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甘蓝型油菜无花瓣黄子品系选育(2)

时间:2014-12-16 09:54 点击:
黄子亲本品系06H440,是对垦C1黄进行连续多代系统选育获得的低芥酸、低硫甙、高含油量黄子自交系,抗倒伏性好[15]。无花瓣品系AP1,是通过甘蓝型油菜品种间杂交选育的突变体材料,遗传稳定,品质为低芥酸低硫甙,含

  黄子亲本品系06H440,是对“垦C1黄”进行连续多代系统选育获得的低芥酸、低硫甙、高含油量黄子自交系,抗倒伏性好[15]。无花瓣品系AP1,是通过甘蓝型油菜品种间杂交选育的突变体材料,遗传稳定,品质为低芥酸低硫甙,含油量约为41%,表现为黑子。菌核病菌源采用2011年受菌核病侵染的油菜根茎中的菌核,2013年10月10日在PDA培养基上培养,长出菌丝后,10月25日活化,待用。

  1.2  选育方法和过程

  如图1所示,利用显性黄子品系06H440为母本,无花瓣油菜品系AP1为父本杂交获得F1代,再以无花瓣AP1作母本与F1代回交,由于无花瓣受多对隐性基因控制,因此回交时尽量选择更多的无花瓣单株与F1代杂交以获得足量的BC1F1代种子,BC1F1代回交群体选择具有花粉隔离条件的田块种植,并且在花期大量选择无花瓣单株和残瓣单株套袋自交,收获后进行品质分析,选留符合或接近双低品质、含油量较高的单株混合后隔离种植为BC1F2代群体,在BC1F2代群体中选择300个无花瓣单株套袋自交,收获后测定品质,结合子粒色泽选留50个优良单株,取等量子粒混合后种植为BC1F3代,重复BC1F2代工作直至获得BC1F5群体,在该世代把选留的单株按照株系种植成株系获得BC1F6代,在BC1F6世代各株系进行农艺性状鉴定、品质测试、黄子株率和黄子外显度鉴定以及抗菌核病鉴定,最后选留了8个优良的无花瓣黄子双低株系。

  1.3  菌核病鉴定方法

  对获得的无花瓣株系(BC1F6)田间种植5行区,长2.5 m,行距0.4 m,种植密度为22.5万株/hm2。在田间自然发病条件下,于收获前5 d(成熟期)调查油菜菌核病发病情况,按0~4级分级标准调查菌核病害[16]。根据调查的病害级别计算每个参试品种的病情指数。

  采用室内离体叶片接种鉴定[17],每株系分别摘取同一节位生长较一致的新鲜叶片(一般为心叶以外的第1片叶)20片(分别来自20株),洗净后放入盛水的大塑料盘中备用。将长满菌丝的培养基用打孔器打成半径为2.0 mm的圆块,将长满菌丝的一面贴于展开的离体叶片上,盖上塑料布保湿,置于20~25 ℃的培养室中培养。离体叶培养48 h后,用直尺测量叶片上的病斑直径,按垂直方向测量2次,取平均值作为最后读数,计算单个叶片菌斑面积,以20片被测定叶片的平均值作为该株系的鉴定结果。

  2  结果与分析

  2.1  无花瓣黄子品系的选择

  杂交结果(表1)表明,F1代植株群体表现为有花瓣,BC1F1代群体中无花瓣(包括残瓣)单株占调查植株总数的5.74%(88/1532),并且其中多数植株表现为缺少2~3瓣花瓣,表现为完全无花瓣的植株比例极低,呈现4~5对隐性基因遗传,在BC1F1代群体开花期选择42株农艺性状优良的无花瓣植株(包括缺少2瓣、缺少3瓣和完全无花瓣植株)套袋自交,收获后选择黄子粒和高含油量且符合双低品质标准的8个植株等量混合后,种植获得BC1F2代群体,BC1F2代群体共320株,无花瓣株率达54.69%,论文答辩选择优良的无花瓣单株50株自交,最后选留15株黄子双低高油植株留种等量混合种植为BC1F3代;在BC1F3~BC1F5代保持了大致相同的田间群体数和田间无花瓣选择株率,但室内选择植株数相对增多,以保持群体具有丰富的遗传多态性。随世代增加,无花瓣株率得到大幅度提高,最终BC1F5代群体无花瓣株率达94.00%,且无花瓣度也达95.00%以上。从BC1F5代群体中严格选择完全无花瓣植株50个,并在花期不同时段鉴定无花瓣表现,最终收获稳定表现的无花瓣植株42株,根据子粒颜色,结合综合品质,选留了含油量达45%以上的20个单株按照系谱法种植成小区获得20个BC1F6代株系(WHBY1~20)进行产量鉴定。

  2.2  无花瓣黄子品系的主要经济性状

  对BC1F6世代的20个株系以种植密度22.5万株/hm2为条件种植,进行农艺性状和产量性状鉴定比较,最终保留了8个优良的黄子无花瓣高油株系(表2),依次为WHBY1、WHBY6、WHBY7、WHBY9、WHBY11、WHBY14、WHBY15和WHBY18,可进一步用于选育高产高油杂交种或改良亲本。如表2所示,所选无花瓣黄子品系单株重量除WHBY7与WHBY11以外,其他品系均表现为超亲;这些株系的千粒重和角果粒数均相对较高,如WHBY6、WHBY7、WBHY9、WHBY11、WHBY14及WHBY18角果粒数均明显高于优亲06H440,WHBY1、WHBY15及WHBY18遗传了黄子亲本06H440较大的千粒重性状(没有超亲表现);所有中选无花瓣黄子株系全株有效角果数均高于双亲平均植(267.6个),其中WHBY7、WHBY11和WHBY14超过优亲AP1,因此从3个产量构成性状来看,中选株系基本保留了双亲的优点,克服了缺点。就农艺性状而言,中选株系在株高、分枝位高这两个性状上,均低于06H440,其中WHBY6、WHBY9和WHBY14的株高和分枝位高明显降低,达到了杂交选育优良性状重组的目标。

  2.3  无花瓣黄子品系品质性状与菌核病抗性

  如表3所示,中选株系子粒的品质测定结果表明,所有株系均符合双低品质要求,其中3个株系(WHBY7、WHBY15、WHBY18)的含油量超过优亲06H440,所有株系均超过双亲平均含油量(44.42%);田间自然菌核病鉴定结果表明,各株系田间菌核病发病率和病情指数普遍低于双亲,与室内离体叶片接种菌丝块的鉴定结果具有明显差异。不同株系间离体叶接种菌丝块后产生的菌斑面积差异明显,最小为0.74 cm2(WHBY11),最大为3.32 cm2(WHBY7),有的高于双亲,有的低于双亲,表明杂交后代中选株系的抗菌核病能力可能超过优亲,也可能低于优亲,应在回交后代群体中加强对菌核病抗性的选择。

  3  讨论

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