作物杂志, 2023, 39(4): 91-97 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2023.04.014

遗传育种·种质资源·生物技术

中国和欧洲大豆资源农艺性状综合性评价

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,

黑龙江省农业科学院绥化分院,152052,黑龙江绥化

Comprehensive Evaluation of Agronomic Characteristics of Soybean Resources in China and Europe

Pan Wenjing,, Sun Yanan, Gao Lusi, Qu Mengnan, Zhang Weiyao, Fu Chunxu, Jiang Shibo, Jiang Chengxi, Fu Yashu, Wang Jinxing,

Suihua Branch of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Suihua 152052, Heilongjiang, China

通讯作者: 王金星,主要从事大豆遗传育种工作,E-mail:wjxsuihua@126.com

收稿日期: 2022-04-26   修回日期: 2022-08-16  

基金资助: 国家重点研发计划(2019YFE0105900)
国家大豆产业技术体系(CARS-04-CES06)

Received: 2022-04-26   Revised: 2022-08-16  

作者简介 About authors

潘文婧,主要从事大豆遗传育种工作,E-mail:wadrjwpp@163.com

摘要

通过对158份中国和欧洲大豆材料的12个主要农艺性状进行分析,利用统计分析、相关性分析、主成分分析等方法对试验材料进行综合评价,结果表明,欧洲大豆材料中有10份材料生育期过长,无法完全成熟;平均株高、主茎节数、有效分枝数与国内大豆材料相比均较高,且有粗蛋白质和粗脂肪含量表现优异的材料。最终筛选出12份综合表现优异的材料,可在育种中使用。

关键词: 中国和欧洲大豆; 农艺性状; 品质性状

Abstract

The total of 12 main agronomic characteristics of 158 Chinese and European soybean materials were analyzed. Statistical analysis, correlation analysis, principal component analysis and other methods were used to comprehensively evaluate Chinese and European materials. The results showed that ten European soybean materials had too long growth period and could not mature completely. The average plant height, main stem section number and number of effective branches of European soybean materials were higher than those of domestic soybean materials, and there were materials with excellent crude protein and crude fat contents.Finally, a total of 12 materials with excellent comprehensive performance were selected for use in breeding research.

Keywords: Chinese and European soybean; Agronomic characteristics; Quality characteristics

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本文引用格式

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. 作物杂志, 2023, 39(4): 91-97 doi:10.16035/j.issn.1001-7283.2023.04.014

Pan Wenjing, Sun Yanan, Gao Lusi, Qu Mengnan, Zhang Weiyao, Fu Chunxu, Jiang Shibo, Jiang Chengxi, Fu Yashu, Wang Jinxing. Comprehensive Evaluation of Agronomic Characteristics of Soybean Resources in China and Europe. Crops, 2023, 39(4): 91-97 doi:10.16035/j.issn.1001-7283.2023.04.014

大豆起源于中国,有悠久的种植历史,并且向东南以及南部各国传播,于16世纪进入欧洲[1]。大豆籽粒富含油分、蛋白质、碳水化合物、矿物质和维生素,其中蛋白质含量约占40%,脂肪含量约占20%,是人们生产生活中不可缺少的重要作物[2]

大豆传播到世界各地后,经过不同生态环境的选择,形成了丰富的种质资源。2013年中国农业科学院作物科学研究所[3]编制的《中国大豆品种资源目录(续编三)》中编入了由20多个国家引进的3000余个国外大豆种质,可供科研使用。在育种及生产过程中利用国外种质能够提高大豆产量、增强抗性及改善品质等,从而拓宽国内大豆品种选育的遗传基础[4-5]

我国已经有许多育种工作者利用国外大豆种质作为亲本培育出新品种,如王源才[6]以Logbew与东农47-1D杂交选育出高产、早熟新品种东农36号;郭泰等[7]以合丰23号为母本、克4430-20为父本杂交育成的合丰25号适应性强,且稳产、高产;胡国华等[8]利用国外品种DAWN为父本、合丰25号为母本杂交育成的红丰八号比对照增产8.59%;郭泰等[9]利用美国矮秆大豆资源育成7个大豆新品种。目前,我国引进的国外种质中,欧洲种质数量相对较少,并且有效利用度不高。欧洲地理纬度与我国大豆主产区黑龙江省相似,因此在黑龙江省对欧洲大豆种质进行深入研究,同时与国内大豆种质进行对比分析,筛选出品质优良、符合我国生产要求的欧洲种质对培育适应我国大豆主产区栽培的优异品种有至关重要的作用[9-10]

本文利用来自中国和欧洲的大豆种质进行试验,分析在生长发育过程中,这些种质在生育期、重要农艺性状及籽粒蛋白质、油分含量等方面的差异,对来自中国和欧洲种质进行对比与评价,筛选适宜我国种植的优异欧洲种质,用以改良大豆遗传基础,提高产量,增强抗性,改善品质。

1 材料与方法

1.1 试验材料

共158份大豆材料,其中欧洲大豆材料是由中国农业科学院作物科学研究所提供的来自塞尔维亚、奥地利、意大利、瑞士、乌克兰、法国、罗马尼亚、匈牙利、德国和波兰10个国家的79份材料,编号A1~A79(其中存在2份重复材料,NS Atlas、CH22172/OBELIX);中国79份大豆材料由15家单位提供,编号C1~C79。具体材料名称及编号详见表1

表1   供试大豆材料明细

Table 1  Details of test soybean materials

编号
Number
材料名称
Material name
编号
Number
材料名称
Material name
编号
Number
材料名称
Material name
编号
Number
材料名称
Material name
A1CH22172/OBELIXA41FavoritC1东农54C41黑农52
A2CH21912/PROTEIXA42GalinaC2东农53C42合丰39
A3CH22138/AMANDINEA43NS AtlasC3东农58C43合丰56
A4CH22177/GALICEA44NS MaximusC4东农50C44合农59
A5CH22315/MARQUISEA45NS MercuryC5东农52C45合丰50
A6CH21265/ORIONA46NS PrincezaC6黑河43C46合丰57
A7CH22429A47NS Atlas重复C7黑河36C47合农62
A8CH22015/CASTETISA48NS-L-201458C8黑河44C48合农58
A9CH50111A49NS-L-401088C9黑河49C49垦农36
A10CH50051/PACOA50NS-L-401145C10东农55C50垦保1号
A11AtlantaA51NS-L-401156C11黑农68C51垦丰16
A12MavkaA52NS-L-401157C12合丰51C52黑农63
A13ADA TDA53NS-L-501012C13东农51C53黑河48
A14CRISTINA TVA54TajfunC14黑河45C54黑河51
A15FELIXA55ValjevkaC15黑河52C55黑农53
A16MIRUNAA56NS FantastC16黑农51C56丰收22
A17ERICAA57NS HOGARC17黑农61C57丰收25
A18PEPITAA58NS KraljicaC18黑农64C58垦丰20
A19AMMAA59NS ZitaC19黑农69C59北丰16
A20AnandaA60SavaC20吉育95C60垦丰17
A21BAHIAA61TrijumfC21克山1号C61丰收26
A22PranaA62VeneraC22登科1号C62合丰53
A23ADONAIA63VentisC23登科2号C63黑河5号
A24AvatarA64VictoriaC24蒙豆30C64北豆30
A25BLANCASA65AUGUSTAC25绥农22C65北豆44
A26BuenosA66AmadeaC26绥农23C66丰收27
A27GuruA67AntoniaC27绥农24C67克豆28
A28ES SenatorA68AbelinaC28绥农26C68北豆40
A29ES GladiatorA69AlbengaC29绥农27C69华疆1号
A30ES TenorA70AlexaC30绥农29C70丰收12
A31ES IndicatorA71AnconaC31绥农32C71合丰49
A32ES MediatorA72AngelicaC32绥农33C72合丰54
A33GK MEDALA73ReginaC33绥农34C73丰收11
A34GK SPIRITA74ChristineC34绥农35C74丰收13
A35PANNONIA KINCSEA75GL HermineC35合丰35C75北丰17
A36KhutorianochkaA76JosefineC36合农61C76北丰4号
A37OrianaA77CH22172/OBELIX重复C37黑河39C77垦丰13
A38TriaDaA78SM SR16050C38合丰48C78绥农7号
A39VezhaA79smsr 17046C39合丰55C79黑农22
A40NS KaćaC40合农60

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1.2 试验方法

158份中国和欧洲大豆于2020、2021年分别在黑龙江省农业科学院绥化分院新源基地(127°00′ E,46°35′ N)和黑龙江省农业科学院绥化分院院内试验地(126°98′ E,46°63′ N)种植。黑龙江省绥化市年均降水量543mm,年均气温1.3℃~4.0℃,平均积温2580℃,日照时数2600~2900h,无霜期120~140d[11]

试验采用随机区组法,小区为3行区,行长2m,行距65cm,株距6cm,重复3次。在整个生育期内进行正常的田间管理,出苗后调查花色、茸毛、叶形和结荚习性等性状,生育期数据主要调查出苗期、开花期和成熟期。在秋季成熟后每个小区取10株考种,测量株高、单株有效荚数、单株粒数、主茎节数和百粒重等农艺性状。收获后利用谷物分析仪测定粗蛋白质和粗脂肪含量。

1.3 数据处理

利用Microsoft Excel 2016进行数据统计,并分别计算各性状的平均数、标准差和变异系数等。利用DPS软件进行相关性分析和主成分分析。

2 结果与分析

2.1 中国和欧洲大豆资源质量性状分析

在田间调查中记录158份中国和欧洲材料的主要质量性状(花色、叶形和茸毛色)。通过对比(表2)可知,中国和欧洲材料叶形有很大的差别,其中79份欧洲材料均为卵圆形叶,而79份中国材料中披针形叶占主要部分;欧洲材料中紫花比例达87.34%,而中国材料中紫花占63.29%;茸毛色在中国和欧洲材料中也有很大不同,欧洲材料棕色茸毛占55.70%,灰色茸毛占44.30%,而中国材料中仅有1份材料为棕色茸毛,其余均为灰色茸毛。综上,欧洲材料主要为卵圆形叶、紫花、棕毛;中国材料主要为披针形叶、紫花、灰毛。

表2   来自中国和欧洲大豆种质质量性状分析

Table 2  Analysis of quality traits of soybean germplasms from China and Europe

性状
Characteristic
特征
Performance
来自欧洲种质数量
Number of European
germplasms
来自中国种质数量
Number of
Chinese germplasms
花色
Flower color
紫花6950
白花1029
叶形
Leaf shape
披针形066
卵圆形7913
茸毛色
Pastel color
棕色441
灰色3578

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2.2 中国和欧洲大豆资源数量性状分析

对79份欧洲材料的主要农艺性状及品质性状进行田间调查及检测(表3),对开花期和生育期进行统计,开花期为38.54d,变异系数为17.00%;生育期为117.85d,变异系数为10.00%。对产量相关性状进行分析,株高为110.30cm,底荚高度为19.54cm,主茎节数、有效分枝数、单株有效荚数和单株无效荚数分别为17.50、1.21、45.44和2.40,单株粒数为105.45,百粒重为17.28g。产量相关性状的变异系数范围在8.84%~66.35%,排序为百粒重<株高<主茎节数<单株有效荚数<单株粒数<底荚高度<单株无效荚数<有效分枝数。其中,单株无效荚数和有效分枝数的变异系数均大于30%,有更加广泛的变异范围。粗蛋白质含量为40.43%,变异系数为3.90%;粗脂肪含量为21.08%,变异系数为5.26%,其中粗脂肪含量的变异范围更加广泛。

表3   欧洲大豆材料数量性状分析

Table 3  Quantitative characteristic analysis of soybean materials in Europe

指标
Index
平均值
Average
最大值
Maximum
最小值
Minimum
标准差
Standard
deviation
变异系数
Coefficient of
variation (%)
95%置信区间
95% confidence
interval
开花期Anthesisstage (d)38.5452.0022.336.5717.0028.29~39.56
生育期Growth period(d)117.85136.0092.0011.3910.0099.19~119.71
株高Plant height(cm)110.30165.6258.8216.0514.55106.76~113.84
底荚高度Bottom pod height(cm)19.5432.109.105.3727.4718.36~20.73
主茎节数Main stem section number17.5033.3010.762.8216.1016.88~18.12
有效分枝数Effective branch number1.213.320.100.8166.351.03~1.39
单株无效荚数Number of invalid pods per plant2.407.420.301.1748.932.14~2.66
单株有效荚数Number of effective pods perplant45.4464.1030.007.8717.3243.71~47.18
单株粒数Number of grains per plant105.45156.5265.5620.0118.98101.03~109.86
百粒重100-grain weight (g)17.2822.0714.601.538.8416.94~17.62
粗蛋白质含量Crude protein content(%)40.4344.8936.341.583.9040.08~40.78
粗脂肪含量Crude fat content(%)21.0823.3918.511.115.2620.84~21.33

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表4可知,79份中国大豆材料平均开花期和生育期分别为35.96和115.80d,开花期变异系数为11.00%,生育期变异系数为8.00%。产量相关性状中株高为101.75cm,底荚高度为20.47cm,主茎节数、有效分枝数、单株有效荚数和单株无效荚数分别为16.80、0.69、44.14和2.15,单株粒数为108.99,百粒重为19.28g。产量相关性状的变异系数范围在14.80%~102.29%,排序为百粒重<株高<主茎节数<底荚高度<单株有效荚数<单株粒数<单株无效荚数<有效分枝数。其中,单株无效荚数和有效分枝数的变异系数分别为79.82%和102.29%,均大于30%,有更广泛的变异范围。粗蛋白质含量为39.63%,变异系数为3.97%;粗脂肪含量为21.21%,变异系数为5.72%,脂肪的变异范围更加广泛。

表4   中国大豆材料数量性状分析

Table 4  Quantitative characteristic analysis of soybean materials in China

指标
Index
平均值
Average
最大值
Maximum
最小值
Minimum
标准差
Standard
deviation
变异系数
Coefficient of
variation (%)
95%置信区间
95% confidence
interval
开花期Anthesis stage(d)35.9652.0024.333.7911.0030.06~36.55
生育期Growth period(d)115.80134.0085.009.838.00100.27~117.35
株高Plant height(cm)101.75136.9066.0015.1714.9198.41~105.10
底荚高度Bottompod height(cm)20.4731.749.725.1625.2219.33~21.61
主茎节数Main stem section number16.8026.4811.302.5315.0616.24~17.36
有效分枝数Effective branch number0.693.880.100.70102.290.51~0.86
单株无效荚数Number of invalid pods per plant2.1510.520.201.7179.821.77~2.52
单株有效荚数Number of effective pods perplant44.1488.2427.4011.1925.3641.67~46.61
单株粒数Number of grains per plant108.99217.4063.6228.4826.13102.71~115.27
百粒重100-grain weight (g)19.2830.148.302.8714.8818.65~19.92
粗蛋白质含量Crude protein content(%)39.6345.2736.331.573.9739.28~39.98
粗脂肪含量Crude fat content(%)21.2123.5416.931.215.7220.94~21.48

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按照中国高蛋白、高油大豆品种的审定要求[12],对蛋白质及脂肪含量进行划分,其中欧洲大豆籽粒粗蛋白质含量在38.01%~40.00%的材料有26份,占32.91%;粗蛋白质含量在40.01%~45.00%的材料有48份,占60.76%,未发现粗蛋白质含量大于45.01%的材料。籽粒粗脂肪含量在18.01%~20.00%的材料有12份,占15.19%;粗脂肪含量在20.01%~21.50%的材料有40份,占50.63%;粗脂肪含量大于21.50%的材料有27份,占34.18%。中国大豆籽粒粗蛋白质含量在38.01%~40.00%的材料有34份,占43.04%;粗蛋白质含量在40.01%~45.00%的材料有30份,占37.97%;仅1份粗蛋白质含量大于45.01%。籽粒粗脂肪含量在18.01%~20.00%的材料有9份,占11.39%;粗脂肪含量在20.01%~21.50%的材料有39份,占49.37%;粗脂肪含量大于21.50%的材料有30份,占37.97%。

综合分析以上结果,中国及欧洲大豆材料的主要农艺性状及品质性状的变异系数范围分别为3.97%~102.29%和3.90%~66.35%,变异系数最大的均为有效分枝数,最小的均为粗蛋白质含量。根据表3表4可知,欧洲材料的平均株高较大,最大值达165.62cm(A13),中国材料的百粒重较大,最大值为30.14g(C29)。中国大豆材料的粗蛋白质及粗脂肪含量的变异系数均大于欧洲大豆材料,即中国大豆材料之间粗蛋白质及粗脂肪含量的差异较大。中国大豆材料中有1份为高蛋白大豆材料(C4),30份为高油大豆材料;欧洲材料中有27份高油大豆材料。这些品质性状优异的材料可以为大豆遗传改良提供重要的物质基础。

2.3 中国和欧洲大豆资源主要农艺及品质性状相关性分析与主成分分析

2.3.1 相关性分析

79份欧洲大豆的10个农艺性状相关性数据(表5)显示,呈显著或极显著正相关的有株高与有效分枝数、主茎节数,有效分枝数与主茎节数、单株无效荚数,单株无效荚数与单株有效荚数、单株粒数、百粒重,单株有效荚数与百粒重、单株粒数,单株粒数与百粒重;达显著或极显著负相关的有底荚高度与主茎节数,单株无效荚数与粗蛋白质、粗脂肪含量,单株有效荚数与粗蛋白质,单株粒数与粗蛋白质,百粒重与粗蛋白质、粗脂肪含量。

表5   欧洲大豆资源农艺性状的相关性分析

Table 5  Correlation analysis of agronomic traits of European soybean resources

指标
Index
株高
Plant
height
底荚
高度
Bottom
pod
height
有效
分枝数
Effective
branch
number
主茎节数
Main
stem
section
number
单株无
效荚数
Number of
invalid pods
per plant
单株有
效荚数
Number of
effectivepods
perplant
单株粒数
Number
of grains
perplant
粗蛋白
含量
Crude
protein
content
粗脂肪
含量
Crude
fat
content
百粒重
100-
grain
weight
株高Plant height1.00
底荚高度Bottom pod height-0.541.00
有效分枝数Effective branch number0.81*-0.461.00
主茎节数Main stem section number0.81*-0.89*0.81*1.00
单株无效荚数Number of invalid pods per plant0.71-0.170.95**0.601.00
单株有效荚数Number of effective pods perplant0.240.150.720.240.85*1.00
单株粒数Number of grains per plant0.210.090.720.270.84*1.00**1.00
粗蛋白质含量Crude protein content-0.45-0.28-0.73-0.19-0.90*-0.90*-0.86*1.00
粗脂肪含量Crude fat content-0.45-0.41-0.61-0.06-0.81*-0.78-0.720.97**1.00
百粒重100-grain weight0.520.220.770.250.92*0.88*0.83*-0.99**-0.97**1.00

*”表示0.05水平显著相关,“**”表示0.01水平极显著相关,下同

*”indicates significant correlation at 0.05 level,“**”indicates extremely significant correlation at 0.01 level, the same below

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79份中国大豆的10个农艺性状相关性数据(表6)显示,呈显著或极显著正相关的有株高与有效分枝数,单株无效荚数与单株有效荚数、单株粒数、百粒重,单株有效荚数与单株粒数;达显著或极显著负相关水平的有株高与单株无效荚数、单株有效荚数、单株粒数,有效分枝数与单株无效荚数、单株有效荚数、单株粒数,单株无效荚数与粗蛋白质、粗脂肪含量,单株有效荚数与粗蛋白质含量,百粒重与粗蛋白质、粗脂肪含量。

表6   中国大豆资源农艺性状的相关性分析

Table 6  Correlation analysis of agronomic traits of soybean resources in China

指标
Index
株高
Plant
height
底荚
高度
Bottom
pod
height
有效
分枝数
Effective
branch
number
主茎节数
Main
stem
section
number
单株无
效荚数
Number of
invalid pods
per plant
单株有
效荚数
Number of
effectivepods
perplant
单株粒数
Number
of grains
perplant
粗蛋白
含量
Crude
protein
content
粗脂肪
含量
Crude
fat
content
百粒重
100-
grain
weight
株高Plant height1.00
底荚高度Bottom pods height-0.431.00
有效分枝数Effective branch number1.00**-0.371.00
主茎节数Main stem section number-0.65-0.40-0.701.00
单株无效荚数Number of invalid pods per plant-0.84*0.49-0.84*0.431.00
单株有效荚数Number of effective pods perplant-0.97**0.64-0.95**0.440.89*1.00
单株粒数Number of grains per plant-0.95**0.70-0.92*0.370.87*1.00**1.00
粗蛋白质含量Crude protein content0.74-0.450.74-0.37-0.98**-0.80*-0.781.00
粗脂肪含量Crude fat content0.60-0.210.61-0.41-0.91*-0.62-0.590.96**1.00
百粒重100-grain weight-0.760.23-0.770.560.96**0.760.72-0.97**-0.97**1.00

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中国和欧洲大豆种质各性状间的相关性整体趋势相同,但二者之间仍存在差异。如成熟大豆株高,中国大豆株高越高,主茎节数、单株无效荚数、单株有效荚数和单株粒数越少,百粒重越低,蛋白质和脂肪含量偏高;欧洲大豆的株高越高,各农艺性状的变化趋势与中国大豆相反。欧洲大豆的主茎节数与株高、底荚高度和有效分枝数都呈显著正相关,中国大豆的主茎节数与各性状间的相关性明显偏小,且大部分表现为负相关性。

2.3.2 主成分分析

分别对大豆材料的10个农艺性状进行主成分分析(表7),提取中国材料的2个主成分,贡献率分别为99.91%和0.08%,累计贡献率99.99%;提取欧洲材料的2个主成分,贡献率分别为99.83%和0.16%,累计贡献率99.99%,基本能够代表2个地区大豆农艺性状的全部特征。

表7   中国和欧洲大豆资源主成分的特征向量值与贡献率

Table 7  The eigenvalues and contribution rates of principal components of soybean resources in China and Europe

指标
Index
来自中国材料Materials from China来自欧洲材料Materials from Europe
主成分Ⅰ
PCA Ⅰ(Y1)
主成分Ⅱ
PCA Ⅱ(Y2)
主成分Ⅰ
PCA Ⅰ(Y1)
主成分Ⅱ
PCA Ⅱ(Y2)
株高Plant height(X1)3.7500.1164.1070.160
底荚高度Bottom pod height(X2)-0.996-0.058-1.0510.015
有效分枝数Effective branchnumber(X3)-2.1470.001-2.091-0.010
主茎节数Main stem section number(X4)-1.2090.007-1.1670.012
单株无效荚数Number of invalid pods per plant(X5)-2.062-0.007-2.024-0.012
单株有效荚数Number of effective pods per plant(X6)0.386-0.0340.418-0.043
单株粒数Number of grains per plant(X7)4.169-0.1133.822-0.184
粗蛋白质含量Crude protein content(X8)0.1240.0670.1300.085
粗脂肪含量Crude fat content(X9)-0.9510.030-0.9610.028
百粒重100-grain weight(X10)-1.064-0.008-1.182-0.048
特征值Eigenvalue4.9950.0044.9920.008
贡献率Contribution rate (%)99.910.0899.830.16

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中国和欧洲大豆主成分Ⅰ的贡献率分别高达99.91%和99.83%,能反映2个地区材料的基本特征。中国和欧洲大豆的主成分Ⅰ的特征向量载荷数值为正值且数值较高的性状都是株高和单株粒数,说明2个地区大豆都表现为植株高、多粒,这进一步表明2个地区大豆的相似点较多,欧洲大豆基本能适应黑龙江省的耕作栽培条件。

3 讨论

在大豆品种选育改良的过程中,优异亲本的利用是重要因素之一,国外引进大豆由于其生态条件等因素与国内存在差异,对于我国大豆遗传基础的拓宽及品种改良具有一定意义[13-14]

本研究中所使用的欧洲材料为中国和欧洲政府合作引进的欧洲大豆新品种,与国内大豆品种亲缘关系较远。本研究对158份大豆材料的农艺性状进行统计,将欧洲大豆与中国大豆进行对比,以株高、单株有效荚数、单株粒数、蛋白质含量、脂肪含量和百粒重作为主要性状进行筛选。

分析可知,欧洲大豆材料的变异系数范围为3.90%~66.35%,说明欧洲大豆材料性状的遗传多样性较高,存在种质间差异。其中A23、A24、A25、A26、A27、A31、A56、A61、A63和A64生育期较长,在收获时尚未完全成熟,但以上品种中A26粗蛋白质和粗脂肪总含量高、A64株高较大,虽然在本地区不适宜种植,但可将其作为优良性状亲本对国内大豆材料进行遗传改良。

欧洲大豆材料的株高为58.82~165.62cm,主茎节数为10.76~33.30,有效分枝数为0.10~3.32,平均为1.21;中国大豆材料的株高变化范围为66.00~136.90cm,主茎节数变化范围为11.30~26.48,有效分枝数变化范围为0.10~3.88,平均为0.69。由以上数据可以看出,欧洲大豆材料较国内大豆材料植株较高、荚密、多分枝。在79份欧洲材料中,综合主要性状表现发现,A9、A10、A16、A18、A29、A36、A49、A61、A62、A64、A66和A76表现优异;在79份中国材料中,C16、C17、C18、C20、C30、C34、C39、C41、C50、C51和C52综合表现优异。

欧洲大豆材料的粗蛋白质和粗脂肪含量分别为36.34%~44.89%和18.51%~23.39%,中国大豆材料的粗蛋白质和粗脂肪含量分别为36.33%~45.27%和16.93%~23.54%。欧洲材料中A2、A3、A5、A9、A10、A16、A28、A29、A30、A39、A70、A76在粗蛋白质及粗脂肪含量上表现优异;中国材料C4、C10、C20、C30、C34、C39、C46、C51、C52、C54、C68表现优异。在接下来的研究中,将充分利用筛选得到的优异种质进行遗传改良,利用其优异性状配制杂交组合,对品种进行改良,选育优异新品种。

4 结论

综上所述,欧洲大豆材料与中国大豆材料相比植株较高、荚多、分枝多,粗脂肪含量变化范围较大,但部分品种无法适应本土种植条件,生育期较长,综合主要农艺性状在中国和欧洲材料中筛选出12个综合表现优异的材料,其中欧洲材料为A9、A10、A16、A29、A71和A76,中国材料为C20、C30、C34、C39、C51和C52。

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