【摘 要】
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Nong8、Nong4是Bar基因分别插入在受体小麦B染色体组和D染色体组上的转Bar基因小麦,由于其具有抗除草剂功能,转Bar基因小麦将成为选育高产优质抗除草剂小麦品种的重要材料。Bar基因插入位点会对小麦的生理生化性状产生不同效应。本文以转Bar基因小麦及其与当地常规品种杂交F1代为材料,结合光合和叶绿素荧光参数等指标,系统地研究了转Bar基因小麦及其F1代的产量性状、苗期倒三叶和旗叶的光合特
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Nong8、Nong4是Bar基因分别插入在受体小麦B染色体组和D染色体组上的转Bar基因小麦,由于其具有抗除草剂功能,转Bar基因小麦将成为选育高产优质抗除草剂小麦品种的重要材料。
Bar基因插入位点会对小麦的生理生化性状产生不同效应。本文以转Bar基因小麦及其与当地常规品种杂交F1代为材料,结合光合和叶绿素荧光参数等指标,系统地研究了转Bar基因小麦及其F1代的产量性状、苗期倒三叶和旗叶的光合特性,探讨了Bar基因插入位点的不同对转Bar基因小麦及其F1代产量性状产生的影响,并从光合特性的角度揭示其原因所在,以及转Bar基因小麦亲本光合特性的差异及其在杂交F1代中的光效遗传表现,为转Bar基因小麦的高光效杂交后代的选育提供了科学依据。研究结果如下:
1.在农艺性状、光合特性的表现上,以Nong4为亲本的正交F1Nong4×Wanmai48比反交F1Wanmai48×Nong4有更好的优势表现,呈较强的中亲优势或一定的超亲优势,如其穗长、千粒重超亲优势率分别达到5.17%和4.41%。
2.以Nong8为亲本的正交F1Nong8×Wanmai48的产量性状、光合特性比反交F1Wanmai48×Nong8有更好的优势,表现出一定的中亲优势。
3.在产量性状、光合特性等方面的表现上,亲本Nong4比Nong8有明显的优势,而在杂交F1代间,正交F1代比反交F1代有更好的优势,且F1Nong4×Wanmai48呈较强的中亲优势或一定超亲优势,农艺性状和光合特性表现最好。
综上所述,Bar基因插入位点的不同对小麦光合特性和产量性状产生了一定的影响。在光合特性和产量性状的表现上,与Bar基因插入在B染色体组的Nong8相比,插入在D染色体组上的Nong4有明显的优势。而转Bar基因小麦F1代的遗传表现说明,F1代的光合特性和产量性状呈中亲优势,正交F1代比反交F1代有更好的优势,F1Nong4×Wanmai48的优势最强。这些结果表明:Nong4及其正交F1Nong4×Wanmai48产量优势产生的原因可能是其光能转化效率高、电子传递能力强、光合产物积累多等综合表现。在选育抗除草剂小麦杂交后代时,可以以Bar基因插入在D染色体组上的Nong4为父本,以当地优质高产品种为母本,从而获得高光效的杂交后代。
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