作物学报 ›› 2024, Vol. 50 ›› Issue (2): 280-293.doi: 10.3724/SP.J.1006.2023.34075
柯会锋1,**(), 苏红梅1,**(), 孙正文1, 谷淇深1, 杨君1, 王国宁1, 徐东永2, 王洪这2, 吴立强1, 张艳1, 张桂寅1, 马峙英1, 王省芬1,*()
KE Hui-Feng1,**(), SU Hong-Mei1,**(), SUN Zheng-Wen1, GU Qi-Shen1, YANG Jun1, WANG Guo-Ning1, XU Dong-Yong2, WANG Hong-Zhe2, WU Li-Qiang1, ZHANG Yan1, ZHANG Gui-Yin1, MA Zhi-Ying1, WANG Xing-Fen1,*()
摘要:
棉花是重要经济作物和天然纺织工业原料。品种是棉花生产的限制性源头, 取决于优异种质资源的鉴定、评价和有效利用。鉴于此, 本研究以我国三大棉区(黄河流域棉区、长江流域棉区和西北内陆棉区) 141份陆地棉现代品种资源为材料, 在不同环境条件鉴定其9个产量与纤维品质性状, 并结合KASP和SSR标记对其进行遗传多样性评价。结果发现, 长江流域棉区品种的衣分和衣指最高, 黄河流域棉区品种的单铃重和子指最大, 西北内陆棉区品种的纤维品质最优; 同时发现, 4个产量性状与5个纤维品质性状在供试品种间存在极显著差异, 产量性状以衣指的变异系数最大(10.09%), 品质性状以断裂比强度的变异系数最大(8.81%), 说明存在较大选择潜力。依据9个性状进行聚类分析, 可将141份品种资源分为2类, 且类别间的产量与品质性状存在差异。分子标记检测发现, 30对SSR引物在141份品种资源中扩增出74个多态性条带, 32个KASP标记在供试品种中分型清晰, 依据标记计算品种的遗传相似系数均值为0.62, 说明存在较丰富遗传变异; 分子标记聚类分析将供试品种分为2类, 且分类结果与表型性状分类结果有一定相似性。本研究共筛选出3份大铃(>7 g)优异种质、24份高衣分(>42%)种质、6份纤维长度和断裂比强度>30的种质以及2份综合性状优异种质, 为棉花新品种培育提供了优异亲本资源, 为深入利用棉花品种资源提供了依据。
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