班见明:西瓜种子重要性状QTL分析论文

班见明:西瓜种子重要性状QTL分析论文

本文主要研究内容

作者班见明(2019)在《西瓜种子重要性状QTL分析》一文中研究指出:随着家庭和工业对健康植物油及其产品需求的不断增长,可通过分子育种技术从源头上寻找替代品以满足这种需求。近期,CAPS(Cleaved Amplified Polymorphism Sequence)标记已成为分子育种试验重要的分子标记技术。本试验选用两个西瓜品系材料,分别命名为P1=W1-1(低油份含量),P2=PI-186490(高油份含量),利用F1和F2:3代果实测量种子含油率,同时测量其他的种子表型性状(种子长度、种子厚度、种子宽度、种皮厚度、种子百粒重)。PI-186490中种子含油率(SOP)的平均值(平均值为22.25%)显着高于W1-1(平均值为14.75%)。F2:3代的种子含油率范围为9%至32%。P1和P2中其他种子性状的平均值如下:种子长度(8.81 mm、14.71 mm),种子宽度(5.96mm、10.53mm),种子厚度(2.06 mm、2.65 mm),种皮厚度(0.33mm、0.15 mm),百粒重(4.70 g、18.20 g)。此外,利用145个CAPS标记,结合六种限制性内切酶(Bam HI,Eco RI,HindII,HindIII,HinfI,Pst I)对F2代群体进行基因分型。构建的连锁图谱覆盖全基因组长度为3000.19 cM,平均距离为20.01 cM。共检测到11个QTL:种子长度(2个QTL)、种子宽度(1个QTL)、种子厚度(1个QTL)、种皮厚度(4个QTL)、种子百粒重(2个QTL)、种子含油率(1个QTL)。LOD值为2.51到36.60,贡献率为3.11%到47.55%。其中,与种子长度相关的QTL 2个,位于6号和10号染色体,总贡献率为51.35%。与种子宽度相关的QTL 1个,位于6号染色体上,贡献率为45.91%。与种皮厚度相关的QTL位于4号染色体上,贡献率为7.88%。与种皮厚度相关的4个QTL分别位于1、3和6号染色体上,共同调控着该性状,总贡献率为58.83%。与种子百粒重相关的QTL位于6号和10号染色体上,总贡献率为39.76%。在6号染色体上检测到唯一一个与种子含油率相关的QTL,其贡献率为14.44%。种子长度、种子宽度、种皮厚度和种子百粒重(qSL-6-1,qSW-6-1,qTSC-6-1,q100SWT-6-1)的QTL均位于6号染色体上小于5cM的相同区域。本研究中还分析了P1和P2种子油的理化性质,检测到五种主要脂肪酸(FAs):棕榈酸(16:0)、硬脂酸(18:0)、油酸(18:1)、亚油酸(18:2)、α-亚麻酸(18:3)。W1-1中主要脂肪酸含量由低到高顺序为:α-亚麻酸(1.09%)、硬脂酸(10.48%)、棕榈酸(20.50%)、亚油酸(26.80%)、油酸(27.04%);而在PI-186490中为:α-亚麻酸(0.29%)、硬脂酸(10.80%)、棕榈酸(13.36%)、油酸(16.83%)、亚油酸(40.37%)。同时对各种脂肪酸和种子含油率(SOP)做了相关性分析,以探寻两者间可能存在的关系。SOP和多数脂肪酸含量存在显著差异。同时也对其他指标进行检测,包括酸值(mg KOH/g)、游离脂肪酸比例(%)、氧化值(Cox)、皂化值(mg KOH/g)、不皂化物(%)、相对密度(25℃)。与食用油和工业油标准相比,西瓜种子油具有稳定性、可食用性,同样也具有一定的工业和经济潜力。本研究提供的种子含油率和检测到的QTL位点将为未来西瓜高油份品种选育提供有利数据支持。

Abstract

sui zhao jia ting he gong ye dui jian kang zhi wu you ji ji chan pin xu qiu de bu duan zeng chang ,ke tong guo fen zi yo chong ji shu cong yuan tou shang xun zhao ti dai pin yi man zu zhe chong xu qiu 。jin ji ,CAPS(Cleaved Amplified Polymorphism Sequence)biao ji yi cheng wei fen zi yo chong shi yan chong yao de fen zi biao ji ji shu 。ben shi yan shua yong liang ge xi gua pin ji cai liao ,fen bie ming ming wei P1=W1-1(di you fen han liang ),P2=PI-186490(gao you fen han liang ),li yong F1he F2:3dai guo shi ce liang chong zi han you lv ,tong shi ce liang ji ta de chong zi biao xing xing zhuang (chong zi chang du 、chong zi hou du 、chong zi kuan du 、chong pi hou du 、chong zi bai li chong )。PI-186490zhong chong zi han you lv (SOP)de ping jun zhi (ping jun zhi wei 22.25%)xian zhao gao yu W1-1(ping jun zhi wei 14.75%)。F2:3dai de chong zi han you lv fan wei wei 9%zhi 32%。P1he P2zhong ji ta chong zi xing zhuang de ping jun zhi ru xia :chong zi chang du (8.81 mm、14.71 mm),chong zi kuan du (5.96mm、10.53mm),chong zi hou du (2.06 mm、2.65 mm),chong pi hou du (0.33mm、0.15 mm),bai li chong (4.70 g、18.20 g)。ci wai ,li yong 145ge CAPSbiao ji ,jie ge liu chong xian zhi xing nei qie mei (Bam HI,Eco RI,HindII,HindIII,HinfI,Pst I)dui F2dai qun ti jin hang ji yin fen xing 。gou jian de lian suo tu pu fu gai quan ji yin zu chang du wei 3000.19 cM,ping jun ju li wei 20.01 cM。gong jian ce dao 11ge QTL:chong zi chang du (2ge QTL)、chong zi kuan du (1ge QTL)、chong zi hou du (1ge QTL)、chong pi hou du (4ge QTL)、chong zi bai li chong (2ge QTL)、chong zi han you lv (1ge QTL)。LODzhi wei 2.51dao 36.60,gong suo lv wei 3.11%dao 47.55%。ji zhong ,yu chong zi chang du xiang guan de QTL 2ge ,wei yu 6hao he 10hao ran se ti ,zong gong suo lv wei 51.35%。yu chong zi kuan du xiang guan de QTL 1ge ,wei yu 6hao ran se ti shang ,gong suo lv wei 45.91%。yu chong pi hou du xiang guan de QTLwei yu 4hao ran se ti shang ,gong suo lv wei 7.88%。yu chong pi hou du xiang guan de 4ge QTLfen bie wei yu 1、3he 6hao ran se ti shang ,gong tong diao kong zhao gai xing zhuang ,zong gong suo lv wei 58.83%。yu chong zi bai li chong xiang guan de QTLwei yu 6hao he 10hao ran se ti shang ,zong gong suo lv wei 39.76%。zai 6hao ran se ti shang jian ce dao wei yi yi ge yu chong zi han you lv xiang guan de QTL,ji gong suo lv wei 14.44%。chong zi chang du 、chong zi kuan du 、chong pi hou du he chong zi bai li chong (qSL-6-1,qSW-6-1,qTSC-6-1,q100SWT-6-1)de QTLjun wei yu 6hao ran se ti shang xiao yu 5cMde xiang tong ou yu 。ben yan jiu zhong hai fen xi le P1he P2chong zi you de li hua xing zhi ,jian ce dao wu chong zhu yao zhi fang suan (FAs):zong lv suan (16:0)、ying zhi suan (18:0)、you suan (18:1)、ya you suan (18:2)、α-ya ma suan (18:3)。W1-1zhong zhu yao zhi fang suan han liang you di dao gao shun xu wei :α-ya ma suan (1.09%)、ying zhi suan (10.48%)、zong lv suan (20.50%)、ya you suan (26.80%)、you suan (27.04%);er zai PI-186490zhong wei :α-ya ma suan (0.29%)、ying zhi suan (10.80%)、zong lv suan (13.36%)、you suan (16.83%)、ya you suan (40.37%)。tong shi dui ge chong zhi fang suan he chong zi han you lv (SOP)zuo le xiang guan xing fen xi ,yi tan xun liang zhe jian ke neng cun zai de guan ji 。SOPhe duo shu zhi fang suan han liang cun zai xian zhe cha yi 。tong shi ye dui ji ta zhi biao jin hang jian ce ,bao gua suan zhi (mg KOH/g)、you li zhi fang suan bi li (%)、yang hua zhi (Cox)、zao hua zhi (mg KOH/g)、bu zao hua wu (%)、xiang dui mi du (25℃)。yu shi yong you he gong ye you biao zhun xiang bi ,xi gua chong zi you ju you wen ding xing 、ke shi yong xing ,tong yang ye ju you yi ding de gong ye he jing ji qian li 。ben yan jiu di gong de chong zi han you lv he jian ce dao de QTLwei dian jiang wei wei lai xi gua gao you fen pin chong shua yo di gong you li shu ju zhi chi 。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自东北农业大学的班见明,发表于刊物东北农业大学2019-08-27论文,是一篇关于西瓜论文,种子含油率论文,脂肪酸论文,理化性质论文,标记论文,连锁图谱论文,东北农业大学2019-08-27论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自东北农业大学2019-08-27论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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