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小麦收获指数和其它几个农艺性状的基因效应分析 总被引:7,自引:1,他引:7
本利用Hayman的双列杂交法对9个产量性状进行了遗传分析。结果表明:籽粒产量、生物学产量、每穗小穗数和穗长存在上位性效应,收获指数、每穗粒数、株高、千粒重和每穗不孕小数符合加-显遗传模型。株高以加性效应为主,表面为部分显性;收获指数、每穗粒数、千粒重和每穗不孕小穗数以显性效应为主,表面为超显性。多数产量性状的显性基因为增效基因。株高的狭义遗传率最高,其次为收获指数和千粒重。株高在早代选择就有效 相似文献
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陆地型长绒棉亲本98301与高产亲本石远321杂交,P1、P2、F1、F2、B1和B26个世代的纤维长度(2.5%跨距)、纤维强度(束纤维拉力)、麦克隆值、单株籽棉产量、单株皮棉产量、衣分率、单株铃数、单铃重、籽指和青铃率10个性状平均数按MATHER和JINKS(1982)法进行联合尺度检测,随后根据6参数模型估算M、[D][、H][、I][、J]、[L]6种基因效应值,并删除显著性最小一值进行5参数估算,作符合性测验。结果表明,除纤维长度无自由度进行检验外,其余9个性状均符合“加性-显性-互作效应模式”,其中麦克隆值和籽指用较简单的“加性-显性模式”已能充分地描述其遗传性。3个纤维品质性状中,[D]和[H]均达极显著或显著水平。纤维长度的3种交互作用均极显著或显著,纤维强度的交互作用中只有[I]极显著,麦克隆值的[J]显著。在杂种优势理论值估算结果中,只有单铃重和籽指存在正向超高亲优势。据[L]与[H]值作用方向推断重复作用类型在交互作用方式中占主导。 相似文献
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基于SAS分析软件,同时采用P1、P2、F1、F2、B1、B26个世代和混合模型,系统研究了玉米雌穗扁平性状的遗传特性及与其他穗粒性状的相互关系,估算了包括1对基因加性-显性模型等在内的23个模型的爱氏信息准则(AIC)值和极大似然函数值,并对AIC值最小的模型进行了混合模型参数估计。结果表明:(1)玉米扁平性状与穗粗、穗行数表现为极显著正相关;(2)玉米扁平性状符合E-1模型,即该性状受2对主效基因(a、b)与多对微效基因共同控制,表现为质量-数量性状。其中主效基因a与主效基因b的效应方向相反,并且主效基因b对扁平性状的贡献率大于a,2对主效基因间存在明显的上位性,而微效基因的加、显效应也有利于促进扁平性状的表现。 相似文献
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分子标记技术及其在植物营养性状基因研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
常用的分子标记技术主要包括RFLP、AFLP、RAPD等。利用分子标记技术已经构建了许多作物的分子遗传图谱。植物营养性状一般是多基因控制的数量性状,其遗传机制采用传统的方式很难研究,而应用分子标记技术并利用有关的分子图谱则可以对这些复杂的数量性状进行比较方便的研究。由于起步较晚,分子标记技术在植物营养性状中的应用还不太普遍,主要集中在植物耐低养分胁迫和耐矿质元素毒害等几方面。本文介绍了主要分子标记技术的基本原理,利用分子标记进行数量性状基因定位的一般方法,分子标记在植物营养研究中的应用和展望。 相似文献
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改良剂对玉米和大豆间作植株锌铬积累的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过盆栽试验,研究改良剂石灰和过磷酸钙对玉米、大豆间作植株各器官锌铬积累的影响。结果表明,不同改良剂处理后,能显著降低土壤中锌、铬有效态含量,植株各器官锌含量为:对照>低浓度石灰>高浓度石灰;铬含量为:对照>高浓度过磷酸钙>低浓度过磷酸钙,单作>间作。在间作下施用低浓度过磷酸钙改良效果最优,其中玉米根、茎、叶的锌、铬含量分别比只施用低浓度过磷酸钙单作降低30.72%、35.96%和29.51%,69.98%、64.21%和51.56%;比不施加改良剂的对照间作玉米降低55.57%、59.68%和66.57%,64.10%、76.79%和80.75%;大豆根、茎、叶的锌、铬含量分别比其只施用低浓度过磷酸钙单作降低0.26%、4.91%和16.42%,14.25%、8.16%和23.33%,比不施加改良剂的对照间作降低63.95%、69.54%和65.49%,54.15%、57.14%和57.14%。间作条件下,低浓度过磷酸钙处理在不增加大豆对锌铬吸收的前提下,大幅降低玉米对重金属的吸收,显著增加玉米产量。 相似文献
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Reza Soleimani 《Journal of plant nutrition》2013,36(1):85-92
Re-application of zinc (Zn) sulfate for corn (Zea mays L.) production in rotation of wheat-corn has varied effects on yield of crops grown in Zn deficient soils. Therefore, this study was done as split plots in a complete randomized block design (CRBD) where the main plots were control with and without Zn application in wheat (Triticum aestivum L.) production. Sub-plots were of control, without Zn fertilizer, base application of 75 kg per hectare (kg Zn ha?1), 25% and 50% less than base application and as foliar spray in combination with the 4 soil Zn treatments for corn production. Effect of previous Zn application on grain Zn concentration of corn was significant (P < 0.01). Zinc concentrations in treatments of without previous Zn (nil Zn) application and with Zn application were 28.1 and 31.8 mg kg?1, respectively. Soil application of 75 kg ha?1 and foliar application of Zn sulfate gave the highest yield (8853 kg ha?1) showed an increase of 25 percent in compared with nil-Zn. Although re-application of Zn has small effect on yield, but resulted in was the highest grain concentration. 相似文献
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用 3种剂量60 Coγ射线辐照 4个陆地棉品种 (系 )风干种子 ,以其γ2 代群体的株型、叶型、铃型、果枝类型等形态特征为指示性状与对照相比 ,分成正常型与非正常型 ,对主要经济性状进行了相关分析。结果表明 ,辐射能改变棉花主要经济性状间的相关方向和相关程度 ,不同辐照剂量对棉花经济性状的影响不同 ;在辐照后代群体中 ,正常型单株能较好地将高产、优质结合在一起 ;针对不同类型γ2 代个体选择重点和方向有所不同 相似文献
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A greenhouse experiment was conducted to determine the effect of salinity on the efficacy of two arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), Glomus mossea and natural mycorrhiza, of Glomus species, was investigated in terms of growth and nutrition of corn plant (Zea mays L). Plants were grown under different salinity levels imposed by 2.0, 2.5, 3.5, 5.0, 8.0, 12.0 dS m?1of Hoagland's Solution [sodium chloride (NaCl), sodium sulfate (Na2SO4), Calcium dichloride (CaCl2), and magnesium sulfate (MgSO4) 7:9:3:1 ratio, respectively]. Both types of mycorrhizal fungi did not display significant protection in the host plant against the detrimental effects of the soil salinity. The effect of inoculation on growth varied only with the level of salinity. Maximum root colonization and spore numbers were observed in plants cultivated with low salinity levels. It was found that significant interaction between AMF x Salinity level for calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), and manganese (Mn) of shoot, and for Zn and Mn, of root. 相似文献