:水稻蒸煮食味及营养品质的QTL定位论文

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本文主要研究内容

作者(2019)在《水稻蒸煮食味及营养品质的QTL定位》一文中研究指出:水稻(Oryza sativa L.)是世界上主要的粮食作物,世界上一半以上的人口以水稻为每日主食。近年来,稻米的蒸煮食味品质受到持续关注。为揭示其遗传机理,利用粳稻品种日本晴(NIP)和籼稻品种中嘉早17(YK17)构建的重组自交系(RIL)群体为研究材料,分别种植于杭州、海南等三种环境下,分析了控制直链淀粉含量(AC)、胶稠度(GC)、糊化温度(GT)和蛋白质含量(PC)以及四种分类蛋白谷蛋白(GLU)、球蛋白(GLOB)、醇溶蛋白(PRO)、清蛋白(ALB)含量的QTLs。总之,对稻米蒸煮食用品质(ECQs)的表型和遗传基础研究具有重要意义。本研究获得的主要结果如下:1.在除8、10和12染色体外,共检测到33个控制AC,GC,GT和PC主效QTLs(M-QTL),单个QTL解释了1.56-89.51%的表型变异。2.在三种环境条件下均能检测到的ECQ相关QTLs有15个。其中大多数检测到的QTLs都位于标记RM7158-RM3414区间内,该区间包含Waxy(Wx)基因和ALK基因,对ECQs起主要决定作用。3.4个QTLs(qAC6,qGT6.2,qPC6和qPC7)被检测到有显著的“加性×环境”互作效应。此外,还检测到7对上位性QTLs,其中3对上位性QTL与AC有关,3对上位性QTL与GT有关,1对与PC有关。4.Wx基因测序结果显示,与NIP相比,YK17的Wx基因启动子区域包含三个Indel,第9外显子9和第10外显子有两个SNPs,这些差异可能是导致RIL群体双亲NIP与YK17蒸煮食味品质差异的主要原因。5.四种分类蛋白含量及相关性分析表明,蛋白质各组分含量呈高度正相关。6.在12条染色体上共检测到44个与PC,GLU,GLOB,ALB和PRO含量有关的QTLs,单个QTL解释了3.70-12.47%的表型变异。其中多数QTLs位于标记RM7158-RM3414区间内,该区间包含了Wx基因和控制蛋白质含量及四种分类蛋白含量的主效QTL qPC1。7.qPC6,qPC7和qGLU6被检测到有显著的“加性×环境”互作效应,表明PC和GLU的QTL表达会受环境条件的影响。另外还检测到2对上位性QTLs,1对与GLOB有关,1对与PRO有关。8.综上,第6染色体Wx基因所在区间可能在稻米蒸煮食味、蛋白质及组分含量的遗传调控方面起着重要作用。

Abstract

shui dao (Oryza sativa L.)shi shi jie shang zhu yao de liang shi zuo wu ,shi jie shang yi ban yi shang de ren kou yi shui dao wei mei ri zhu shi 。jin nian lai ,dao mi de zheng zhu shi wei pin zhi shou dao chi xu guan zhu 。wei jie shi ji wei chuan ji li ,li yong jing dao pin chong ri ben qing (NIP)he xian dao pin chong zhong jia zao 17(YK17)gou jian de chong zu zi jiao ji (RIL)qun ti wei yan jiu cai liao ,fen bie chong zhi yu hang zhou 、hai na deng san chong huan jing xia ,fen xi le kong zhi zhi lian dian fen han liang (AC)、jiao chou du (GC)、hu hua wen du (GT)he dan bai zhi han liang (PC)yi ji si chong fen lei dan bai gu dan bai (GLU)、qiu dan bai (GLOB)、chun rong dan bai (PRO)、qing dan bai (ALB)han liang de QTLs。zong zhi ,dui dao mi zheng zhu shi yong pin zhi (ECQs)de biao xing he wei chuan ji chu yan jiu ju you chong yao yi yi 。ben yan jiu huo de de zhu yao jie guo ru xia :1.zai chu 8、10he 12ran se ti wai ,gong jian ce dao 33ge kong zhi AC,GC,GThe PCzhu xiao QTLs(M-QTL),chan ge QTLjie shi le 1.56-89.51%de biao xing bian yi 。2.zai san chong huan jing tiao jian xia jun neng jian ce dao de ECQxiang guan QTLsyou 15ge 。ji zhong da duo shu jian ce dao de QTLsdou wei yu biao ji RM7158-RM3414ou jian nei ,gai ou jian bao han Waxy(Wx)ji yin he ALKji yin ,dui ECQsqi zhu yao jue ding zuo yong 。3.4ge QTLs(qAC6,qGT6.2,qPC6he qPC7)bei jian ce dao you xian zhe de “jia xing ×huan jing ”hu zuo xiao ying 。ci wai ,hai jian ce dao 7dui shang wei xing QTLs,ji zhong 3dui shang wei xing QTLyu ACyou guan ,3dui shang wei xing QTLyu GTyou guan ,1dui yu PCyou guan 。4.Wxji yin ce xu jie guo xian shi ,yu NIPxiang bi ,YK17de Wxji yin qi dong zi ou yu bao han san ge Indel,di 9wai xian zi 9he di 10wai xian zi you liang ge SNPs,zhe xie cha yi ke neng shi dao zhi RILqun ti shuang qin NIPyu YK17zheng zhu shi wei pin zhi cha yi de zhu yao yuan yin 。5.si chong fen lei dan bai han liang ji xiang guan xing fen xi biao ming ,dan bai zhi ge zu fen han liang cheng gao du zheng xiang guan 。6.zai 12tiao ran se ti shang gong jian ce dao 44ge yu PC,GLU,GLOB,ALBhe PROhan liang you guan de QTLs,chan ge QTLjie shi le 3.70-12.47%de biao xing bian yi 。ji zhong duo shu QTLswei yu biao ji RM7158-RM3414ou jian nei ,gai ou jian bao han le Wxji yin he kong zhi dan bai zhi han liang ji si chong fen lei dan bai han liang de zhu xiao QTL qPC1。7.qPC6,qPC7he qGLU6bei jian ce dao you xian zhe de “jia xing ×huan jing ”hu zuo xiao ying ,biao ming PChe GLUde QTLbiao da hui shou huan jing tiao jian de ying xiang 。ling wai hai jian ce dao 2dui shang wei xing QTLs,1dui yu GLOByou guan ,1dui yu PROyou guan 。8.zeng shang ,di 6ran se ti Wxji yin suo zai ou jian ke neng zai dao mi zheng zhu shi wei 、dan bai zhi ji zu fen han liang de wei chuan diao kong fang mian qi zhao chong yao zuo yong 。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国农业科学院的,发表于刊物中国农业科学院2019-07-05论文,是一篇关于蒸煮和食味品质论文,蛋白论文,定位论文,等位变异论文,水稻论文,中国农业科学院2019-07-05论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国农业科学院2019-07-05论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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