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相似文献
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1.
目前生产上普遍栽培的是二倍体普通有籽西瓜,四倍体西瓜是用二倍体西瓜经人工诱变使西瓜染色体加倍而选育出的多倍体西瓜品种。长期以来,四倍体西瓜总是局限于做三倍体无籽西瓜的亲本,而没有直接应用到生产上。1.四倍体少籽西瓜的发展前景消费市场对瓜类商品的质量要求越来越高  相似文献   

2.
无籽西瓜的种子是由四倍体与二倍体杂交培育而成的西瓜种子(三倍体),在生产上三倍体西瓜接受二倍体西瓜的花粉,生产出的西瓜为无籽西瓜。种植无籽西瓜时应注意的问题有:  相似文献   

3.
无籽西瓜的果实由于没有籽,品质好,食用方便,高产抗病,耐贮运,深受生产者、经营者和消费者欢迎,种植面积逐步扩大,各地都有少数农户在种植。目前生产上栽培的无籽西瓜是三倍体西瓜。它是由四倍体西瓜作母本,二倍体西瓜作父本进行杂交而产生的一代杂种。并不是完全没有种子,而是有未发育的象嫩黄瓜籽一样的小而白的种皮,吃起来有无籽的感觉,所以叫无籽西瓜。三倍体无籽西瓜为什么没有籽?这是因三倍体西瓜是利用秋水仙碱处理普通二倍体西瓜,使染色体数目加倍形成同源四倍体,然后用同源四倍体西瓜为母本与二倍体西瓜为父本杂交获得同源三倍体。由于三倍体的同源染色体有3个,在减数分裂后期配子染色体组合成分的不平衡,使染色体不能正常联合,导致同源三倍体的高度不育,即在果实内没有种子。  相似文献   

4.
一、无籽西瓜发展前景无籽西瓜是以四倍体少籽西瓜为母本,以普通二倍体西瓜为父本经杂交而配制的杂交1代种子,经培育而获得的果实。由于染色体配置异常,导致不孕,胚发育不完全,果实内仅存白色嫩瘪子,可食用而无种籽感觉。无籽西瓜可用种子进行大规模生产。无籽西瓜具备普通西瓜所没有的优势。首先是食用方便,果实的折光糖略有提高。其次是具有多倍体水平上的杂交优势,植株长势较强,抗病性提高,较普通的西瓜增产2~3成。其三是无籽西瓜生育需较高的温度,耐热性相应提高,可用作西瓜迟熟耐高温品种,延迟生产,延长供应季节。其四是无籽西瓜生产…  相似文献   

5.
【目的】研究二倍体和同源四倍体西瓜幼苗NaCl胁迫后形态学指标差异和DNA甲基化变化情况,分析不同倍性西瓜幼苗之间耐盐差异,结合形态学指标从表观遗传学角度解释二倍体和四倍体抗逆性差异机制。【方法】以3组不同倍性(二倍体、四倍体)西瓜幼苗为研究对象,待长至三叶一心时,用含有0、100、200、300和400 mmol·L-1 NaCl的1/2 Hoagland营养液处理西瓜幼苗,NaCl处理8 d之后,鉴定西瓜幼苗受到的盐害指数,并运用甲基化敏感扩增多态性(methylation sensitive amplified polymorphism,MSAP)技术,分析NaCl处理8 d之后二倍体和四倍体西瓜幼苗叶片基因组DNA甲基化水平和模式的变化。【结果】NaCl处理后,形态学指标比较发现,随着NaCl浓度的增加,三组西瓜幼苗的受伤害程度都随着增加,在不同的西瓜品种之间受伤害程度有差异,但是同一品种内同一NaCl浓度下,西瓜幼苗受伤害程度二倍体大于四倍体;从甲基化水平看,西瓜幼苗基因组DNA全甲基化率、半甲基化率、总甲基化率都随着NaCl浓度的增加而降低,同一NaCl浓度处理下甲基化率二倍体大于四倍体,二倍体和四倍体西瓜甲基化水平与其受伤害程度呈正相关;从甲基化模式来看,NaCl胁迫后DNA的去甲基化比率降低,超甲基化比率升高,并且其变化幅度是四倍体大于二倍体,不同倍性西瓜幼苗的甲基化模式与其受伤害程度呈负相关。【结论】NaCl胁迫后西瓜幼苗基因组DNA的甲基化状态发生了变化,并且这种变化与NaCl胁迫程度高度线性相关,西瓜幼苗通过降低甲基化率和降低去甲基化比率来应对NaCl胁迫,四倍体较二倍体有更低的甲基化比率和去甲基化比率,抗逆性四倍体强于二倍体。  相似文献   

6.
四倍体西瓜种质资源的抗枯萎病性鉴定及其遗传规律初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用苗期接种法对51份四倍体西瓜种质资源进行枯萎病抗性鉴定,并选择不同抗性的四倍体西瓜与二倍体西瓜按NCⅡ杂交设计配制三倍体西瓜组合,通过方差分析研究四倍体西瓜的枯萎病抗性遗传规律。结果表明:三倍体西瓜枯萎病抗性受其双亲的加性和非加性遗传共同控制,且以加性遗传为主,源于四倍体母本的加性遗传相对重要于二倍体父本的加性遗传;亲本的一般配合力效应与其枯萎病抗性呈显著正相关。  相似文献   

7.
通过离体组织加倍创造四倍体种质是一种快速产生多倍体的方法,为了确认获得的材料为四倍体变异,进行有效的倍性鉴定是不可缺少的。利用二倍体和四倍体西瓜的耐盐性差异,选取生长一致的二倍体和四倍体西瓜子叶再生的不定芽丛,接于含有0、8、10、12、14、16、18、20和22g/L NaCl的芽诱导培养基中,盐处理30d后,统计盐害情况和生长状况,并对四倍体西瓜子叶不定芽丛进行分离和筛选,筛选出西瓜离体组织培养过程中最适宜分离二倍体和四倍体西瓜不定芽的盐质量浓度。结果表明:当NaCl质量浓度在14~16g/L时,可以作为有效分离西瓜二倍体和四倍体,从而最终筛选出大量的能够正常生长发育的四倍体的最适盐质量浓度范围。该研究在西瓜离体组织加倍创造四倍体新种质的技术体系中,可以在早期简单有效地鉴定和筛选西瓜四倍体,加快多倍体西瓜的育种进程。  相似文献   

8.
为克服西瓜夏季保护地栽培高温障碍,为西瓜耐热育种提供依据。选取不同倍性西瓜进行高温栽培,比较不同倍性西瓜在高温下的生理特性和果实品质的变化及其耐热性。结果表明,在高温胁迫下,不同倍性西瓜叶片叶绿素含量、可溶性固形物、VC和可溶性蛋白含量均下降,且三倍体和四倍体下降幅度小于二倍体;MDA和脯氨酸含量均增加,且三倍体和四倍体增加幅度大于二倍体;POD活性均上升,且上升幅度三倍体和四倍体大于二倍体;CAT活性变化趋势不一致。结论:三倍体和四倍体西瓜的耐热性优于二倍体西瓜。  相似文献   

9.
三倍体无籽西瓜是用物理或化学方法进行人工诱变,使普通的二倍体西瓜变为四倍体西瓜,然后以四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交形成三倍体种子。通常这种三倍体种子胚芽发育差,畸形多,顶力弱,加之种皮较厚,故对发芽环境要求较高,如遇不良环境就会严重影响出苗率,往往导致大田出现少苗、缺苗现象。因此,为探索无籽西瓜种子最佳催芽方法,提高无籽西瓜种子出苗率,确保大田种植苗全、苗齐,扩大种植面积,满足市场需求,笔者就无籽西瓜不同催芽方法进行了比较试验。  相似文献   

10.
无籽西瓜是目前大面积种植的主要西瓜品种类型,它是四倍体西瓜与两倍西瓜(普通有籽西瓜)的杂交种,即三倍体西瓜。生产上常采用对四倍体西瓜自然隔离法人工去雄生产三倍体西瓜种子。少数情况下由于制种过程中四倍体西瓜去雄不彻底,故出现无籽西瓜种(三倍体西瓜种)中混杂有少量的四倍体西瓜,即假无籽西瓜种。四倍体西瓜无论是产量性状和品质都不如三倍体西瓜,因此必须把四倍西瓜种从无籽西瓜种中清除出去。如果清除不彻底,无籽西瓜中仍可能混杂有四倍体西瓜种。个别情况下有人故意把四倍西瓜或两倍体西瓜种混杂在无籽西瓜种牟利,更要注意辨别…  相似文献   

11.
西瓜多倍体鉴定方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以3个西瓜品种的二倍体和同源四倍体为材料,研究了几种方法对西瓜倍性鉴定的可行性。结果表明,染色体计数法是最可靠的直接方法;流式细胞仪可用于西瓜的早期倍性鉴定;保卫细胞叶绿体数目与西瓜倍性密切相关,是有效的间接方法;二倍体和四倍体植株在生长势、花冠形态、果皮厚度及种子数量和厚度等方面有明显差异,也能初步确定西瓜倍性。  相似文献   

12.
西瓜子叶组织培养中四倍体的产生及鉴定   总被引:21,自引:1,他引:21  
5年二倍体西瓜品种子叶离体培养过程中,外植体分化频率、增殖系数、畸芽率及四倍体频率随基因型、外植体所处部位、激素浓度不同而存在着较大差异。用不定芽叶尖染色体计数可100%要出四倍体。试管苗快繁中四倍体对营养逆境有较强的适应性。  相似文献   

13.
无籽西瓜是由四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交选配的新品种。它具备适应性广、抗逆性强、产量高、风味好、无着色籽、食用方便、耐贮运的优点。是当前西瓜换代良种之一。发展无籽西瓜生产适应市场需求,也是农村调整种植结构,致富农民的好门路。无籽西瓜种籽萌发力弱,幼苗期生长较缓  相似文献   

14.
《湖北农业科学》2004,(6):40-40
品种来源:武汉市农业科学研究所用四倍体“T38”作母本,二倍体“205”作父本配组育成的无子西瓜品种。原代号花皮无子。商品名翠宝石。2004年通过湖北省农作物品种审定委员会审定,品种审定编号为鄂审瓜2004002。品质产量:2002~2003年参加湖北省无子西瓜品种区域试验。两年区域  相似文献   

15.
5个二倍体西瓜品种子叶离体培养过程中,外植体分化频率、增殖系数、畸芽率及四倍体频率随基因型、外植体所处部位、激素浓度不同而存在着较大差异.用不定芽叶尖染色体计数可100%检出四倍体.试管苗快繁中四倍体对营养逆境有较强的适应性.  相似文献   

16.
为了探究西瓜四倍体与二倍体反交种子败育的原因,以蜜枚的二倍体和四倍体为材料,采用酶联免疫法(ELISA)对授粉后1~13 d果实内赤霉素(GA)、玉米素核苷(ZR)、脱落酸(ABA)和生长素(IAA)4种内源激素进行测定。结果表明:蜜枚二倍体与四倍体西瓜正交果实发育过程中,ZR和ABA呈现升高-降低-升高-降低的趋势,GA_3和IAA呈现降低-升高-降低-升高的趋势,蜜枚二倍体与四倍体西瓜反交授粉后3~4 d ABA含量较高,授粉后7 d GA和IAA含量较低,授粉后5 d GA_3平均水平低于正交。这样的差异可能就是反交种子败育的原因。  相似文献   

17.
徐梅 《新农村》2013,(3):24-24
无籽西瓜是以四倍体少籽西瓜为母本,以普通二倍体西瓜为父本,经杂交配制而成的杂交1代种子培育所得的果实。无籽西瓜具备普通西瓜所没有的特点:一是食用方便,果实折光糖略有提高;二是具有明显的杂交优势,植株长势较强,抗病性增强,产量提高;三是无籽西瓜生育需较高的温度,耐热性相应提高;四是无籽西瓜生产效益较高。但在生产上,无籽西瓜与普通西瓜相比,种子需经人工破壳才能发芽;幼苗期生长缓慢,后期生长迅速,易徒长;自交不能结实,需配植二倍体西瓜作为授粉品种。1.选种选择适应性广,商品性好的深新1号、郑抗无籽5号、洞庭3号、雪峰无籽304、雪峰花皮无籽等优良品种。同时应选择授粉品种,授粉品种果实性状与无籽西瓜品种应有明显差别。  相似文献   

18.
无籽西瓜是四倍体和二倍体西瓜杂交而成的三倍体西瓜,在生产中表现抗逆性强、产量高、抗病能力强,且无籽西瓜含糖量高、品质优,深受消费者的青睐.但在栽培无籽西瓜中存在出苗率低、前期生长弱、后期易徒长等问题,影响栽培面积的扩大.为了加快推广无籽西瓜,我们针对生产中存在的问题,进行了栽培技术研究,探索出了无籽西瓜栽培的关键性技术措施,现介绍如下.  相似文献   

19.
【目的】近年来由于西瓜重茬种植面积的不断增加及连作障碍的发生导致枯萎病在西瓜上迅速蔓延,该病害已经成为限制西瓜生产的主要因素之一。田间观察发现四倍体西瓜比其同源二倍体西瓜抗枯萎病。本研究通过对比四倍体与二倍体抗性差异,揭示四倍体西瓜抗枯萎病的机理,为西瓜多倍体育种和抗病育种提供理论依据。【方法】以同基因型的郑州3号二倍体和四倍体西瓜幼苗为材料,在一叶一心时期接种枯萎病菌生理小种1(Fusarium oxysporum f.sp.niveum race 1,Fon 1),比较不同倍性西瓜苗期枯萎病抗性差异;运用绿色荧光蛋白标记技术观察枯萎病菌的侵染过程;并分析过氧化物酶(POD)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、丙二醛(MDA)、总酚及类黄酮等与抗病相关代谢物质活性/含量差异,及PR3、MPK7、PAL、MYB基因表达变化。【结果】西瓜苗期接种枯萎病菌后,二倍体西瓜幼苗4 d发病,10 d时大部分枯死;四倍体西瓜幼苗7 d开始发病,13 d时大部分枯死,四倍体相对其同源二倍体延后3 d发病。枯萎病菌侵染过程对比发现,病菌在二倍体和四倍体西瓜中的侵染路径相同;此外不同倍性西瓜根系分生孢子的萌发率无明显差别,但是随着病菌的侵染,枯萎病菌在四倍体幼苗中的侵染速度明显较慢,细胞间菌丝较少;枯萎病菌在四倍体西瓜幼苗维管束中的定殖率比其同源二倍体低,且在幼苗根部差异显著、叶柄部差异极显著,病菌在四倍体植株茎部及叶部的扩展得到了一定的限制;枯萎病菌在四倍体西瓜中的侵染过程明显滞后,与枯萎病的发病症状相吻合。接种枯萎病菌后,四倍体西瓜幼苗根系POD、PAL活性均呈增加的趋势,且四倍体幼苗根系POD活性增加的幅度比二倍体大,病菌侵染后四倍体根系生成了更多的PAL和POD以增强植物抗病能力,保护细胞免受伤害;四倍体西瓜根系中总酚、类黄酮含量的增加量明显高于同源二倍体,这些次生代谢物质含量的优势,使得四倍体植株更易于抵御枯萎病菌的入侵;另外四倍体西瓜根系MDA含量明显比同时期的二倍体低,表明接种枯萎病菌后四倍体西瓜幼苗根系细胞膜损伤程度更小。抗病基因的表达分析发现,接种枯萎病菌后四倍体PR3的表达量不断增加,在接种后10 d表达量达到最大,是二倍体同时期表达量的10倍;接种后期四倍体根系能表达更多的MPK7,传递抗病信号,促进抗病基因的表达,从而降低枯萎病菌对西瓜幼苗的伤害;PAL的表达量呈现先增高后降低的趋势,表达量均高于同时期的二倍体幼苗,最大表达量是二倍体PAL表达量的6倍;四倍体MYB的表达量明显高于其同源二倍体,接种后7、10 d四倍体根系的表达量分别是二倍体的80、35倍。【结论】通过苗期枯萎病菌接种鉴定、病菌侵染过程观察、代谢物质含量及基因表达水平变化等多方面的研究,表明四倍体西瓜幼苗比同源二倍体抗枯萎病。  相似文献   

20.
用西瓜叶片气孔保卫细胞叶绿体数鉴定西瓜染色体倍性   总被引:6,自引:0,他引:6  
为了寻求简便、快速的西瓜染色体倍性鉴定方法,以二倍体西瓜TS和0517及其同源四倍体为试材,通过观察叶片气孔保卫细胞叶绿体数来鉴定西瓜染色体倍性.结果表明,两倍性间的叶绿体数差异显著.二倍体叶绿体数在15个以下,四倍体叶绿体数大于等于15个;气孔叶绿体数随染色体倍性的增加而增加,用气孔保卫细胞叶绿体数预测植株倍性的准确率可达90.2%,因此,用万能荧光显微镜观察叶绿体数可以在苗期快速、准确地确定植株的染色体倍性.  相似文献   

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