通过气相色谱-质谱联用法(GC-MS)测定6个不同品种全麦粉脂质的组成及含量.结果表明:在全麦粉脂质中鉴定出16种化合物,为5种烷基间苯二酚(AR)同系物、4种单酰基甘油酯(MG)同系物、3种甾醇、1种甲基烷基间苯二酚(MAR)和3种烷烃共5大类.不同小麦品种脂质的各组分含量不同,藁优9409和瑞华麦521中的AR同系物总量均较高,分别达到了(343.3± 7.3)μg/g和(279.5±5.7)μg/g,可以作为优质全麦粉资源应用于生产和消费中.
为确定航天诱变小麦新品种航宇 19 高产高效栽培措施,采用二因素互作裂区试验设计,研究不同播期和密度对其产量及构成要素的影响,以明确该品种在豫中北部生态条件下的最优栽培措施.结果表明,播期、密度和播期×密度互作对航宇19产量及其构成要素均具有显著影响,且播期效应大于密度效应.播期对航宇19穗粒数的影响不明显,播期延迟后,单位面积成穗数和千粒重显著降低.密度增加后,成穗数相应增加,但穗粒数和千粒重降低.本试验条件下,航宇19的适宜播期为 10 月 20 日前后,且 150~195 kg/hm2的播种密度可使航宇 19 达到更高的产量水平.说明通过调整播期与密度,可使该品种的单位面积成穗数和穗粒数显著响应,进而达到提高产量的目的.
为探究航天诱变小麦突变体的真伪,以实践十号卫星搭载创制的周麦18 SP5 突变群体为材料,对其籽粒表型进行分析,同时采用42 对SSR标记和55K SNP芯片技术对籽粒表型差异较为显著的4 个突变体进行真实性鉴定.籽粒表型分析发现,突变群体的千粒质量、粒长差异显著,其中千粒质量变异最为丰富,粒宽差异不显著,且突变群体的平均粒长、粒宽和千粒质量均显著高于野生型,说明航天诱变的有益突变频率较高.SSR标记鉴定发现,突变体ZM18-112 与野生型的差异标记为18 个,多态性比例高达42.85%,而ZM18-105、ZM18-26 和ZM18-7 与其野生型的差异标记均不超过3 个.SNP芯片鉴定发现,ZM18-112 与野生型的差异SNP位点所占比例高达 13.3012%,而其他3 个突变体与野生型的差异SNP位点所占比例不超过0.7689%.认为突变体ZM18-112 是由于异花授粉或机械混杂产生的假突变体,而ZM18-105、ZM18-26 和ZM18-7 与野生型的遗传背景基本一致,是经过航天诱变而产生的真实突变体.
航宇19是采用航天诱变技术和传统杂交育种相结合方法育成的半冬性、高产、中熟、综合性状优良的小麦新品种.该品种是利用高产矮秆的航天诱变突变体豫同194为母本、高产亲本周麦23为父本杂交并经系谱选育而成,2021年通过国家农作物品种审定委员会审定.2017—2019两年度黄淮南片冬水组区域试验中,航宇19平均产量为7990.5 kg/hm2,比对照增产4.4%;2019—2020年度生产试验中平均产量为8806.2 kg/hm2,比对照增产6.9%.该品种非常适宜制作馒头,但不适合制作面包.在航宇19选育中,我们的具体育种技术思路是,将航天诱变育种与常规育种技术相结合,高产育种与优质育种相结合,协调矮秆、抗病、稳产、广适性状,通过异地多点鉴定重视适应性、增强抗逆性,最终实现品种的高产稳产、优质、抗病性状的协调与同步提高.航宇19的成功选育说明航天诱变技术和传统杂交育种技术相结合是加快创制优异育种中间材料和培育小麦新品种的一条有效途径,这为未来培育突破性小麦新品种提供了有益启示.
豫丰11是河南省科学院同位素研究所选育的高产、优质中强筋小麦新品种.为明确不同种植模式对小麦生长发育及产量形成的影响,于2018~2019年小麦生长季节,采用二因素裂区试验设计,研究以播期和播量为主的不同种植模式对豫丰11生长发育及产量的影响.结果表明,播期和播量对豫丰11产量及构成要素的影响均达到极显著水平.随着播期的推迟,成穗数、穗粒数和产量表现等均出现先增后减的趋势,而千粒重则表现出递减趋势;随着播量的逐渐增大,成穗数表现为递增趋势,而穗粒数和千粒重表现为递减趋势,产量则表现为先增后减趋势.豫丰11在豫中部地区适宜播期为10月15~22日,播种密度为135~195 kg/hm2时可以获得较好的产量,同时根据生产实际情况,以具体播期定播量.通过不断协调提高豫丰11的产量构成要素,充分发挥该品种的高产潜力和最大经济效益,以促进农民增产增收.
为研究小麦表皮蜡质成分,对四个不同品种小麦穗部蜡质提取物进行定性和定量分析.采用氯仿浸提法提取穗部表皮蜡质,用气相色谱-质谱联用仪测定四个不同品种小麦蜡质成分,并采用内标法计算各成分的含量.从蜡质提取物中鉴定出了烷烃(碳链长度为25~33)、初级醇(碳链长度为22~30)、脂肪醛(碳链长度为24~28)和二酮(碳链长度为31).四个品种小麦蜡质总量为431.12~1021.23μg/g,品种间差异较大.表型为白霜状的小麦品种OH-β-二酮含量较高,而淡绿色表型的小麦品种则没有此成分.结果表明,不同品种小麦的穗部表皮蜡质成分及含量存在差异,二酮是导致小麦呈现白霜状表型的主要原因.该研究为后续进一步研究小麦蜡质提供数据支持,同时也为抗逆小麦育种奠定了理论基础.
杂种优势是生物界的一种普遍现象,利用杂种优势大幅度提高作物产量是现代农业科学技术的一项重大成就.小麦是重要的粮食作物,也是唯一尚未实现大面积利用杂种优势的粮食作物,推进小麦杂种优势利用技术研究对保障国家粮食安全具有重大意义.本文综述了小麦杂种优势的表现、论述了小麦杂种优势利用途径、研究进展和取得的成就,并对杂交小麦研究应用中存在的问题与对策进行了探讨.
为进一步明确小麦高分子量麦谷蛋白亚基(HMW-GS)与小麦品质性状的关系,以黄淮麦区的127份小麦品种(系)为材料,利用SDS-PAGE技术、近红外谷物分析仪、粉质仪和拉伸仪等对其进行HMW-GS鉴定和品质检测.结果表明,参试材料在Glu-A1、Glu-B1和Glu-D1 3个位点上分别检测到2(x1、x-null)、4(x7+y8、x7+y9、x14+y15、x17+y18)、2(x5+y10、x2+y12)种不同的亚基类型,其中x1、x7+y9、x5+y10在各自位点上出现的频率均最高,分别为70.1%、42.5%和51.2%;共发现有14种HMW-GS组合类型,其中1Ax1/1Bx7+1By8/1Dx5+1Dy10和1 Ax1/1Bx7+1By9/1Dx2+1Dy12出现的频率较高,分别为18.9%和17.3%.1Ax1、1Bx7+1By8、1Bx17+1By18、Dx5+1Dy10亚基对蛋白质、沉降值、稳定时间、最大抗延阻力和拉伸面积等品质性状有显著的正向效应,而1Bx14+1By15亚基对除蛋白质和湿面筋以外的其他品质性状有负向效应.携带1Ax1/1Bx7+1By8/1Dx5+1Dy10品种(系)的被测品质性状显著高于携带其他组合类型的品种(系),其次是携带1Ax1/1Bx17+1By18/1Dx5+1Dy10的品种(系),而携带1Ax-null/1Bx7+1By9/1Dx2+1Dy12和1Ax-null/1Bx14+1By15/1Dx5+1Dy10品种(系)的各个品质性状显著低于携带其他组合类型的品种(系).该结果可为进一步提高优质亚基的育种利用率和我国小麦品质的遗传改良提供参考依据.
郑品优9号是以半冬性优质强筋小麦品种郑麦366为母本,以春性优质强筋小麦品种豫麦34号为父本杂交,F0种子经60Co-γ射线(200GY)处理后采用系谱法选育而成的半冬性、矮秆、早熟、高产、优质强筋小麦新品种,2020年通过国家农作物品种审定委员会审定(国审麦20200080).重点介绍了郑品优9号的特征特性、产量表现及配套栽培技术,为该品种推广应用提供科学依据.
为明确优质强筋小麦新品种郑品优9号的分子遗传基础及重要性状功能基因组成,利用小麦50 K SNP育种芯片对郑品优9号及其双亲郑麦366和豫麦34进行分析.结果 表明,郑麦366和豫麦34对郑品优9号的遗传贡献率分别为68.26%和31.74%;在不同基因组和染色体水平,双亲对郑品优9号的遗传贡献率差异较大,郑麦366对郑品优9号A、B、D三个基因组的贡献率分别为68.60%、90.98%和27.63%,其中,郑麦366在B基因组染色体上的遗传贡献率均高于豫麦34,除1B染色体外,2B~7B染色体上的遗传贡献率均超过80%.重要性状功能基因组成分析发现,郑品优9号不仅聚合了多个优良品质基因,还携带有与抗病性和农艺性状相关的优异基因.本研究可为郑品优9号在遗传改良和生产中的应用提供理论依据.
Grain weight is one of the most important yield traits in wheat. To accelerate the application process of dominant allelic variation of grain weight gene in wheat breeding, the allelic variation of grain weight gene was identified by using functional markers and the combinations of dominant grain weight genotypes were investigated the allelic variations of grain weight genes TaCwi-A1, TaGw8-B1, and TaGS-D1 in 183 wheat varieties (lines) from the Yellow-Huai-River Valley were identified by PCR amplification with specific primers. To identify the dominant genotype combinations, the effects of different allelic variation genotypes on wheat grain weight were studied by combining the phenotypic data of the 1000-grain weight (TGW) from 2016–2017 and 2017–2018. The results showed that the difference of TGW between different years was highly significant at P < 0.01. Two alleles, TaCwi-A1a and TaCwi-A1b, were detected at TaCwi-A1 locus, with the frequencies of 66.7% and 33.3%, respectively. The frequency of TaGw8-B1a allele on TaGw8-B1 locus was up to 94.5%, while the frequency of TaGw8-B1b allele was only 5.5%. In addition, two alleles, TaGS-D1a and TaGS-D1b, were found in TaGS-D1 locus, and their frequencies were 79.8% and 20.2%, respectively. Further results indicated that there were significant differences in TGW among different allelic variation combinations at P < 0.05. Among them, the average TGW of varieties with TaCwi-A1a/TaGS-D1a/TaGw8-B1a genotype was the highest. There was not significant difference in TGW between TaCwi-A1a/TaGS-D1a/TaGw8-B1a and TaCwi-A1b/ TaGS-D1a/TaGw8-B1a genotype, but it was significantly higher than other genotypes at P < 0.05. The average TGW of TaCwi-A1a/TaGS-D1a/TaGw8-B1b genotype was the lowest. The allelic variations at the loci of TaCwi-A1, TaGw8-B1, and TaGS-D1 all led to significant changes in TGW, and the allelic variations of TaGw8-B1 and TaGS-D1 loci were more important to TGW in wheat. There were no varieties with three low TGW allelic variation combinations TaCwi-A1b/TaGS-D1b/TaGw8-B1b in the tested materials. Among the seven different allele combinations, the average TGW of three high TGW allelic variation combinations TaCwi-A1a/TaGS-D1a/TaGw8-B1a was the highest, which was the dominant genotype combination.
利用小麦(Triticum aestivum L.)50K SNP育种芯片,对2018年通过河南省审定的小麦品种郑品麦24号及其父母本进行分子标记检测,明确该品种遗传构成、重要性状功能基因组成,为其遗传改良和生产应用提供参考.结果表明,郑品麦24号82.40%的遗传物质来源于父本豫同194,遗传相似系数为0.907,它们之间遗传相似度更高;在染色体水平,双亲对郑品麦24号的遗传贡献率差异较大,在2A(56.10%)和3D(70.98%)染色体上母本豫麦34-6对郑品麦24号的遗传贡献率大于豫同194,豫同194在其他染色体上对郑品麦24的遗传贡献率更高,表明在郑品麦24号选育过程中受人工选择的影响亲本遗传物质发生了严重偏分离.重要性状功能基因组成分析发现,郑品麦24号携带有应用广泛的矮秆(Reduced height)基因Rht-D1b,聚合了 9个高粒质量等位基因[谷氨酰胺合成酶(Glutamine synthetase)基因 TaGS5-A1b、TaGS2B1-Hap-H、TaGS-D1a,粒质量(Grain weight)基因 GW2-6B-Hap-1,千粒质量(Thousand grain weight)基因TaTGW6-A1a、TaTGW-7Aa,蔗糖合成酶(Sucrose synthetase)基因 TaSus1-7B-Hap-T、TaSus2-2A-Hap-A、TaSus2-2B-Hap-H],含有冬性春化(Vernalization)等位基因 Vrn-A1b、 vrn-B1、VrnD3-2174,晚花型等位基因 TaELF3-B1(Early flowering 3 B1)Cadenza 类型、TaELF3-D1Wild类型,光周期(Photoperiod)敏感等位基因 Ppd-A1 Wild 类型、TaPpdDD002 Wild 类型、TaPpdDI001 Insertion类型,抗叶锈病(Leaf rust)基因Lr67,抗秆锈病(Stem rust)基因Sr2、Sr25,抗旱等位基因TaDREB-B1a(Dehydration responsive element binding protein B1a)和低穗发芽等位基因 TaSdr-A1a(Seed dormancy A1a).
粒重是小麦产量构成的三要素之一.该性状是受多基因控制的复杂数量性状,基因型和环境对其均有显著影响,但基因型是最为主要的决定因素.控制粒重及其构成要素的基因广泛分布在小麦3个基因组的各条染色体上,且已有多个可直接用于小麦粒重辅助选择的分子标记被开发.目前,国内外学者围绕粒重形成的遗传特征、基因定位、分子机理以及影响粒重高低的外界因素等进行了大量研究,并取得了一些重要的研究成果.本文综述了小麦粒重的构成因素及其影响因素,阐述了近年来粒重形成相关基因的遗传定位、克隆及其等位变异的挖掘,又系统总结了小麦粒重形成相关基因功能标记的开发及其分子标记辅助育种利用情况,同时展望了小麦粒重的下一步研究前景.
为了明确不同地区郑品麦24号的适宜播期和播量,分析了3个不同地区播期、播量对郑品麦24号产量的影响.结果 表明,随地理纬度增加1°,郑品麦24号适宜播期提前3~5d.郑品麦24号在泌阳地区的适宜播期为10月15-25日,适宜播量为11~13kg/667m2;新郑地区适宜播期为10月10-20日,适宜播量为9~ 13kg/667m2;延津地区适宜播期为10月10-15日,适宜播量为11 kg/667m2.在确定具体的适宜播期时,还应根据地块的整地质量、水肥水平、播期早晚等具体情况进行调整.