小麦—华山新麦草衍生后代分子细胞遗传学及其纹枯病抗性鉴定评价

来源 :西北农林科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:GSo0osjo0o
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
小麦纹枯病(wheat sharp eyespot)是世界范围内影响小麦产量和品质的重要病害之一,近年在我国各小麦主产区发生面积和危害程度呈明显加重趋势,因普通小麦中抗源稀缺,有必要在小麦近缘种属挖掘新的抗源。华山新麦草(Psathyrostachys huashanica Keng,Ns Ns,2n=14)具有很强的抗逆、早熟和抗病等多种优异的生物学特性,是小麦重要的野生近缘种质资源种。本研究利用细胞学观察、基因组原位杂交(GISH)和分子标记(SSR和EST-STS)技术,对课题组近期创制的59份小麦-华山新麦草衍生后代进行分子细胞遗传学分析;采用纹枯病温室牙签接种法对该59份材料和97份引进美国小麦材料和国内改良品种进行纹枯病抗性鉴定,结合田间农艺性状,筛选优良的纹枯病抗性材料,并对稳定的抗性材料进行SSR和SNP分析,主要结果如下:1.59份小麦-华山新麦草衍生后代材料综合细胞学观察、基因组原位杂交(GISH)和分子标记(SSR和EST-STS)鉴定分析,18-1-3-1-6-2-2为小麦-华山新麦草2Ns(2D)异代换系,其余的根尖细胞均含有42条染色体,无明显外源信号,推断其可能导入了小片段Ns基因组染色体,为易位系或渐渗系。2.采用纹枯病温室牙签接种法,对该59份材料和97份引进美国小麦材料和国内改良品种进行纹枯病抗性筛选鉴定,中抗及以上种质36份,包括10份国内改良品种,16份引进美国小麦材料和10份小麦-华山新麦草衍生后代。对这部分材料进行田间农艺性状调查,小麦-华山新麦草衍生后代Y-83-1和Y-83-3两年表现抗病,且综合农艺性状较好,可作为小麦纹枯病抗病育种的稳定抗源。3.对36份纹枯抗性较好的材料利用SSR分子标记分析,检测到504个等位变异,变幅2~23,平均等位变异8.40;多态性聚类分析表明,引进美国小麦材料遗传多样性较高,和小麦-华山衍生后代亲缘关系较远;抗性位点标记验证结果表明,与抗性QTLs连锁的Xwmc154、Xbarc126可用于分子标记辅助育种。对综合农艺性状和抗性皆较好的小麦-华山新麦草衍生后代Y-83-1和Y-83-3进行SNP分子标记分析,进一步明确了它们的遗传组成。这些小麦-华山新麦草衍生后代抗纹枯病材料的筛选鉴定,对小麦纹枯病种质创新和品种改良奠定了材料和理论基础。
其他文献
<正>近年来",互联网+技术"与医疗健康行业已开始深度融合。在国家政策及技术发展的共同推动之下,我国"互联网+健康医疗"应用已呈现百花齐放之势,以"支付"为切入的"互联网+"技
Black-Scholes-Merton期权定价模型的提出,极大地推动了金融衍生品市场的快速发展。然而,1987年美国股灾危机爆发以后,期权市场“波动率微笑”现象的出现,对基于BSM模型的Delta对冲的有效性提出了挑战,一系列局部波动率和随机波动率模型相继被提出或改进。更为重要的是,现实中,期权交易的保证金逐日盯市和提前平仓等制度意味着,投资者极其关心期权每日的损益及波动,甚至超过对合约到期支付
随着汽车保有量的增加,汽车轻量化已成为汽车发展的必然趋势,采用多种材料混用是实现汽车车身轻量化的重要手段。由于异质材料熔点、密度等物理性质和化学性质的不同,传统点焊工艺已无法满足异质材料之间的连接。无铆钉铆接技术作为一种新型绿色连接工艺,不需要预冲孔和其他的附件,且没有热输入,可以有效避免因热连接形成的表面硬脆相以及异质材料熔点不同的问题。本文结合重庆市重点产业共性关键技术创新专项项目“汽车轻量化
随着人类的生存和社会的发展,能源的需求量日益增加,传统的化石能源不但面临逐渐衰竭,而且导致生态环境受到严重的污染与破坏,故寻找新型的清洁能源成为研究热点。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,其来源稳定、储量丰富、低碳环保,是解决世界能源危机的重要方案之一。聚光型太阳能热发电(Concentrating Solar Power,CSP)技术在能源的供给和节能减排方面有重要的作用与意义。在现有的C
河南省三门峡市英豪煤矿始建于1958年,位于渑池、陕县交界处,矿区有自备10公里铁路和公路专用线与陇海铁路和310国道连接.
有机-无机杂化钙钛矿材料(CH_3NH_3PbX_3)以其高的光吸收系数、高载流子迁移率、直接带隙可调、成本低廉等优势,在太阳能电池、光电探测、发光二极管等光电领域展现出了极大的发展和应用潜力。为了优化基于CH_3NH_3PbX_3光电器件的性能,制备CH_3NH_3PbX_3单晶并对其基础性能研究具有重要的意义。文中使用逆温结晶法生长获得CH_3NH_3PbI_3、CH_3NH_3PbBr_3单