的抗条锈矮秆糯小麦材料为母本,编号为p1、p2、p3、p4,以株型各不相同的高产推广品种川麦53、川麦42、绵麦46、川麦51等4个材料为父本,采用不完全双列杂交组配16个组合。
2010年秋季将杂种F1及其亲本在试验地田间随机排列,3次重复,单行区,行长2.00 m,行距0.26 m,株距0.1 m。
1.2各节间长度及其构成指数的测定小麦成熟时,每行收获10株作为供试材料。
测量株高、各节间长度、穗长。
各节间长度自上而下的节位依次是穗下节长、倒2节间长、倒3节间长、倒4节间长、倒5节间长。
同时,计算节间构成指数。
小麦株高构成指数采用魏燮中提出的定义。
其数值为任一节间长度与该节间加下一节间长度之和的比值(In,节间构成指数)或穗下节间和倒二节间长度之和与株高的比值(IL,株高构成指数)。
In =Ln/(Ln+Ln+1)IL=(L1+L2)/L式中,L为株高; Ln为第n节间长度;n为自上而下的节位,穗下节间为1,依次类推。
1.3产量各性状的测定在小麦成熟时,每行收获10株,进行测定室内考种、计产。
调查结实小穗数、单株成穗数、每穗粒数、千粒重和单株粒重等产量性状。
数据以小区平均值进行统计分析。
2结果与分析2.1杂种F1 与亲本的株高表现由表1可知,4个矮秆糯小麦材料与川麦53、川麦42、绵麦46、川麦51等4个高产推广品种的杂种F1代株高均比高秆亲本矮,株高的降低范围在1.4~26.6 cm,平均降低15.82 cm,其中组合p4/川麦51的F1株高降低最大,比亲本川麦51矮26.6 cm;16个组合F1代株高与高秆亲本相比,降秆幅度在1.6%~27.5%之间,平均降幅为16.8%,以组合p3/川麦42的F1株高降秆幅度最大,达27.5%。
4个矮秆亲本的平均降秆幅度分别是12.6%、18.9%、20.2%、15.4%,说明4个矮秆糯小麦亲本均具有明显的降低株高的作用。
以亲本p3平均降秆幅度最大,p1平均降秆幅度最小。
2.2F1代株高及各节间长度与产量性状的相关性在试验条件下,F1代株高变化在64.58~89.05 cm之间,穗下节长为21.33~36.25 cm,倒2节间长在12.4~20.70 cm之间,倒3节间长为7.04~12.97 cm,倒4节间长为2.63~7.48 cm,倒5节间长为0.5~2.86 cm,组合间差异达显著水平。
表2表明,株高与穗下节长、倒2节间长、倒3节间长、千粒重呈0.05水平显著正相关,并且与穗下节长、倒2节间长相关系数最大,说明株高与此二性状关系密切。
此外,穗下节长与倒2 节、倒2 节与倒3 节、倒3 节与倒4 节之间也存在显著或极显著的正相关。
穗下节长与每穗粒数、千粒重呈正相关,与单株粒重达0.01水平显著正相关;倒2节间长、倒3节间长、倒4节间长与千粒重呈0.05水平显著正相关;倒4节间长与每穗粒数、单株粒重呈0.05水平显著负相关;倒5节间长与单株穗数、每穗粒数、单株粒重呈0.05水平显著负相关。
因此,在小麦高产育种中,应选择株型偏矮,但穗下节长相对较长,倒4、倒5节间长相对较短而坚实作为早代选育目标。
2.3F1代株高及各节间构成指数与产量构成因素的相关性由表3可知,I1与每穗粒数呈0.05水平显著正相关;I2与单株穗数、单株粒重分别呈0.01水平显著相关或0.05水平显著正相关;I3与单株穗数呈0.01水平显著正相关,和千粒重呈0.05水平显著负相关;I4与单株穗数呈0.05水平显著正相关;IL与每穗粒数、单株粒重呈0.05水平显著正相关。
由此可知,I1、I2、IL与小麦高产关系密切,I3、I4对产量的贡献不大,却大大降低了千粒重。
这正说明穗颈与其紧邻节间的I 值是产量潜力的一个重要标志。
因此,在糯小麦矮化育种的早代选择中,在适当矮化的基础上具有较高的I值可作为一个重要的基本指标。
3讨论研究表明,16个组合的F1株高均比高秆亲本矮,株高的降低范围在1.4~26.6 cm之间,降秆幅度在1.6%~27.5%之间,平均降幅为16.8%。
这说明4个矮秆糯小麦亲本均具有明显的降低株高的作用。
以亲本p3平均降秆幅度最大,p1平均降秆幅度最小。
因此,在今后的糯小麦矮秆株型育种中,选用这几个新创制的矮秆糯小麦材料为亲本,可以有效地降低株高,从后代分离群体中选育出偏矮秆类型的糯小麦。
前人关于小麦株高及其构成与产量的遗传和相关性进行了很多研究。
吴同彦等[7]认为,穗茎节长与穗粒数呈0.05水平显著正相关,基部四节长与单穗重呈0.05水平显著正相关;贾继增[8]研究认为,穗下节长对粒重的影响为正值;赵万春等[9]研究表明,株高与第1 、第2 、第3 节长和穗长均呈0.01水平显著正相关;朱新开等[10]认为,穗粒数与株高呈0.05水平显著负相关,与穗下节长度呈正相关。
该研究表明,16个组合F1代株高变化在64.58~89.05 cm范围内,株高与穗下节长、倒2节间长、倒3节间长、千粒重呈0.05水平显著正相关;穗下节长与每穗粒数、千粒重呈正相关,与单株粒重达0.01水平显著正相关;倒2、倒3、倒4节间长与千粒重呈0.05水平显著正相关。
该试验对株高及各节间构成指数与产量的相关性研究结果表明,株高及各节间构成指数与产量密切相关,IL与每穗粒数、单株粒重均呈正相关;I1、I2分别与每穗粒数和单株穗数、单株粒重呈正相关;I3与单株穗数呈0.01水平显著正相关,和千粒重呈0.05水平显著负相关;I4与单株穗数呈0.05水平显著正相关。
I值对产量构成因素的影响基本一致,性状比较稳定,以IL、I1、I2更为明显,说明I值充分体现小麦的顶端优势,是产量潜力的一个重要标志。
魏燮中等[11]认为,I 值高,说明下部茎节短,叶着生部位低,重心下降,有利抗倒;同时,I值高则说明穗颈节长,旗叶节以上的光合面积大,有利于提供籽粒以充足的营养。
从群体的角度来考虑,欲增加冠层光能利用率,必须使冠层内部光线均匀分布,各叶片都能均衡受光,I值高,则冠层上部叶片间距相对稀疏,便于光线进入冠层。
下部叶片相对紧凑,有利于对漏射光的截取,I值遗传力较高,而且性状稳定。
因此,在高产育种中,从早代进行选择是有效的。
在今后的糯小麦株型育种中,由于穗下节长对株高构成因素的贡献最大,其次为倒2节长,因此通过严格选择穗下节及倒2节的长短,可以有效地控制植株的高度。
IL、I1、I2与产量各性状密切相关,I值遗传力较高,而且性状稳定,因此选配亲本和杂种后代选择要根据株高性状的遗传和相关特性,选择株型偏矮、穗下节长相对较长且倒4、倒5节间长相对较短而坚实的作为早代选育目标。
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