大麥籽?偦ㄉ蘸康倪z傳變異及其與粒色的相關(guān)分析
發(fā)布時間:2021-02-24 07:23
有色大麥較普通大麥含有較多花色苷等活性成分,具有較好的保健和輔助治療功能。為了解大麥籽粒花色苷的遺傳特點,選育高花色苷含量的大麥新品系,本研究以紫光芒裸二棱×Schooner構(gòu)建的193個重組自交系為材料,測定3個試點[玉溪(2013年)、白邑(2014年)及嵩明(2015年)]的大麥籽粒總花色苷含量和粒色,分析大麥籽?偦ㄉ蘸康倪z傳變異及其與粒色的相關(guān)性。結(jié)果表明,大麥RIL群體籽?偦ㄉ蘸窟z傳變異大,3個試驗點大麥總花色苷含量變異范圍分別為0.36~1.38、0.50~1.50、0.50~1.58 mg·g-1,變異系數(shù)為25.00%~33.85%。大麥總花色苷含量呈右偏態(tài)、尖頂峰分布,由主效基因控制遺傳。高海拔冷涼氣候在一定程度上有利于大麥籽?偦ㄉ蘸坷鄯e。3個試點大麥總花色苷含量與粒色均呈極顯著正相關(guān),表明大麥籽粒顏色越深,其總花色苷含量越高。與紫光芒裸二棱相比,3個試點有8個共同株系(27、34、35、37、38、60、138、167)的總花色苷含量顯著或極顯著提高。本研究結(jié)果為高花色苷含量大麥種質(zhì)創(chuàng)新及育種提供了一定的理論依據(jù)。
【文章來源】:核農(nóng)學(xué)報. 2020,34(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
大麥RIL群體超親株系籽粒總花色苷含量散點分布
由圖1可知,大麥總花色苷含量存在一定雙向超親分離現(xiàn)象。玉溪試驗點RIL群體總花色苷含量在0.45~0.50 mg·g-1分布最多,有22株高于高親紫光芒裸二棱,35株低于低親Schooner。白邑試驗點RIL群體總花色苷含量在0.65~0.70 mg·g-1分布最多,有32株高于高親紫光芒裸二棱,28株低于低親Schooner。嵩明試驗點RIL群體總花色苷含量在0.80~0.85 mg·g-1分布最多,有24株高于高親紫光芒裸二棱,47株低于低親Schooner。說明該RIL群體可篩選出花色苷超親株系。2.2 高花色苷含量大麥株系篩選
大麥RIL群體籽粒顏色劃分
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]油用紫蘇種質(zhì)主要農(nóng)藝性狀及品質(zhì)特征鑒定與評價[J]. 歐巧明,崔文娟,葉春雷,李進(jìn)京,陳軍,李忠旺,王煒,羅俊杰. 核農(nóng)學(xué)報. 2018(09)
[2]花生花青素合成相關(guān)基因的表達(dá)與種皮顏色關(guān)系[J]. 李海芬,邱金梅,陳小平,洪彥彬,梁炫強(qiáng). 中國油料作物學(xué)報. 2017(05)
[3]不同類型特種稻種質(zhì)營養(yǎng)及功能性成分含量的差異[J]. 柏鶴,馬小定,曹桂蘭,劉憲虎,韓龍植. 植物遺傳資源學(xué)報. 2017(06)
[4]不同粒色青稞營養(yǎng)品質(zhì)與抗氧化活性物質(zhì)差異性分析[J]. 張帥,吳昆侖,姚曉華,遲德釗. 青海大學(xué)學(xué)報. 2017(02)
[5]大麥RIL群體籽粒功能成分含量的遺傳分析[J]. 楊曉夢,李東,杜娟,李玉萍,曾亞文,普曉英,楊樹明,楊濤,段紅平. 麥類作物學(xué)報. 2017(03)
[6]粳稻龍錦1號/香軟米1578雜交組合F5家系群糙米總花色苷含量變異及相關(guān)性分析[J]. 孫明茂,韓龍植. 植物遺傳資源學(xué)報. 2017(02)
[7]25個地方大麥品種籽粒中花色苷成分及其含量差異[J]. 王楠,王家曦,謝文英,陳升位,楊映寶,王樂. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2015(06)
[8]25個大麥地方品種籽?傸S酮和花色苷的含量差異[J]. 胡家坤,謝文英,陳升位,王楠,楊映寶,王樂. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2015(04)
[9]不同產(chǎn)地新鮮紫色馬鈴薯中花色苷及總酚的含量測定[J]. 吳曉敏,韓利文,王希敏,陳維云,楊官娥,劉可春. 中國食物與營養(yǎng). 2014(05)
[10]HPLC法測定不同品系紫蘇酚類物質(zhì)的含量[J]. 代沙,吳衛(wèi),李鈺. 核農(nóng)學(xué)報. 2014(01)
碩士論文
[1]水稻籽;ㄉ、礦質(zhì)元素含量及相關(guān)性狀的QTL定位[D]. 黃瑩瑩.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2013
[2]彩色小麥遺傳多樣性與籽粒色素含量遺傳分析[D]. 黃瑋.山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2012
[3]水稻籽粒鐵、硒、鋅、銅等礦質(zhì)元素和花色苷含量的遺傳及QTL分析[D]. 孫明茂.山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2006
本文編號:3049013
【文章來源】:核農(nóng)學(xué)報. 2020,34(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
大麥RIL群體超親株系籽粒總花色苷含量散點分布
由圖1可知,大麥總花色苷含量存在一定雙向超親分離現(xiàn)象。玉溪試驗點RIL群體總花色苷含量在0.45~0.50 mg·g-1分布最多,有22株高于高親紫光芒裸二棱,35株低于低親Schooner。白邑試驗點RIL群體總花色苷含量在0.65~0.70 mg·g-1分布最多,有32株高于高親紫光芒裸二棱,28株低于低親Schooner。嵩明試驗點RIL群體總花色苷含量在0.80~0.85 mg·g-1分布最多,有24株高于高親紫光芒裸二棱,47株低于低親Schooner。說明該RIL群體可篩選出花色苷超親株系。2.2 高花色苷含量大麥株系篩選
大麥RIL群體籽粒顏色劃分
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]油用紫蘇種質(zhì)主要農(nóng)藝性狀及品質(zhì)特征鑒定與評價[J]. 歐巧明,崔文娟,葉春雷,李進(jìn)京,陳軍,李忠旺,王煒,羅俊杰. 核農(nóng)學(xué)報. 2018(09)
[2]花生花青素合成相關(guān)基因的表達(dá)與種皮顏色關(guān)系[J]. 李海芬,邱金梅,陳小平,洪彥彬,梁炫強(qiáng). 中國油料作物學(xué)報. 2017(05)
[3]不同類型特種稻種質(zhì)營養(yǎng)及功能性成分含量的差異[J]. 柏鶴,馬小定,曹桂蘭,劉憲虎,韓龍植. 植物遺傳資源學(xué)報. 2017(06)
[4]不同粒色青稞營養(yǎng)品質(zhì)與抗氧化活性物質(zhì)差異性分析[J]. 張帥,吳昆侖,姚曉華,遲德釗. 青海大學(xué)學(xué)報. 2017(02)
[5]大麥RIL群體籽粒功能成分含量的遺傳分析[J]. 楊曉夢,李東,杜娟,李玉萍,曾亞文,普曉英,楊樹明,楊濤,段紅平. 麥類作物學(xué)報. 2017(03)
[6]粳稻龍錦1號/香軟米1578雜交組合F5家系群糙米總花色苷含量變異及相關(guān)性分析[J]. 孫明茂,韓龍植. 植物遺傳資源學(xué)報. 2017(02)
[7]25個地方大麥品種籽粒中花色苷成分及其含量差異[J]. 王楠,王家曦,謝文英,陳升位,楊映寶,王樂. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2015(06)
[8]25個大麥地方品種籽?傸S酮和花色苷的含量差異[J]. 胡家坤,謝文英,陳升位,王楠,楊映寶,王樂. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2015(04)
[9]不同產(chǎn)地新鮮紫色馬鈴薯中花色苷及總酚的含量測定[J]. 吳曉敏,韓利文,王希敏,陳維云,楊官娥,劉可春. 中國食物與營養(yǎng). 2014(05)
[10]HPLC法測定不同品系紫蘇酚類物質(zhì)的含量[J]. 代沙,吳衛(wèi),李鈺. 核農(nóng)學(xué)報. 2014(01)
碩士論文
[1]水稻籽;ㄉ、礦質(zhì)元素含量及相關(guān)性狀的QTL定位[D]. 黃瑩瑩.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2013
[2]彩色小麥遺傳多樣性與籽粒色素含量遺傳分析[D]. 黃瑋.山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2012
[3]水稻籽粒鐵、硒、鋅、銅等礦質(zhì)元素和花色苷含量的遺傳及QTL分析[D]. 孫明茂.山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2006
本文編號:3049013
本文鏈接:http://sikaile.net/nykjlw/nzwlw/3049013.html
最近更新
教材專著