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矮败小麦创制与高效育种技术新体系建立
太谷核不育小麦 ? 特点 雄性败育彻底 不育性稳定 异交结实率高 雄性不育基因与矮秆基因连锁材料的筛选程序 太谷核不育小麦 X 矮变一号 F1: 矮秆可育株 矮秆不育株 X 高秆品种 测交后代 : 矮秆不育连锁材料 测交后代育性与株高的关系 (一)理想的轮回选择工具:矮败小麦 1. 矮秆不育株分期多次选择技术 抽穗期: 株形、丰产性 灌浆期: 抗病性(白粉病、条锈病等) 成熟前: 熟期、熟相 收获后: 籽粒状况 **** 矮秆不育株都是高度杂合的个体,对它的选择压力 不宜过大,一般在30%左右. 2.轮选群体花粉源选择与控制技术 ??开花授粉前,除去群体中10%左右的 表现不良的可育株; ??? 将选种圃(F2, F3)入选单株的部分种子混合成轮选群体的父本行,按1(父本):2(矮败后代)的比例种植; ??? 通过控制授粉,将高代品系(F4以后)及国内外优异种质引入群体。 轮选群体的花粉来源 轮选群体可育株 轮选群体父本行 控制授粉 通过轮选群体花粉源的选择与控制,既提高花粉的遗传品质,又保证轮选群体的遗传多样性. 三、小麦育种技术体系的应用成效 轮选987产量 11.8 516.2 中麦9号 577.2 2002-2003 15.9 增产比例% 419.5 京411 8.7 增产比例% 398.2 京 冬 8号Kg 19.0 10.6 增产比例% 406.9 386.4 京 冬 8号Kg 轮选987 Kg 轮选 987 Kg 轮选987 Kg 486.1 432.9 484.3 2001-2002 427.2 2000-2001 国家展示(北京) 生产试验 区域试验 名称 年度 轮选987 高产、稳产、 抗倒伏性好 ; 轮选987 抗白粉病和条锈病, 成熟落黄好 轮选981 轮选201 * * 矮败小麦创制与高效育种技术新体系建立 汇报提纲 一、矮败小麦创制 二、小麦育种技术新体系 ? 理想的轮回选择工具----矮败小麦 ? 方便实用的轮回选择技术 ? 丰富多样的改良群体 三、小麦育种技术新体系的应用成效 四、小麦育种技术新体系的发展前景 自80年代以来,我国小麦育种开始了漫长的“爬坡”阶段,育成的品种长期在一个水平上徘徊,产量一直没有大的突破。导致这种状况的原因是多方面的,受限于传统杂交育种方法是主要原因之一。 常规的有性杂交方法只能将少数亲本的优良性状组合在一起,而现代分子生物学技术还只能用于个别性状的改良,因此,多个亲本优良性状的重组应该借助于轮回选择。 成功地开展轮回选择,有效地进行群体改良,必须具有适宜的工具材料。 大麦、小麦和大豆等自花授粉作物都有利用隐性核不育材料开展轮回选择的实例,但由于隐性核不育材料后代群体中的不育株达不到要求的比例,同时不育株的异交特性不够理想,因此影响轮回选择效果的提高。 太谷核不育小麦是农民技术员高忠丽1972年在山西省农村麦田发现的雄性不育材料。 太谷核不育小麦Ms2基因作用强,雄性败育彻底,不育性稳定,开花时颖壳张开角度大,雌蕊柱头外露,开放授粉结实率高,是迄今发现的最有特色的植物雄性不育材料之一。太谷核不育小麦的后代总是有一半雄性不育株和一半雄性可育株,是开展轮回选择育种的良好工具。 利用太谷核不育小麦,已经进行了初步的轮回选择实践,取得了一些进展。应该指出,在利用太谷核不育小麦进行轮回选择时,必须在抽穗后到开花前短短几天时间内识别出雄性不育与可育,并人工做出标记。另外,在太谷核不育小麦轮回选择群体内,不育株与可育株的平均高度类似。矮株容易接受高株的花粉,而矮株很难给高株授粉。 一、矮败小麦创制 位于4D染色体短臂,距离着丝点31.16交换单位 太谷核不育基因定位: 矮变一号:含有 显性矮秆基因Rht10, 位于4D染色体上, 在已有的 矮秆基因中降秆 作用最强, 对赤霉酸反应不敏感 不育株 可育株 不育株 可育株 13 (三体) +1(二体) 2538 2632 32 5216 1988 8(三体) 1588 1639 13 3248 1987 0 152 169 0 321 1986 矮秆 高秆 总株数 项目
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