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普通小麦—冰草衍生系普冰3504多粒性状QTL高密度遗传图谱构建

发布时间:2021-11-18 01:26
  小麦是最主要的口粮作物之一,但遗传基础的狭窄已严重制约了小麦的高产、稳产育种与生产发展。大量研究通过分析小麦的进化史和育种进程,发现远缘杂交能够有效解决这一问题。穗粒数是小麦产量三因素之一,有效提高穗粒数对单产水平的进一步提升具有重要作用。本实验室创制了大量的普通小麦品种Fukuho(Triticum aestivum cv.Fukuho,2n=6x=42,AABBDD)与四倍体冰草Z559(Agrppyron cristatum(L.)Gaertn.,2n=4x=28,PPPP)的远缘杂交后代材料,其中普冰3504在5个生态区连续2年种植的平均穗粒数达102.66粒/穗,显著高于现代商业品种。为了发掘控制穗粒数的相关基因并阐明与冰草P基因组的遗传关系,本研究以普冰3504及其构建的普冰3504×京4839 RIL群体为材料,通过开发新的分子标记以及多年田间性状考察,将控制多粒性状的QTL位点定位于小麦1AS端部,并发现多粒性状与冰草P基因组特异分子标记CDs29共分离,说明多粒基因来自冰草P基因组遗传成份的渗入。1、高密度遗传图谱构建:根据乌拉尔图小麦A基因组序列和小麦90K芯片的S... 

【文章来源】:中国农业科学院北京市

【文章页数】:111 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

普通小麦—冰草衍生系普冰3504多粒性状QTL高密度遗传图谱构建


精细定位的流程

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15)利用粗山羊草的 D 基因组序列和 90K 芯片的位置信息开发位于一区域的白粉病抗性基因。015)利用 Yanda1817×Beinong 的重组自交系群体和 9K 芯片构建了量相关性状的 QTL。(2015)利用90K小麦芯片分析了2000-2013年河南省审定的96个交中小麦染色体的改变的染色体结构和小麦在形成过程中经历的两次远缘杂交相关(图 前,两套二倍体种的基因组融合到了一起,其一是野生 Triticum个是一个 Triticum 种,其基因组与 Aegilops speltoides(2n=14,SS体 Triticum turgidum(2n=4x=28,AABB),和 T. turgidum sp. Durum麦生长在中东地区。T. turgidum sp. Durum 作为一类面食种植到了gidumh 和 Aegilops tauschii(DD)之间,形成了当今一直栽培的异源条染色体,三套以 7 为基数的同源的基因组 A、B、D。这一过程色体的改变。

技术路线图,技术路线


位论文 和乌拉尔图小麦基因组的序列信息开发 SSR 和 SNP 标记加密定位。部 SSR 偏分离的原因渗入的受体染色体和与其配对的不含有外源渗入的染色体之色体发生改变,形成特殊的遗传现象。的建立选 RIL 群体中的 QTL 位点剩余杂合株系,从中选择出纯合及四本体冰草进行测序,寻找近等基因系之间的差异位点,开发分子标记在群体中进行验证获得候选基因序列和外源成

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
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硕士论文
[1]小麦—冰草附加系6P染色体的比较图谱与渐渗系的分子标记[D]. 白丽.中国农业科学院 2012
[2]小麦—冰草新种质穗部相关性状的QTL定位[D]. 卢翔.甘肃农业大学 2010



本文编号:3501946

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