欢迎访问作物学报,今天是

作物学报 ›› 2006, Vol. 32 ›› Issue (07): 1024-1030.

• 研究论文 • 上一篇    下一篇

不同生长环境下水稻结实率数量性状位点的检测

韩龙植1,2; 张三元2; 乔永利1,3; 金钟焕5; 徐福荣4; 曹桂兰1; 南钟浩2; 戴陆园4; 芮钟斗5; 高熙宗3   

  1. 1中国农业科学院作物科学研究所/国家农作物基因资源与基因改良重大科学工程/农业部作物种质资源与生物技术重点开放实验室,北京 100081;2吉林省农业科学院水稻研究所,吉林公主岭 136100;3首尔大学校农业生命科学大学农学科,首尔151-921,韩国;4云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所,云南昆明650205;5韩国农村振兴厅作物科学院,水原 441-100,韩国
  • 收稿日期:2005-06-29 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-07-12 网络出版日期:2006-07-12
  • 通讯作者: 韩龙植

Identification of QTLs for Seed Setting Rate in Rice under Different Growing Environments

HAN Long-Zhi1 2,ZHANG San-Yuan2,QIAO Yong-Li1 3,KIM Jong-Hwan5,XU Fu-Rong4,CAO Gui-Lan1,NAN Zhong-Hao2,DAI Lu-Yuan4,YEA Jong-Doo5,OH Hee-Jong3   

  1. 1Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences/The National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, NFCRI/Key Laboratory of Crop Germplasm Resources and Biotechnology, Ministry of Agriculture, Beijing 100081, China;2 Institute of Rice Research, Jilin Academy of Agricultural Sciences, Gongzhuling 136100, Jilin, China;3School of Plant Science, College of Agriculture and Life Science, Seoul National University, Seoul 151-921, Korea;4Institute of Biotechnology and Germplasm Resources, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming 650205, Yunnan, China;5National Institute of Crop Science, Rural Development Administration, Suwon 441-100, Korea
  • Received:2005-06-29 Revised:1900-01-01 Published:2006-07-12 Published online:2006-07-12
  • Contact: HAN Long-Zhi

摘要:

以籼稻密阳23与粳稻吉冷1号配制所获得的F2:3群体200个家系作为作图群体,在北京、昆明、三亚、公主岭和韩国春川等5个点进行水稻结实率的鉴定,并利用SSR标记对水稻结实率数量性状位点进行检测。结果表明,水稻结实率表型值及其在F3家系群中的分布以及所检测到的QTL数目因生长环境不同而有较大差异,说明QTL与环境有明显的互作效应。水稻结实率在F3家系群中呈接近正态或偏态的连续分布,是多个基因所控制的数量性状。共检测到与水稻结实率相关的QTL 14个,分布于第1、2、3、4、6、7、8、10和12染色体上,对表型变异的贡献率为4.9%~15.3%。分别位于第1、2、6和12染色体RM1~RM259、RM263~RM6、RM340~RM30、RM270~RM17区间的qSSR1、qSSR2、qSSR6和qSSR12至少在2种生长环境下均检测到,对表型变异的贡献率分别为4.9%~8.4%、4.8%~7.2%、7.6%~10.7%和7.4%~10.4%。以上多数QTL增效等位基因均来自吉冷1号,基因作用方式主要为部分显性或显性或超显性。

关键词: 水稻, 结实率, 不同生长环境, 数量性状位点, 微卫星标记

Abstract:

The quantitative trait loci (QTLs) for seed setting rate were identified using F2:3 population including 200 lines derived from a cross of indica and japonica “Milyang 23/Jileng 1” with microsatellite markers. The evaluation of seed setting rate was conducted in Beijing, Kunming, Sanya, Gongzhuling of China and Chuncheon of Korea, respectively. The value of seed setting rate and its distribution in F3 lines and the number of detected QTL were significantly different due to different growing environments, indicating the interaction between QTL and environment significantly. The seed setting rate showed near normal or partional continuous distributions, suggesting that it was quantitative trait controlled by many genes. Fourteen QTLs were detected on chromosome 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 and 12, which explained the observed phenotypic variance from 4.9% to 15.3%. qSSR1, qSSR2, qSSR6 and qSSR12 which were found in more than two growing environments were detected in RM1–RM259 on chromosome 1, RM263–RM6 on chromosome 2, RM340–RM30 on chromosome 6 and RM270–RM17 on chromosome 12, respectively, and explained 4.9%–8.4%,4.8%–7.2%,7.6%–10.7% and 7.4%–10.4% of observed phynotypic variation, respectively. The allelic genes of QTLs mostly coming from Jileng 1 were partial dominance or dominance or over dominance to these of Milyang 23.

Key words: Rice, Seed setting rate, Different growing environment, Quantitative trait loci (QTL), Microsatellite marker

中图分类号: 

  • S511
[1] 胡赵, 钱润, 谢丰璞, 应素平. 水稻SPX基因家族鉴定及响应磷处理的表达分析[J]. 作物学报, 2026, 52(6): 1902-1912.
[2] 邹仪妹, 徐敏, 汪海洋, 姚辉, 王加峰, 刘浩, 任代胜. 两系不育系水稻幼苗根系响应盐胁迫的转录因子调控网络鉴定[J]. 作物学报, 2026, 52(6): 1728-1742.
[3] 闫安, 蒋昆炜, 王蓉圆, 田林, 张璐, 王韵, 徐建龙. 水稻剑叶小维管束数基因SVN7的鉴定与克隆[J]. 作物学报, 2026, 52(5): 1364-1372.
[4] 陈伟, 卫万娟, 赵其兵, 常东伟, 余凌波, 翟鹏飞, 冯志明, 陈宗祥, 任仰涛, 杨鹏, 刘海浪, 李珍富, 杨永乐, 金彦刚, 左示敏. 利用CRISPR/Cas9编辑Hd6基因创制优质早熟水稻新种质[J]. 作物学报, 2026, 52(4): 1046-1056.
[5] 石少阶, 刘凯, 陈姿夷, 王卉颖, 李三和, 周雷, 游艾青. 水稻矮化多分蘖基因DMT1的克隆与功能分析[J]. 作物学报, 2026, 52(4): 1022-1034.
[6] 叶凡, 李帅, 李思宇, 陈云, 窦超银, 刘立军. 不同节水灌溉方式对东北稻区水稻产量和群体质量的影响[J]. 作物学报, 2026, 52(3): 895-907.
[7] 覃奕琰, 付瑶, 苏畅, 李娜, 徐静茹, 程笑然, 张琪, 赵明辉. OsST41调控水稻苗期耐盐性的功能分析[J]. 作物学报, 2026, 52(3): 802-812.
[8] 张胜忠, 李国卫, 戈立江, 王菲菲, 胡晓辉, 苗华荣, 李燕, 钟文, 陈静. 花生机械脱壳损伤相关农艺指标筛选与QTL定位[J]. 作物学报, 2026, 52(2): 644-652.
[9] 王婵, 吴莹莹, 李文奇, 李霞, 王芳权, 周彤, 杨杰. 基于HRM技术开发水稻抗条纹叶枯病基因STV11功能标记[J]. 作物学报, 2025, 51(9): 2547-2556.
[10] 陈惠莹, 何嘉欣, 朱斌, 黄士轩, 周星佑, 伍君权, 杨美艳. 水稻黄单胞菌噬菌体vB_XaS_HDB2的全基因组分析和生物学特性研究[J]. 作物学报, 2025, 51(8): 2087-2099.
[11] 杨海洋, 吴林宣, 李博纹, 石翰峰, 袁禧龙, 刘金朝, 蔡海荣, 陈诗怡, 郭涛, 王慧. 基于QTL定位发现的OsWRI3调控水稻种子的落粒性[J]. 作物学报, 2025, 51(7): 1712-1724.
[12] 雷松翰, 范骏扬, 车艳奕, 代永东, 郑雨萌, 田维江, 桑贤春, 王晓雯. 水稻内卷叶突变体acl3的鉴定及调控基因的功能分析[J]. 作物学报, 2025, 51(6): 1467-1479.
[13] 李福媛, 杨奕, 马继琼, 许明辉, 林良斌, 孙一丁. 水稻OsPUB4基因克隆、激素诱导表达分析与互作蛋白筛选[J]. 作物学报, 2025, 51(6): 1690-1700.
[14] 王梦宁, 谢可冉, 高逖, 王飞, 任孝俭, 熊栋梁, 黄见良, 彭少兵, 崔克辉. 水稻幼穗分化期至抽穗期高温对籽粒形态和充实的影响及其与粒重的关系[J]. 作物学报, 2025, 51(5): 1347-1362.
[15] 盛倩男, 方娅婷, 赵剑, 杜思垚, 胡行珍, 余秋华, 朱俊, 任涛, 鲁剑巍. 不同养分管理措施对稻田和旱地油菜产量的影响及其对冻害的响应[J]. 作物学报, 2025, 51(5): 1286-1298.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!