作物杂志,2023, 第4期: 38–43 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2023.04.006

• 遗传育种·种质资源·生物技术 • 上一篇    下一篇

豌豆种质资源农艺性状评价及优异资源筛选

陈志凯1(), 侯万伟2,3   

  1. 1青海大学,810016,青海西宁
    2青海省农林科学院,810016,青海西宁
    3农业农村部作物基因资源与种质创制青海科学观测实验站/国家农作物种质资源复份库,810016,青海西宁
  • 收稿日期:2022-09-12 修回日期:2022-11-18 出版日期:2023-08-15 发布日期:2023-08-15
  • 通讯作者: 万伟,研究方向为作物遗传育种,E-mail:houwanwei333@163.com
  • 作者简介:陈志凯,研究方向为作物遗传育种,E-mail:1654061871@qq.com
  • 基金资助:
    青海省科技计划(2023-NK-142);青海省科技计划(2022-ZJ-Y01);国家食用豆产业技术体系(CARS-08-G06)

Evaluation and Selection of Pisumsativum L. Germplasm Resources Based on Agronomic Traits

ChenZhikai 1(), Hou Wanwei2,3   

  1. 1Qinghai University, Xining 810016, Qinghai, China
    2Qinghai Academy of Agriculture and ForestrySciences, Xining 810016, Qinghai, China
    3Qinghai Scientific Observation and ExperimentalStation of Crop Gene Resourcesand Germplasm Creation of theMinistry of Agriculture and Rural Affairs/National Crop Germplasm Resources Duplicate Library, Xining 810016, Qinghai, China
  • Received:2022-09-12 Revised:2022-11-18 Online:2023-08-15 Published:2023-08-15

摘要:

对327份豌豆种质资源的8个主要农艺性状进行遗传多样性、主成分及聚类分析。结果表明,327份豌豆种质的8个主要农艺性状变异系数范围为14.41%~35.01%,存在显著差异。主成分分析显示,3个主成分的累计贡献率达63.290%,第1主成分中荚数的特征向量绝对值最高,第2主成分中单株产量的特征向量绝对值最高,第3主成分中荚粒数的特征向量绝对值最高,根据主成分贡献率与特征向量绝对值的大小,以荚数、单株产量和荚粒数这3个性状作为评价豌豆种质资源的评价指标。聚类分析把327份豌豆种质划分为4个类群,其中类群A以矮秆、大粒材料为主,类群B以每果节荚数最多的低产材料为主,类群C以高秆、高产材料为主,类群D以分枝数最多、其余农艺性状均中等偏上材料为主。从高秆、高产和大粒3个方面考虑,筛选出高秆(编号87、148、307、220)、高产(编号82、145、46、114)、大粒(编号303、276、250、317)共12份优异豌豆种质资源。

关键词: 豌豆, 种质筛选, 农艺性状, 遗传多样性

Abstract:

Genetic diversity analysis, principal component analysis and cluster analysis were performed on eight main agronomic traits of 327 pea germplasm resources. The results showed that variation coefficient of the eightmain agronomic traits of 327 pea germplasm ranged 14.41%-35.01%, there were significant differences. The principal component analysis showed that the cumulative contribution rate of the three principal components reached 63.290%. The absolute value of the feature vector of pods number in the first principal component was the highest, and that of yield per plant in the second principal component was the highest, and that of number of pod seeds in the third principal component was the highest. According to the contribution rate of principal component and the absolute value of eigenvector, pods number, yield per plant and pod seeds number were used as evaluation indexes for pea germplasm resources. A total of 327 pea germplasms were divided into four groups by cluster analysis, among which group A was dominated by dwarf and large-grain materials, group B was dominated by low-yielding materials with the largest number of pods per fruit node, group C was dominated by high-stalk and high-yielding materials, group D was dominated by materials with the largest number of branches and other materials with medium to upper agronomic properties. From the three aspects of high-stalk, high yield and large grain, 12 excellent pea germplasm resources were selected: high-stalk (87, 148, 307, 220), high yield (82, 145, 46, 114) and large grain (303, 276, 250, 317).

Key words: Pisumsativum L., Germplasm screening, Agronomic traits, Genetic diversity

表1

豌豆种质资源农艺性状的多样性分析

项目
Item
株高
Plant height
(cm)
每果节荚数
Number of pods
perfruit node
分枝数
Number of
branches
荚长
Pod
length (cm)
荚粒数
Number of
pod seeds
荚数
Number of
pods
单株产量
Yield per
plant (g)
百粒重
100-kernel
weight (g)
最小值Minimum 27.60 1.00 1.00 3.74 2.80 7.60 4.10 1.36
最大值Maximum 153.80 4.00 3.00 16.42 8.20 65.00 30.04 35.22
平均值Mean 89.35 2.21 1.78 6.07 5.49 26.53 14.17 17.48
标准偏差SD 22.95 0.32 0.42 1.42 0.92 9.29 4.85 4.83
变异系数Coefficient of variation(%) 25.68 14.41 23.84 23.37 16.80 35.01 34.21 27.64

表2

主要农艺性状的相关性分析

性状
Trait
株高
Plant
height
每果节荚数
Number of pods
perfruit node
分枝数
Number of
branches
荚长
Pod
length
荚粒数
Number of
pod seeds
荚数
Number
ofpods
单株产量
Yield per
plant
百粒重
100-kernel
weight
株高Plant height 1.000
每果节荚数Number of pods per fruit node 0.050 1.000
分枝数Number of branches 0.080 0.115* 1.000
荚长Pod length -0.125* -0.224** -0.049 1.000
荚粒数Number ofpod seeds -0.195** -0.020 -0.234** 0.246** 1.000
荚数Number ofpods 0.237** 0.299** 0.298** -0.326** -0.182** 1.000
单株产量Yield per plant 0.157** 0.039 0.178** 0.178** 0.031 0.506** 1.000
百粒重100-kernel weight -0.063 -0.339** -0.021 0.484** -0.147** -0.353** 0.362** 1.000

表3

豌豆主要农艺性状的主成分分析

性状
Trait
主成分Principal component
1 2 3
株高Plant height 0.387 0.266 -0.258
每果节荚数
Number of pods per fruit node
0.558 -0.173 0.344
分枝数Number of branches 0.408 0.389 -0.156
荚长Pod length -0.660 0.409 0.255
荚粒数Numberofpod seeds -0.332 -0.244 0.794
荚数Number of pods 0.800 0.326 0.257
单株产量Yield per plant 0.182 0.825 0.401
百粒重100-kernelweight -0.592 0.653 -0.209
特征值Eigenvalue 2.197 1.691 1.175
贡献率Contribution rate (%) 27.460 21.140 14.690
累计贡献率
Cumulative contribution rate (%)
27.460 48.600 63.290

图1

豌豆种质资源聚类图数字表示豌豆品种

表4

豌豆种质资源各类群性状的特征

类群
Group
统计参数
Statistical
Parameter
株高
Plant height
(cm)
每果节荚数
Number of pods
perfruit node
分枝数
Number of
branches
荚长
Pod length
(cm)
荚粒数
Number of
pod seeds
荚数
Number
ofpods
单株产量
Yield per
plant (g)
百粒重
100-kernel
weight (g)
A 平均值 50.52 2.16 1.73 6.53 5.70 22.58 13.42 18.57
变异系数 (%) 18.58 15.76 24.97 16.68 20.47 32.45 34.55 31.83
B 平均值 83.53 2.26 1.74 5.86 5.59 25.06 13.11 16.87
变异系数 (%) 9.49 30.58 26.41 21.10 16.46 37.18 34.05 28.43
C 平均值 136.87 2.10 1.67 5.44 4.87 31.37 15.46 16.82
变异系数 (%) 6.95 19.75 30.98 4.98 25.82 10.08 21.12 7.85
D 平均值 104.47 2.22 1.82 6.06 5.39 28.57 14.99 17.47
变异系数 (%) 9.92 12.55 21.73 26.39 14.71 33.06 33.66 25.57

表5

豌豆优异种质筛选

性状
Trait
品种序号
Variety
code
株高
Plant height
(cm)
每果节荚数
Number of pods
per fruit node
分枝数
Number of
branches
荚长
Pod length
(cm)
荚粒数
Number of
pod seeds
荚数
Number of
pods
单株产量
Yield per
plant (g)
百粒重
100-kernel
weight (g)
高秆Longstalk 87 132.0 2.4 2.0 5.42 5.2 33.2 18.102 15.21
148 136.2 2.4 2.0 5.38 4.0 36.4 14.742 16.70
307 141.0 1.4 1.0 5.28 3.4 28.0 10.074 16.63
220 153.8 2.2 2.0 5.28 4.4 28.4 17.334 17.01
高产High yield 82 127.6 2.0 2.0 6.18 5.2 41.8 27.676 20.27
145 110.8 2.0 2.0 5.36 5.2 53.4 28.364 17.65
46 100.0 2.2 1.8 7.22 7.0 36.2 29.532 22.32
114 110.6 2.2 2.0 7.06 4.4 25.8 30.044 24.12
大粒Large grain 303 104.6 1.6 2.0 7.82 6.0 14.4 18.876 30.84
276 42.8 2.0 1.8 6.60 2.8 31.4 17.100 32.33
250 37.8 2.0 2.0 6.18 2.8 15.6 9.496 34.97
317 43.8 1.6 2.0 7.28 4.4 11.2 10.962 35.22
群体平均值Population average 89.35 2.22 1.78 6.07 5.49 26.53 14.17 17.48
[1] 刘荣, 杨涛, 黄宇宁, 等. 豌豆及其野生近缘种种质资源研究进展. 植物遗传资源学报, 2020, 21(6):1415-1423.
doi: 10.13430/j.cnki.jpgr.20200629002
[2] 李明达. 半无叶型豌豆研究现状及发展前景. 农业科技与信息, 2009(5):53-55.
[3] Nadim T, Grégoire A, Marie-Laure P, et al. Genomic tools in pea breeding programs: status and perspectives. Frontiers in Plant Science, 2015, 27(6):1037.
[4] Anna A, ChiaraZ, Carmen L, et al. The role of grain legumes in the prevention of hypercholesterolemia and hypertension. Critical Reviews in Plant Sciences, 2015, 34:1-3.
doi: 10.1080/07352689.2014.897895
[5] Marles MA, Warkentin TD, Bett KE. Genotypic abundance of carotenoids and polyphenolics in the hull of field pea (Pisum sativum L.). Journalof the Scienceof Food Agriculture, 2013, 93(3):463-470.
[6] Yassine M, Imen H, Salem B, et al. Potential of rhizobia in improving nitrogen fixation and yields of legumes. Symbiosis, 2018.
[7] 仪登霞, 庞永珍. 我国豌豆生产和育种的现状与问题. 中国草地学报, 2022, 44(1):104-113.
[8] 周俊玲, 张蕙杰. 世界豌豆生产及贸易形势分析. 世界农业, 2015(9):131-135,251.
[9] 李灶福, 王春贵, 高仕兰, 等. 不同播种期对山地食粒豌豆产量及效益的影响. 农业科技通讯, 2020(12):183-184,217.
[10] 颜廷进, 戴双, 邓翠霞, 等. 不同播种时期、栽培模式对豌豆产量的影响. 山东农业科学, 2019, 51(1):72-74.
[11] 钱爱萍, 赵永峰, 牛永岐, 等. 播期对不同熟性豌豆品种生育进程及种子产量的影响. 种子, 2016, 35(6):85-87.
[12] 韩钟英, 赵财, 胡发龙. 箭筈豌豆、 玉米产量对间作和施氮水平的响应. 中国农学通报, 2021, 37(25):11-16.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2020-0708
[13] 杨明太. 不同玉米密度下玉米间作豌豆的产量表现. 农业科技与信息, 2018(23):26-31,33.
[14] 王燕超. 春箭筈豌豆/燕麦间作对产量和营养成分的影响及作用机理. 兰州:兰州大学, 2021.
[15] 高小丽, 杨文才. 播期、 密度、氮肥对豌豆产量和品质的影响. 西藏农业科技, 2020, 42(4):18-23.
[16] 韩桂军, 梁坤伦, 毛祝新, 等. 磷钾肥配施3个箭筈豌豆牧草的产量与品质. 贵州农业科学, 2017, 45(8):30-33.
[17] 黄栋, 于徐根, 甘兴华, 等. 播种量和施肥对秋冬闲田饲用豌豆草产量的影响. 江西畜牧兽医杂志, 2018(4):34-35.
[18] 朱旭, 胡卫丽, 杨厚勇, 等. 南阳盆地直立型豌豆农艺性状与产量相关性及通径分析. 中国种业, 2022(3):66-71.
[19] 李艳兰, 李灶福, 禹宗红, 等. 烟后食粒豌豆不同播期主要农艺性状与产量的多重分析. 安徽农业科学, 2021, 49(14):34-38.
[20] 万述伟, 宋凤景, 郝俊杰, 等. 271份豌豆种质资源农艺性状遗传多样性分析. 植物遗传资源学报, 2017, 18(1):10-18.
doi: 10.13430/j.cnki.jpgr.2017.01.002
[21] 宗绪晓, 王志刚, 关建平, 等. 豌豆种质资源描述规范和数据标准. 北京: 中国农业出版社, 2005.
[22] Yu G C. Using ggtree to visualize data on tree-like structures. Current Protocols in Bioinformatics, 2020, 69:e96.
[23] 贺晨帮, 宗绪晓. 豌豆种质资源形态标记遗传多样性分析. 植物遗传资源学报, 2011, 12(1):42-48.
doi: 10.13430/j.cnki.jpgr.2011.01.007
[24] 吕伟, 韩俊梅, 文飞, 等. 不同来源芝麻种质资源的表型多样性分析. 植物遗传资源学报, 2020, 21(1):234-242,251.
doi: 10.13430/j.cnki.jpgr.20191026001
[25] 董博文, 李继东, 郑先波, 等. 山茱萸种质资源表型性状多样性及相关性分析. 经济林研究, 2014, 32(2):163-166.
[26] 李玲, 孙文松. 国内豌豆种质资源的形态多样性分析. 辽宁农业科学, 2010(2):22-25.
[27] 张凡, 刘国涛, 杨春玲. 620份小麦种质资源农艺性状调查及其遗传多样性分析. 山东农业科学, 2022, 54(3):15-21.
[28] 龙珏臣, 张继君, 龚万灼, 等. 重庆地区豌豆(Pisum sativum L.)种质资源收集与多样性分析. 植物遗传资源学报, 2019, 20(1):137-145.
[1] 李青风, 高杰, 彭秋. 贵州省籽粒苋资源农艺性状和品质性状的遗传多样性分析[J]. 作物杂志, 2023, (4): 60–64
[2] 潘文婧, 孙亚男, 高陆思, 曲梦楠, 张维耀, 付春旭, 姜世波, 姜成喜, 付亚书, 王金星. 中国和欧洲大豆资源农艺性状综合性评价[J]. 作物杂志, 2023, (4): 91–97
[3] 赵云, 冯国郡, 胡相伟, 吾买尔江·库尔班, 李鹏兵, 李翠梅, 阿克博塔·木合亚提. 新疆喀什地区适栽抗除草剂复播谷子品种筛选初报[J]. 作物杂志, 2023, (3): 126–133
[4] 卢映吉, 杨晓梦, 普晓英, 李霞, 杨丽娥, 杨砚斌, 曾亚文. 不同季节播种和割苗对大麦优良品种农艺性状的影响[J]. 作物杂志, 2023, (3): 215–220
[5] 陈翠萍, 闫殿海, 张书苗, 左皓南, 高森, 刘洋. 藜麦SSR指纹图谱构建及遗传多样性分析[J]. 作物杂志, 2023, (3): 35–42
[6] 郭英杰, 刘洋, 刘晓婕, 魏玮, 王瑶, 张帅, 王振山, 闫留延, 朱学海, 贾小平. 糜子矮秆突变体海5农艺性状及对GA3的敏感性鉴定[J]. 作物杂志, 2023, (3): 80–85
[7] 高振贤, 曹巧, 单子龙, 傅晓艺, 韩然, 何明琦, 史占良, 郑树松. 倒春寒对323份冬小麦种质资源影响初探[J]. 作物杂志, 2023, (3): 86–93
[8] 马瑞琦, 王德梅, 陶志强, 王艳杰, 杨玉双, 赵广才, 常旭虹. 追氮量对不同筋型小麦品种产量及农艺性状的调控效应[J]. 作物杂志, 2023, (2): 131–137
[9] 曹志敏, 范保杰, 刘长友, 张志肖, 曹玉梅, 王彦, 苏秋竹, 王珅, 刘建军, 田静. 60Co辐射对绿豆主要农艺性状影响及特异突变体创制[J]. 作物杂志, 2023, (2): 30–35
[10] 肖继兵, 刘志, 孔凡信, 辛宗绪, 吴宏生. 基于GGE双标图的高粱品种农艺性状和稳产性分析[J]. 作物杂志, 2023, (2): 36–45
[11] 宿翠翠, 毋玲玲, 赵玺, 施志国, 周彦芳, 魏玉杰. 种植时间对甘肃引黄灌区红花生长发育、品质及产量的影响[J]. 作物杂志, 2023, (1): 176–183
[12] 宋芸, 张鑫瑞, 贺嘉欣, 李政, 孙哲, 李澳旋, 乔永刚. 基于叶绿体SSR分子标记的苦参种质资源遗传多样性分析[J]. 作物杂志, 2023, (1): 30–37
[13] 黄贵斌, 关耀兵, 牛永岐, 周丽蕾, 赵永峰. 103份鹰嘴豆种质资源12个主要农艺性状综合鉴定评价[J]. 作物杂志, 2023, (1): 6–13
[14] 郭欢乐, 汤彬, 李涵, 曹钟洋, 曾强, 刘良武, 陈志辉. 湖南省玉米地方品种表型性状综合评价及类群划分[J]. 作物杂志, 2022, (6): 33–41
[15] 赵小琴, 贾瑞玲, 刘军秀, 刘彦明, 文殷花, 师丽丽, 张娟宁, 马宁. 120份谷子种质资源的农艺性状表现和遗传多样性分析[J]. 作物杂志, 2022, (6): 61–69
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!