董育紅,關周博,韋世豪,李少欽,鄭 磊,田建華
(陜西省雜交油菜研究中心/國家油料作物改良中心陜西油菜分中心,楊凌 712100)
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甘藍型油菜千粒重的遺傳效應分析
董育紅,關周博,韋世豪,李少欽,鄭 磊,田建華
(陜西省雜交油菜研究中心/國家油料作物改良中心陜西油菜分中心,楊凌 712100)
通過對6個甘藍型油菜親本進行不完全雙列雜交設計試驗,利用加性(A)—顯性(D)模型分析千粒重遺傳效應,結果表明:甘藍型油菜千粒重性狀同時受到基因的加性效應和顯性效應共同作用,以加性遺傳效應為主,可將加性遺傳效應高的親本作為改良的理想親本。在雜交組合測配中要盡量選擇加性遺傳效應高的親本和顯性遺傳效應高且具有顯著性差異的組合。
甘藍型油菜;千粒重;遺傳效應
甘藍型油菜在我國種植的歷史雖然較短,但卻是我國目前重要的油料作物,油菜雜種優勢的利用使我國油菜生產從常規種轉變到了雜交種,實現了油菜產量的跨越式發展,使油菜生產面積和總產均占到世界的三分之一[1~3]。
目前,高產雜交油菜品種的選育途徑主要是利用親本之間的配合力,選擇配合力較好的雜交組合以發揮其種間雜種優勢,從而實現高產的目標。配合力的高低是親本材料所具有的一種內在屬性,受到親本之間多個基因的協同效應控制,而且也受到環境作用的影響[4,5]。隨著育種水平和栽培技術的提高,以及種植密度的加大,油菜角果數和角粒數的提高已經達到了一個瓶頸狀態,而千粒重是產量構成的三大要素之一,具有相對穩定的遺傳表現,所以提高千粒重是油菜雜種優勢利用的一個重要方面。目前農業生產中推廣的油菜品種,其千粒重多數在3.5 g左右,若能保持角果數和角粒數的數量不變,千粒重每提高1 g,產量相當于增加四分之一,因此千粒重的大小關系到雜種優勢能否成功被利用。羅玉秀等研究認為,白菜千粒重的遺傳力較低,廣義遺傳力為34.83%,狹義遺傳力僅為8.43%[6]。田保明等認為雜種優勢的大小取決于雙親配合力的總效應,特殊配合力與F1表現的相關性更為密切[7]。杜德志等在研究早熟春性甘藍型油菜雜種優勢中發現,產量雜種優勢非常明顯,而含油量雜種優勢不明顯[8]。董育紅等人認為甘藍型油菜含油量受到加性基因控制,多數具有中親優勢[9]。目前,對甘藍型油菜千粒重的遺傳行為模式以及雜種優勢的表現方面研究還較少,本研究以優良材料為親本,采用完全雙列雜交方法,探索甘藍型油菜千粒重在雜種后代的遺傳規律,為合理改良育種材料,有效選擇雜交組合提供參考。
1.1 試驗材料
供試的6個甘藍型油菜親本為性狀優良的純合自交品種(系),均來源于陜西省雜交油菜研究中心種質資源庫(表1)。

表1 親本品種(系)系譜Table 1 Pedigree of parental varieties (lines)
1.2 試驗方法
試驗采用不完全雙列雜交設計。在2013年4月油菜花期,將6個親本品種(系)進行雜交,獲得15個F1雜交組合種子。同年9月,將所得到的雜交組合與親本種植于楊凌試驗基地。試驗采取隨機區組設計,3次重復,每小區5行,行距0.4 m,行長2.5 m,株距0.14 m。2014年5月油菜成熟期,每小區取樣10株進行考種,將種子脫粒晾干后,計算各小區平均千粒重。
1.3 數據分析
利用朱軍經典數量遺傳學分析軟件[10]進行數據處理,采用MINQUE(1)法估算加性、顯性方差分量的加顯性遺傳模型(簡稱AD 模型),利用AUP法預測遺傳效應值[11~15]。
2.1 千粒重方差分量分析
從表2可知,油菜千粒重的加性效應方差和顯性效應方差均達到極顯著水平,表明甘藍型油菜千粒重的遺傳受到基因的加性效應和非加性效應共同作用。對甘藍型油菜千粒重性狀各項方差分量與表現型方差的比率分析(表3),這是衡量各效應相對重要性的關鍵性指標。在分析的結果中,千粒重加性方差分量比率估計值為0.5311,高于顯性方差分量比率;而且在基因型遺傳中,千粒重的狹義遺傳率占到了53.11%,表明油菜千粒重這個關鍵性產量指標在雜交后代中的表現主要以基因加性效應為主,其次為基因的顯性效應。在品種改良中通過對雜種的早期分離世代選擇較容易獲得千粒重較大的品系。

表2 甘藍型油菜千粒重方差分量分析Table 2 Analysis of variance component on thousand kernel weight (TKW) in Brassica napus L.

表3 甘藍型油菜千粒重各項方差分量與表現型方差的比率分析Table 3 Ratio analysis of variance components and corresponding phenotypic variances on TKW in Brassica napus L.
2.2 千粒重的加性遺傳效應分析
植物基因的加性效應在后代的選擇中相對容易被遺傳和固定下來。因此,在雜交組合測配時,對親本的選擇就要考慮其加性效應的高低,這樣才有利雜種優勢的表現。從表4 可知,6個甘藍型油菜親本間千粒重的加性遺傳效應值差異較大,其變幅范圍在-0.4323~0.3037之間,6號親本的加性遺傳效應值最高為0.3037,其次為3、1、5、4號親本,達到了極顯著性差異(水平),只有2號親本的加性遺傳效應無差異性。
將油菜千粒重的加性遺傳效應與親本各千粒重大小比較發現,加性遺傳效應的大小與其親本自身千粒重性狀表現有一定的相關性,但也存在著明顯的差異,主要表現為加性遺傳效應值高的油菜親本其自身的千粒重性狀表現值相對較高,如6號親本和3號親本,但本身千粒重性狀表現值高的親本其加性遺傳效應值卻不一定高,而且沒有表現出差異性,如2號親本。所以在雜交組合測配時對其親本的選擇不光要注重親本本身性狀表現的優劣,而且還要選擇加性遺傳效應值較高的親本。當然某個親本材料本身的性狀若不優良,但其加性遺傳效應值表現較高,這也是在選育中值得注意的。因此,加性遺傳效應值大的親本材料具有相對較大的品種選育應用價值。

表4 各親本千粒重的加性遺傳效應值(A)和表現值Table 4 Values of additive genetic effect (A) and phenotypic on TKW in parents
2.3 千粒重的顯性遺傳效應值分析
基因的顯性效應(D)是指基因位點內等位基因之間的互作效應,是可以遺傳但不能固定的遺傳因素,是產生雜種優勢的主要部分,所以作物的顯性遺傳效應一般情況下只能通過特定的雜交組合來表現,在雜種優勢利用及組合選配中有著重要意義。如表5顯示,在不同的組合中甘藍型油菜千粒重的顯性效應值是不同的,在15個雜交組合中其顯性遺傳效應值的變化范圍在-0.0188~0.0723之間,顯性遺傳效應值表現為正向的有9個組合,負向的有6個組合,以組合P3×P6的效應最高,其次為P3×P4,P1×P5,P1×P4,達到了顯著性差異;效應值最低的組合為P3×P5,也達到了顯著性差異,與其親本的加性遺傳效應對照,其親本的加性效應也達到了極顯著性差異。但雜交組合的顯著性差異與親本自身加性遺傳效應顯著性沒有必然聯系,如組合P4×P6和組合P5×P6,其親本P4、P5、P6的加性遺傳效應值都達到了極顯著性差異,但是其組合卻表現出無顯著性差異,在與2號親本(加性遺傳效應無顯著性差異)組合時即有表現出顯著性差異的組合也有無顯著性差異的組合,因此在具體評價一個雜交組合的表現時,應該同時考慮到其親本自身的加性遺傳效應和組合顯性遺傳效應。具有顯著性遺傳差異和較大的遺傳值時,其雜交后代才可能會出現變異較大的株系。

表5 雜交組合的顯性遺傳效應值(D)Table 5 Values of dominance genetic effect (D) of cross combinations
基因的加性效應是指基因位點內等位基因的累加效應,是上下代遺傳可以固定的分量,又稱為“育種值”。千粒重是甘藍型油菜產量構成的三大因素之一,在角果數和角粒數相對穩定的群體中千粒重的大小直接影響著產量的高低。甘藍型油菜千粒重是連續變化的數量性狀,呈現出基因的加性遺傳效應,對甘藍型油菜育種材料的加性遺傳效應的研究有利于改良和選育較高千粒重的材料[16~19]。
本研究發現,甘藍型油菜千粒重性狀同時受到基因的加性效應和非加性效應的共同作用,但以加性效應遺傳為主。在對品種改良中,可在其雜交后代的早期分離世代中進行有效選擇,同時可將加性遺傳效應高的親本作為后代改良的理想親本。如本試驗中的6號和3號親本,這兩個親本都具有較高的加性遺傳效應值,同時在組合測配中也表現出較高的顯性遺傳效應值,這與馬華平等人的研究具有一致性[20]。通過對甘藍型油菜千粒重的加性遺傳效應和顯性遺傳效應分析,可讓育種者在品種千粒重選擇改良和優良雜交組合選配中獲得理論參考。在育種實踐中可利用千粒重大、加性遺傳效應高的育種材料進行雜交,以一定的目標為選擇壓,綜合其它性狀,在早期世代連續定向選擇,可有效提高改良材料的千粒重。
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Analysis on the Genetic Effects of Thousand Kernel Weight inBrassicanapusL.
DONG Yuhong,GUAN Zhoubo,WEI Shihao,LI Shaoqin,ZHENG Lei,TIAN Jianhua
(Hybrid Rapeseed Research Center of Shaanxi Province,Shaanxi Rapeseed Branch of National Oil Crops Genetic Improvement Center,Yangling,Shaanxi 712100,China)
The genetic effects of thousand kernel weight (TKW) were elucidated with the additive dominance model based on the incomplete diallel crosses of six parental lines ofBrassicanapusL. The results showed that both of additive and dominant effects were detected for the trait of thousand kernel weight inBrassicanapusL.,and the additive effect was higher than the dominant effect,which means that the lines with high additive genetic effect could be served as the ideal breeding parents. The hybrid combination test should be focused on the parents with high additive genetic effect and combinations with high and significant dominant genetic effect,taking,for example,the combination of P3 P6 crossed from No.3 and No.6 parental lines ofBrassicanapusL.
BrassicanapusL.;thousand kernel weight;genetic effect
2016-04-21
董育紅(1971-),男,副研究員,從事油菜育種研究,Email:dyh9919@163.com。
陜西省農業科技創新與攻關項目(2015NY096);楊凌示范區科技計劃項目(2014NY-43)。
S565.403.2
A
1001-5280(2016)05-0516-04
10.16848/j.cnki.issn.1001-5280.2016.05.08