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相似文献
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1.
12个玉米自交系产量性状配合力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用NC-Ⅱ设计,研究了该所选育的12个玉米自交系产量构成性状的配合力。结果表明所测性状的一般配合力(GCA)在亲本间存在显著差异,自交系绵689、绵112、绵196、棉906多数产量性状GCA对提高产量是有利的,部分亲本的特殊配合力(SCA)方差差异大,可作为改良自交系和选育二环系的基础材料。遗传参数结果分析表明,单株产量和小区产量的GCA与穗长、穗粗、行粒数、千粒重的GCA正相关显著或极显著。  相似文献   

2.
玉米自交系4S与黄早四的配合力对比分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
按双因素遗传交叉设计(AB设计),以玉米自交系4S、黄早四为被测系,其它6个生产上大面积应用的玉米自交系为测验种,配制(2×6)12个组合,对4S、黄早四11个主要农艺性状的配合力进行了对比分析.结果表明,4S的穗长、行粒数、出籽率、千粒重、单株产量的一般配合力(GCA)效应均显著高于黄早四,而秃尖、穗轴粗的GCA效应显著低于黄早四;黄早四对杂种后代的穗粗有一定的正向效应;4S和黄早四的株高、穗位高、穗行数对后代的遗传效应相似.特殊配合力(SCA)分析显示,4S与78599类种质P178、齐319在单株产量上有很高的SCA效应,值得进一步深入研究.  相似文献   

3.
几个糯玉米自交系主要性状的配合力及遗传参数分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用不同来源的5个糯玉米自交系,用Griffing完全双列杂交方法(4),研究其株高、茎粗、穗位高、穗长、秃尖度、穗粒重、穗行数等10个农艺性状的一般配合力(GCA)、特殊配合力(SCA)和遗传参数。结果表明,除穗长、穗行数的SCA外,其余各性状的GCA和SCA均达显著或极显著水平;穗长、穗行数主要受加性基因控制,其余8个性状同时存在加性基因效应和非加性基因效应,且以加性基因效应为主;在糯玉米的育种中,GCA高的自交系不一定能组配出SCA高的杂交组合,但高SCA的杂交组合中一定有GCA高的亲本。试验材料中,GCA高的自交系为N9603,N9605,N9606,SCA高的杂交组合为N9605×N9604,N9608×N9606,N9608×N9603。  相似文献   

4.
选用5个性状不同的玉米自交系,用Griffing方法(4)完全双列杂交,对玉米16个主要饲用性状的一般配合力(GCA)、特殊配合力(SCA)和遗传参数进行了研究.结果表明,各性状GCA差异均达到极显著水平;除单株叶片干重、秃顶长、穗行、穗粗外,其余各性状的SCA差异均达极显著水平;单株叶片干重、秃顶长、穗行、穗粗主要受加性基因决定,其余性状同时存在加性效应和非加性效应,在程度上存在差异.在鲜重产量、干物质产量和籽粒产量等多数性状上一般配合力表现较高的自交系有P2、P4、P5,特殊配合力在多数性状上表现较高的组合有P15、P23、P14、P35、P34.  相似文献   

5.
通过对自1961年以来,不同年代育成并广泛利用的10个玉米骨干自交系产量组成性状配合力的研究,结果表明:穗行数、穗粗、出籽率和百粒重等性状以基因的加性效应为主导,而穗长、行粒数和单株产量的基因非加性效应具有较重要的作用;近期育成的自交系各产量组成性状及单株籽粒产量的GCA比早期自交系要高,特别是单株产量以及穗粗、穗行数GCA的改良趋势最明显,改良效果最显著。  相似文献   

6.
7个新选糯玉米自交系主要性状的配合力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用Griffing完全双列杂交方法Ⅳ对不同来源的7个糯玉米自交系的茎粗、株高、穗位高、穗长、秃尖度、穗粒重、穗行数等10个农艺性状的一般配合力(GCA)、特殊配合力(SCA)和遗传参数进行研究。结果表明,所有性状的GCA和SCA均达显著或极显著水平;所研究的10个性状同时存在加性基因效应和非加性基因效应,且以加性基因效应为主;在糯玉米的育种中,GCA高的自交系不一定能组配出SCA高的杂交组合,但高SCA的杂交组合中一定有GCA高的亲本。供试材料中,GCA高的自交系为WX5、N8、WX1,SCA高的杂交组合为WX5×N8、WX3×N26、WX2×WX1、WX1×N26和WX4×N8。  相似文献   

7.
为合理利用及组配早熟玉米自交系的早熟、高产、优质类型杂交组合,以黑龙江省三江平原地区10个早熟玉米自交系为材料,按Griffing4模式进行双列杂交,对45个组合的生育期、株高、穗位高、穗长、穗粗、单株产量等12个主要农艺性状进行配合力和遗传参数分析。结果表明:除生育期、秃尖、百粒重、出籽率的SCA方差外,其余各性状的SCA方差和全部GCA方差均达显著或极显著水平,且各性状GCA方差大于SCA方差。在供试的10个自交系材料中,合344、合系640、KWS73、9F592综合性状较优,可作为骨干自交系直接应用。其它自交系也有各自突出某一性状的优势,在育种工作中应注意有目的地选择利用。K10产量SCA方差最大,它有可能选育出超高产杂交组合。12个性状的遗传效应以加性效应为主,生育期、穗位高、穗长、穗粗、穗行数、行粒数、百粒重的狭义遗传率大于50%,其变异由遗传引起的比重较大,宜在早代进行选择;而株高、秃尖、穗粒重、出籽率和单株产量的狭义遗传力低,不宜早代选择。  相似文献   

8.
甜玉米主要穗部性状的配合力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为选育出强杂种优势且高商品价值的甜玉米杂交种,选用13个玉米自交系,采用NCⅡ(不完全双列杂交)设计的原理和方法,对组配的42个杂交组合进行穗长、秃尖长、穗粗、穗行数、行粒数、百粒重和单株产量7个性状的一般配合力(GCA)和特殊配合力(SCA)分析,并估算其遗传参数。结果表明,5号和6号是GCA效应值表现优良的自交系;筛选出3个产量较高的杂交组合(4×A2,5×A7,6×A6);秃尖长、穗粗、穗行数、百粒重和单株产量性状不宜早代选择,穗长和行粒数可以进行早代选择。  相似文献   

9.
鲜食糯玉米产量性状的配合力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用6个性状不同的糯玉米自交系,用Griffing方法(4)完全双列杂交,对糯玉米11个产量性状的一般配合力(GCA)、特殊配合力(SCA)进行了研究.结果表明:各性状GCA差异均达到极显著水平;除行数、穗粗、籽粒深度的差异达显著水平外,其余各性状的SCA差异均达极显著水平;行数、穗粗、籽粒深度主要受加性基因决定,其余性状同时存在加性基因效应和非加性基因效应,在程度上存在差异.在产量性状方面,多数性状一般配合力表现较高的自交系有P6、P2、P3和P1;特殊配合力在多数性状上表现较高的组合有P23、P36、P15、P46、P12和P13.  相似文献   

10.
向日葵主要农艺与品质性状配合力及杂种优势分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
选用6份不育系和6份恢复系材料为亲本,按照NCⅡ不完全双列杂交设计配制36份向日葵杂交组合,对其组合的7个主要农艺性状和2个品质性状的亲本配合力及杂种优势进行分析。结果表明:36份杂交组合的主要农艺和品质性状间存在显著的遗传差异。其中株高、茎粗、叶片数、盘径、百粒质量、粗蛋白各性状同时受基因加性效应和非加性效应的共同作用,但基因非加性效应大于加性效应;单盘实粒数、单株产量、粗脂肪等性状受基因加性效应主导;广义遗传力大小顺序为:百粒质量单株产量单盘实粒数。亲本一般配合力(GCA)和特殊配合力(SCA)与向日葵杂交组合竞争优势呈极显著正相关。强优势组合特点是双亲或亲本之一具有较高的GCA效应或SCA效应。12份亲本材料中,恢复系X3639R、318R、LD5009R在单株产量、农艺性状、单盘实粒数均表现为较大的正向GCA效应值;不育系S10-390-3A、S10-336-2A、S10-390-1A在百粒质量、单株产量、粗脂肪、粗蛋白方面均表现为较大的正向GCA效应值,故均为较好的亲本材料。此外,除茎粗外,恢复系的GCA效应对杂种优势的贡献明显高于不育系。向日葵杂交组合主要农艺和品质性状存在广泛的杂种优势。叶片、单盘实粒数、单株产量平均超亲优势分别为66.13%、73.58%、61.17%。粗蛋白平均超亲优势值为68.96%,各性状正向超亲优势组合数超过83%。  相似文献   

11.
采用最小二乘法对玉米不完全双列杂交产量性状的配合力进行了分析 ,结果表明 :一般配合力效应和特殊配合力效应对产量性状的表达均起作用 ,但以一般配合力效应为主。在与对照优势的相关性分析中 ,双亲一般配合力效应之和与其相关达极显著水平 (r =0 92 98 ) ,而组合特殊配合力效应与其相关为 (r =0 36 81)。本试验一般配合力效应为正向的自交系分别为A3180 (2 2 4 90 9)、DB42 4(12 9 34 1)、48- 2 (5 5 0 2 4) ;前 4名强优势组合分别为DB42 4×A3180 (4 1 16 % )、DB40 6×A3180 (38 98% )、DB42 8×A3180 (34 11% )、DB42 4× 48- 2 (2 8 6 2 % )。  相似文献   

12.
黄瓜种子低温发芽能力的配合力和遗传力分析   总被引:13,自引:0,他引:13  
确定了评价不同生态型黄瓜品种低温发芽能力的适宜温度为13℃。相关分析表明低温发芽能力与苗期耐冷性呈显著正相关。利用8个低温发芽能力不同的品种配制完全双列杂交组合(P^2=64)进行低温(13℃)发芽试验。对其结果按Griffing 方法1进行配合力分析和遗传力估计,结果表明长春密刺、农大春刺、农大春光具有较高的一般配合力,CG×NCG组合特殊配合力较强,多数组合正反交效应差异不显著。遗传分析表明低温发芽能力的广义遗传力为87%,狭义遗传力为31%,说明低温发芽能力主要由非加性效应决定,宜从优势育种角度利用低温发芽能力这一性状进行耐冷性品种的选育。  相似文献   

13.
玉米产量构成因子配合力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用不完全双列杂交设计,对玉米主要性状进行配合力效应分析。结果表明:不同自交系所表现的配合力不同,同一自交系不同性状间和同一性状不同自交系间的配合力存在一定差异;自交系昌7-2、太100、黄早四、05008都是较好的亲本,均可配制出高产的优良组合,其中,昌7-2、太100作父母本均可,黄早四、05008适宜作母本,054092需进一步改良。从产量构成因子配合力分析结果可以看出,尽管不同自交系不同性状的配合力有差异,但根据各因子配合力总和可知,昌7-2、黄早四、太100是高配合力自交系。  相似文献   

14.
本文总结了以往10a所开展的9次不完全双列杂交的试验结果,侧重分析了甘蔗有性世代农艺性状的遗传效应、常用或新引进亲本农艺性状和抗性的一般配合力效应以及较好组合的特殊配合力效应.分析结果认为,甘蔗育种上应用不完全双列杂交技术和配合力分析方法,有助于甘蔗育种者合理评价亲本的遗传特点和育种潜力,提高组合选配的预见性和后代选择的效率.文章还简要讨论了甘蔗更多性状的配合力分析、配合力与环境互作以及亲本创新的问题。  相似文献   

15.
张喆 《北京农业》2012,(15):5-6
以菜心2个细胞质雄性不育系为母本,7个自交系为父本,配成10个杂交组合,对F1代单薹质量及其他生物学性状进行差异显著测验和品种比较,结果表明,组合间小区各性状存在极显著差异和显著差异。就单薹质量而言,组合269、271最大,其他生物学性状优良,是个极其优良的杂交组合。另外,266、267、268单薹质量也较大,主要生物学性状表现中等,也是较优组合。组合274、273单薹质量最轻,病株率高,其他生物学性状表现不好,应淘汰。  相似文献   

16.
以五个玉米人工合成群体与9个测验种所配制的组合为供试材料,以小区均数为单位,将两季均数按不完全双列杂交模型对五个群体配合力进行了分析,结果表明,群体GP-5和GP-3主要产量性状及其GCA表现较好,优良个体出现频率较高,具有较大改良利用潜势;群体GP-4虽主要产量性状均值偏低,GCA正向效应值偏小,但植株较矮,穗位较低,通过GCA改良和SCA选择有一定利用前景;群体GP-1和GP-2植株穗位偏高,主要产量性状的GCA均为负值,育种潜力不大。  相似文献   

17.
通过对北方粳稻8个品种及44不完全双列杂交F1的愈伤诱导率、绿苗分化率和花药培养力及相应的配合力的分析,为北方粳稻花培育种的亲本选配提供参考。研究结果表明:(1)不同基因型的愈伤诱导率、绿苗分化率和花药培养力有明显差异,杂种F1的愈伤诱导率、绿苗分化率和花药培养力介于双亲之间而偏向母本。(2)不同亲本的一般配合力以及不同组合的特殊配合力存在明显差异,愈伤诱导率、绿苗分化率和花药培养力的遗传主要由核基因控制的,存在基因的加性和非加性效应。  相似文献   

18.
奥帕克-2背景下玉米蛋白质含量的配合力分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对奥帕克 - 2背景下玉米蛋白质含量的配合力和遗传参数进行了研究 ,研究表明 ,①一般配合力对杂交种蛋白质含量的作用比特殊配合力更重要 ,培育高蛋白高赖氨酸玉米杂交种 ,应重点选择一般配合力高的自交系作亲本 ②蛋白质含量的遗传力较高 ,加性方差明显大于非加性方差 ,这说明玉米蛋白质含量和玉米蛋白质含量的杂种优势主要受加性基因影响 ,可在早代进行选择  相似文献   

19.
选用4个光温敏核不育系和8个广亲和品种,采用p*q不完全双列杂交法进行配合力研究,结果表明,32个两系籼粳亚种间杂种F1的籽粒充实度间差异显著;其交,母本的一般配合力效应和组合的特殊配合力效应都达到了显著差异;亚种间杂种F1籽粒充实度的表现中,父、母本的一般配合力作用大于组合的特殊配合力作用,一般配合力方差占总基因型方差的78.20%,特殊配合力方差占21.80%。在双亲的一般配合力作用中,父本即  相似文献   

20.
甘蔗生物量育种的配合力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对甘蔗8个亲本品种及其选配的15个组合生物量的配合力分析表明,甘蔗的生物量遗传主要是由基因加性效应决定的;母本gca方差大于父本gca方差,说明甘蔗生物量育种中母本选择的重要性。地上部鲜重的hB2在70%以上,暗示它在早期阶段选择效果较好。研究发现生物量gca效应高的亲本为Co1001,Cp72-1210和ya90-33,可作为生物量育种的亲本加以利用。根据配合力总效应评价组合,认为Co1001×Ya89-26、Co419×Ya90-33、Co1001×Ya90-33、Co1001×Ya73-226、Cp72-1210×Ya90-33、Cp72-1210×Ya73-226是生物量高的组合,可以用于甘蔗的高生物量育种。  相似文献   

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