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文檔簡介
1、隨著生物技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,農(nóng)作物育種已從傳統(tǒng)育種時(shí)代進(jìn)入分子育種時(shí)代,其核心是借助與重要功能基因緊密連鎖的分子標(biāo)記,開展有利基因的剪切和聚合,培育在產(chǎn)量、米質(zhì)、抗性等多方面突破的超級稻新品種,尤其是對一些多基因控制的、易受環(huán)境影響的復(fù)雜性狀,如稻米品質(zhì)性狀及其多基因的聚合,分子育種有著常規(guī)育種無法比擬的優(yōu)勢,分子育種還可在早世代進(jìn)行準(zhǔn)確、穩(wěn)定的選擇。分子育種技術(shù)的這種優(yōu)勢被越來越多地應(yīng)用于農(nóng)作物品種改良中。
本研究通過對“
2、日本晴/93—11”的重組自交系群體及其遺傳圖譜的構(gòu)建,獲得了144個(gè)株系包含125個(gè)分子標(biāo)記的遺傳圖譜,并初步分析了部分分子標(biāo)記在該遺傳圖譜中的偏分離狀況;基于該遺傳圖譜的構(gòu)建,通過對重組自交系群體各株系的稻米品質(zhì)相關(guān)性狀的檢測,完成了“日本晴/93—11”的重組自交系群體稻米品質(zhì)相關(guān)性狀的QTL分析,在水稻5條染色體上共檢測到6個(gè)與稻米蒸煮食味品質(zhì)相關(guān)QTL,但各QTL的LOD值和貢獻(xiàn)率均較小;借助其它作物在淀粉合成代謝中的研究成果
3、,結(jié)合生物信息學(xué)研究手段,明確了水稻淀粉合成代謝網(wǎng)絡(luò)模式及其參與的酶或同功酶,獲得了參與水稻淀粉合成代謝的29個(gè)主要基因及其編碼序列;根據(jù)Blast的結(jié)果,鑒定出18淀粉合成相關(guān)基因在93—11和日本晴基因組結(jié)構(gòu)上的差異,并發(fā)展了以PCR技術(shù)為基礎(chǔ)的檢測標(biāo)記:通過回交結(jié)合分子標(biāo)記輔助選擇,將日本晴的淀粉合成相關(guān)基因?qū)?3—11,經(jīng)過5次以93—11為輪回親本的連續(xù)回交和分子標(biāo)記輔助選擇,形成了以93—11為背景的淀粉合成相關(guān)基因的近等
4、基因系,以及多基因聚合的近等基因系,通過對置換系及近等基因系的稻米品質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn),導(dǎo)入日本晴的淀粉合成基因能改善93—11的稻米品質(zhì),總體上說,導(dǎo)入日本晴的基因越多的株系,其蒸煮食味品質(zhì)也越好,如導(dǎo)入5個(gè)日本晴基因的株系,其品質(zhì)要優(yōu)于導(dǎo)入4個(gè)或3個(gè)日本晴基因的株系;但也有部分置換系材料的稻米品質(zhì)指標(biāo)卻劣于93—11,這可能由于秈稻93—11中也存在一些能提高稻米品質(zhì)的淀粉合成相關(guān)基因;而將之用于雜交稻的測配,則獲得了如廣占63S/R727
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