甘蓝型油菜种子高油酸和低亚麻酸含量的分子标记辅助选择

来源 :华中农业大学   | 被引量 : 3次 | 上传用户:mxf542268673
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
油菜是世界上重要的经济作物之一,油菜籽油有着重要的食用价值和工业价值。菜籽油的食用和经济价值很大程度上受脂肪酸品质的影响。当前油菜品质育种工作中重要任务是,在低芥酸基础上进一步培育出高油酸低亚麻酸的品种。本研究通过分子标记标记辅助选择(MAS)和回交转育的方法,获得既含有高油酸、低亚麻酸目的性状而且遗传背景回复为轮回亲本程度高的优良品系,为油菜品质改良提供新材料,对油菜品质育种工作有积极的促进作用。
  本研究涉及到3个回交组合的不同世代,分别进行油酸亚麻酸前景选择和轮回亲本的背景选择,以期得到既含有目标性状且背景回复至轮回亲本高的单株,主要结果如下:1.组合甲A177×甲A254各世代材料前景背景选择通过前景标记和AFLP背景标记进行选择,各得到8株纯合高油酸单株,气相色谱表型验证,油酸的标记选择结果与表型验证结果基本相符。BC4F2和BC5F2代最高背景回复率分别为97.25%和98.83%。2.组合中9×HOLLY、华4×HOLLY BC3F2代材料前景背景选择通过前景标记和SSR背景标记进行选择,分别都得到8株和9株既含有目标性状且背景回复至轮回亲本较高的单株。通过气相色谱表型验证,油酸的标记选择结果与表型验证结果基本相符。背景回复率分别在94.21%-98.11%和93.21%-98.21%之间。最高背景回复率分别为98.11%和98.21%,超过理论值93.75%为4.36%和4.46%。最终获得优良单株为#247,油酸含量已达74.28%,遗传背景回复率为98.11%;#2398,油酸含量已达77.26%,亚麻酸含量仅为2.95%,遗传背景回复率为98.21%3.3组合较低世代入选单株农艺性状考察通过对3组合已得到的入选株系进行各农艺性状的初步考察,得出入选株系的单株产量等主要产量相关性状都基本回复甚至超过轮回亲本,而品质性状油酸亚麻酸含量都较稳定。
其他文献
小麦遗传转化研究开始于20世纪90年代的初期。利用基因枪法轰击进行目的基因的遗传转化是小麦转基因的主要方法,但小麦基因枪遗传转化转化细胞再生难、转化频率低一直是影响小麦遗传转化技术应用的瓶颈,进一步研究和优化小麦基因枪转化过程中的诸多关键影响因子、提高小麦遗传转化频率,是加快转基因小麦品种培育和应用的基础。低温、干旱、土壤盐渍化、全球化的水资源短缺及小麦病害是影响小麦安全生产的重要因素,提高小麦品
学位
小麦醇溶蛋白用作靶向载体材料前景广,目前小麦醇溶蛋白的提取大多采用70%浓度的乙醇提取,但研究表明有机溶剂对蛋白质有一定的变性作用,这无疑会影响小麦醇溶蛋白作为载体材料的应用。本课题在提取小麦醇溶蛋白过程中,研究了不同溶剂和同一溶剂不同条件提取小麦醇溶蛋白的工艺,兼顾得率和有机溶剂对醇溶蛋白性质影响等,以期寻找到得率最高且对蛋白质性质影响最低的提取工艺。随后以自制小麦醇溶蛋白为原料,研究其用作载药
学位
为了建立一套科学、合理的玉米干燥品质评价方法,本课题全面研究了热风和真空干燥条件下玉米干燥品质的变化规律,利用主成分分析和线性回归分析方法筛选出了玉米干燥品质特征性指标,主要结论总结如下:(1)真空干燥条件下玉米干燥基本上呈现加速、短暂恒速和降速阶段。相同干燥温度下,初始含水量越高,干燥至安全水分所需时间越长,平均干燥速率越大。不同干燥方式应采取不同的数学方程模型进行拟合。Page方程模型与本试验
学位
麦谷蛋白和麦醇溶蛋白的组成和结构是影响小麦粉面团粘弹性和烘焙品质的主要因素。本论文对溶解度法、等电点沉淀法和超滤法分离谷朊粉中麦谷蛋白和麦醇溶蛋白的工艺参数进行了优化,并对分离出的麦谷蛋白和麦醇溶蛋白的功能性质和应用进行了研究。通过单因素试验及响应面法对溶解度法分离谷朊粉中麦醇溶蛋白的条件进行优化。确定最适温度为60℃,最佳搅拌时间为3.79h(即3小时47分钟),溶剂中乙醇含量为600ml/L、
学位
锌是一种重要的生命元素,生命过程中的每个重要阶段都可发现锌的作用。研究发现,细胞锌转运途径主要由锌铁调控转运体ZIP和助阳离子扩散体CDF两大锌转运体家族来完成。植物体中锌的吸收、胞外到胞内的转运以及细胞内锌的转移,ZIP转运体起着重要的作用。有研究报道已经在拟南芥、小麦、西红柿、大豆、水稻等多种植物中鉴定出ZIP转运体家族成员。其中对小麦中锌转运相关基因的研究主要集中在基因克隆和表达特性上,但它
学位
植物细胞膜Ca2+主动运输体系主要包括CAX与Ca2+-ATPase两大类,它们负责将植物细胞内多余的Ca2+转到液泡或者运出胞外,以维持胞内Ca2+的动态平衡。研究表明,CAX与Ca2+-ATPase在植物对冷、盐胁迫及离子毒害等逆境的抗性反应中起着正向或负向调控作用。有关CAX的调控机制目前尚不清楚,但有研究报道它可与一些调控蛋白,如CXIP类蛋白,结合并被激活。利用RACE技术从棉花品系“Y
学位
铁是生命活动过程中所必需的元素,而铁过量会导致氧化性胁迫,对细胞产生毒害,因此维持细胞内铁平衡非常重要。铁蛋白由于具有储铁和释铁的双重功能,是调节生物体内铁代谢平衡的关键蛋白。研究者们已从豌豆、苜蓿、拟南芥等许多植物中克隆出铁蛋白基因。其转基因研究集中在将外源铁蛋白基因导入植物,提高其抗逆性和铁含量。赵永亮等克隆出小麦铁蛋白基因(TaFer)并得到转基因酵母,发现其真核表达产物可有效清除3种活性氧
学位
营养水稻“粒粒滋”是浙江大学利用现代生物技术选育的迷你型高锌含量水稻良种。“粒粒滋”营养米中的锌源于水稻品种自身高效吸收转化土壤中的锌,并分布于胚乳和精米之中,属天然高锌营养米,完全不同于人工营养添加或农艺措施的高锌米。“粒粒滋”营养米的锌含量稳定在30mg/kg,显著高于普通水稻精米中的锌含量(平均为12-15mg/kg),这对采取日常膳食策略改善或预防锌缺乏引起的疾病具有重要意义。本文以迷你型
学位
类黄酮(flavonoids)化合物是广泛存在的植物次生代谢物,是植物组织中红色、蓝色、紫色花青素苷(anthocyanins)色素的呈色物质,黄酮醇(flavonols)、黄酮(flavonoids)也是黄色花色等的成色物质,类黄酮中的原花青素(proanthocyanidins, PA)是种皮色素的物质基础。许多类黄酮物质在人体内具有抗氧化、预防肿瘤等生物活性。查尔酮合酶(Chalcone s
学位
甘蓝型油菜黄籽与黑籽相比较,具有种皮色素少、种皮薄、纤维素含量低以及蛋白质和含油量高的优点。通过远缘杂交等方法创造黄籽材料的选育周期长、效率低,尤其是黄籽表型易受环境影响而不稳定。作为类黄酮途径的第二步关键酶,查尔酮异构酶(CHI)催化四羟基查尔酮成为柚皮素,用于合成花青素苷、原花青素、黄酮醇、异黄酮、橙酮、黄烷酮等,它们对于植物的生长发育具有重要的生理功能,如异花授粉、种子保护与传播、抗病、抗逆
学位