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桃光合性状杂种优势研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为探求桃光合性能的遗传规律,以6个桃品种及其组配的8个杂交组合幼苗(F1)群体为试材,对其光合、荧光性状的杂种优势及亲子遗传相关进行了分析。结果表明,绝大多数组合叶绿素含量、类胡萝卜素含量、水分利用效率(WUE)、CO2补偿点(CCP)和PSⅡ实际光化学效率(Yield)以正向中亲、超亲优势为主;净光合速率(Pn)、光补偿点(LCP)、光饱和点(LSP)、饱和光强净光合速率(LSPn)、表观量子效率(AQY)、CO2饱和点(CSP)、CO2饱和净光合速率(CSPn)、羧化效率(CE)、表观电子传递速率(ETR)、PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)和非光化学淬灭系数(NPQ)以负向中亲、超亲优势为主;亲子相关分析表明,除CSP和Fv/Fm外,各性状F1值与父、母本,高、低亲值,中亲值和双亲差值相关性不大;类胡萝卜素含量、Pn、LSP、LSPn、CCP、CSP、CSPn和初始荧光(Fo)杂种优势大小与双亲差值显著或极显著负相关。在利用桃光合优势育种时应根据育种目标在亲本选配时选择差异适当的双亲。 相似文献
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桃杂种(F1)成熟期的遗传研究 总被引:9,自引:3,他引:9
7个类型18个杂交组合桃杂种后代果实成熟期分布研究结果表明:桃果实早熟、中熟、晚熟分别由各自的主基因遗传控制,修饰基因有基因的作用。不同组合类型中,中熟×早熟、中熟×中熟、中熟×晚熟、晚熟×中熟、晚熟×晚熟、晚熟×早熟的杂种后代出现早、中、晚熟单株的分离比率分别为4:3:1、0:3:1、0:1:1、0:1:1、0:1:1、0:0:1和1:0:1。桃成熟期的遗传力h^2=0.80,超亲遗传现象明显。 相似文献
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在田间条件下对Rutgers桃(红叶)和白芒蟠桃(绿叶)的光合生理特性进行了比较研究.结果表明:Rutgers桃的光合能力显著低于白芒蟠桃,净光合速率日积分值仅为白芒蟠桃的65%,表观量子效率、羧化效率分别较白芒蟠桃降低30%和66%.Rutgers桃的花色素苷含量是白芒蟠桃的760倍,而单位叶面积的叶绿素含量二者没有显著差异.因此,Rutgers桃与白芒蟠桃光合能力的差异并不是叶绿素含量差异造成的. 相似文献
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油蟠桃组合遗传连锁图谱构建及糖酸性状QTL分析 总被引:3,自引:1,他引:2
以油桃和油蟠桃组合‘霞光’‘NF’杂交群体115个单株为试材,使用高效液相色谱测定亲本及各单株果实糖和有机酸含量,筛选164对SSR引物和2 304对SRAP引物组合,选择符合1︰1分离比例的标记,使用Map Manager QTX20b软件的BC1模型构建遗传图谱,并对8个符合正态分布的性状进行与标记间的回归分析以及QTL区间分析。构建的图谱经与李属SSR参考图谱比对,发现基本匹配的8个连锁群总长度为1 232.7 cM,位点间的平均遗传距离为9.34 cM,包含22个SSR标记和108个SRAP标记,以及扁平果形(S)和非酸(D)两个位点。QTL区间扫描发现,LOD≥2的QTL区间共有28个,LOD≥3的有17个,LOD≥5的有10个。风味相关的QTL分布在Group 1、2、4、5、6连锁群上。Group 1含4个QTL区间(Glu2、Sor2、Tsug4、SSC3);Group 2含3个QTL区间(Glu4、Sor3、SSC4);Group 4含5个QTL区间(Suc2、Glu3、Glu5、Tsug5、Taci4);Group 1、2、4的QTL均对相应性状均表现为负加性效应;Group 5含6个QTL区间(Suc1、Suc3、Tsug3、Mal1、Taci3、Taci5、),大多集中在非酸位点(D)附近,均表现为对糖含量的正加性效应,对酸含量的负加性效应;Group 6含9个QTL区间(Glu1、Fru1、Sor1、Tsug1、Tsug2、Taci1、Taci2、SSC1、SSC2),所有QTL均对相应性状呈正加性效应。 相似文献