中国和欧洲大豆资源农艺性状综合性评价
Comprehensive Evaluation of Agronomic Characteristics of Soybean Resources in China and Europe
通讯作者:
收稿日期: 2022-04-26 修回日期: 2022-08-16
基金资助: |
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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:
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:
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:
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.
Pan Wenjing, Sun Yanan, Gao Lusi, Qu Mengnan, Zhang Weiyao, Fu Chunxu, Jiang Shibo, Jiang Chengxi, Fu Yashu, Wang Jinxing.
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
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 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | CH22172/OBELIX | A41 | Favorit | C1 | 东农54 | C41 | 黑农52 |
A2 | CH21912/PROTEIX | A42 | Galina | C2 | 东农53 | C42 | 合丰39 |
A3 | CH22138/AMANDINE | A43 | NS Atlas | C3 | 东农58 | C43 | 合丰56 |
A4 | CH22177/GALICE | A44 | NS Maximus | C4 | 东农50 | C44 | 合农59 |
A5 | CH22315/MARQUISE | A45 | NS Mercury | C5 | 东农52 | C45 | 合丰50 |
A6 | CH21265/ORION | A46 | NS Princeza | C6 | 黑河43 | C46 | 合丰57 |
A7 | CH22429 | A47 | NS Atlas重复 | C7 | 黑河36 | C47 | 合农62 |
A8 | CH22015/CASTETIS | A48 | NS-L-201458 | C8 | 黑河44 | C48 | 合农58 |
A9 | CH50111 | A49 | NS-L-401088 | C9 | 黑河49 | C49 | 垦农36 |
A10 | CH50051/PACO | A50 | NS-L-401145 | C10 | 东农55 | C50 | 垦保1号 |
A11 | Atlanta | A51 | NS-L-401156 | C11 | 黑农68 | C51 | 垦丰16 |
A12 | Mavka | A52 | NS-L-401157 | C12 | 合丰51 | C52 | 黑农63 |
A13 | ADA TD | A53 | NS-L-501012 | C13 | 东农51 | C53 | 黑河48 |
A14 | CRISTINA TV | A54 | Tajfun | C14 | 黑河45 | C54 | 黑河51 |
A15 | FELIX | A55 | Valjevka | C15 | 黑河52 | C55 | 黑农53 |
A16 | MIRUNA | A56 | NS Fantast | C16 | 黑农51 | C56 | 丰收22 |
A17 | ERICA | A57 | NS HOGAR | C17 | 黑农61 | C57 | 丰收25 |
A18 | PEPITA | A58 | NS Kraljica | C18 | 黑农64 | C58 | 垦丰20 |
A19 | AMMA | A59 | NS Zita | C19 | 黑农69 | C59 | 北丰16 |
A20 | Ananda | A60 | Sava | C20 | 吉育95 | C60 | 垦丰17 |
A21 | BAHIA | A61 | Trijumf | C21 | 克山1号 | C61 | 丰收26 |
A22 | Prana | A62 | Venera | C22 | 登科1号 | C62 | 合丰53 |
A23 | ADONAI | A63 | Ventis | C23 | 登科2号 | C63 | 黑河5号 |
A24 | Avatar | A64 | Victoria | C24 | 蒙豆30 | C64 | 北豆30 |
A25 | BLANCAS | A65 | AUGUSTA | C25 | 绥农22 | C65 | 北豆44 |
A26 | Buenos | A66 | Amadea | C26 | 绥农23 | C66 | 丰收27 |
A27 | Guru | A67 | Antonia | C27 | 绥农24 | C67 | 克豆28 |
A28 | ES Senator | A68 | Abelina | C28 | 绥农26 | C68 | 北豆40 |
A29 | ES Gladiator | A69 | Albenga | C29 | 绥农27 | C69 | 华疆1号 |
A30 | ES Tenor | A70 | Alexa | C30 | 绥农29 | C70 | 丰收12 |
A31 | ES Indicator | A71 | Ancona | C31 | 绥农32 | C71 | 合丰49 |
A32 | ES Mediator | A72 | Angelica | C32 | 绥农33 | C72 | 合丰54 |
A33 | GK MEDAL | A73 | Regina | C33 | 绥农34 | C73 | 丰收11 |
A34 | GK SPIRIT | A74 | Christine | C34 | 绥农35 | C74 | 丰收13 |
A35 | PANNONIA KINCSE | A75 | GL Hermine | C35 | 合丰35 | C75 | 北丰17 |
A36 | Khutorianochka | A76 | Josefine | C36 | 合农61 | C76 | 北丰4号 |
A37 | Oriana | A77 | CH22172/OBELIX重复 | C37 | 黑河39 | C77 | 垦丰13 |
A38 | TriaDa | A78 | SM SR16050 | C38 | 合丰48 | C78 | 绥农7号 |
A39 | Vezha | A79 | smsr 17046 | C39 | 合丰55 | C79 | 黑农22 |
A40 | NS Kaća | C40 | 合农60 |
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
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 | 69 | 50 |
白花 | 10 | 29 | |
叶形 Leaf shape | 披针形 | 0 | 66 |
卵圆形 | 79 | 13 | |
茸毛色 Pastel color | 棕色 | 44 | 1 |
灰色 | 35 | 78 |
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
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) | 38.54 | 52.00 | 22.33 | 6.57 | 17.00 | 28.29~39.56 |
生育期Growth period(d) | 117.85 | 136.00 | 92.00 | 11.39 | 10.00 | 99.19~119.71 |
株高Plant height(cm) | 110.30 | 165.62 | 58.82 | 16.05 | 14.55 | 106.76~113.84 |
底荚高度Bottom pod height(cm) | 19.54 | 32.10 | 9.10 | 5.37 | 27.47 | 18.36~20.73 |
主茎节数Main stem section number | 17.50 | 33.30 | 10.76 | 2.82 | 16.10 | 16.88~18.12 |
有效分枝数Effective branch number | 1.21 | 3.32 | 0.10 | 0.81 | 66.35 | 1.03~1.39 |
单株无效荚数Number of invalid pods per plant | 2.40 | 7.42 | 0.30 | 1.17 | 48.93 | 2.14~2.66 |
单株有效荚数Number of effective pods perplant | 45.44 | 64.10 | 30.00 | 7.87 | 17.32 | 43.71~47.18 |
单株粒数Number of grains per plant | 105.45 | 156.52 | 65.56 | 20.01 | 18.98 | 101.03~109.86 |
百粒重100-grain weight (g) | 17.28 | 22.07 | 14.60 | 1.53 | 8.84 | 16.94~17.62 |
粗蛋白质含量Crude protein content(%) | 40.43 | 44.89 | 36.34 | 1.58 | 3.90 | 40.08~40.78 |
粗脂肪含量Crude fat content(%) | 21.08 | 23.39 | 18.51 | 1.11 | 5.26 | 20.84~21.33 |
由表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
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) | 35.96 | 52.00 | 24.33 | 3.79 | 11.00 | 30.06~36.55 |
生育期Growth period(d) | 115.80 | 134.00 | 85.00 | 9.83 | 8.00 | 100.27~117.35 |
株高Plant height(cm) | 101.75 | 136.90 | 66.00 | 15.17 | 14.91 | 98.41~105.10 |
底荚高度Bottompod height(cm) | 20.47 | 31.74 | 9.72 | 5.16 | 25.22 | 19.33~21.61 |
主茎节数Main stem section number | 16.80 | 26.48 | 11.30 | 2.53 | 15.06 | 16.24~17.36 |
有效分枝数Effective branch number | 0.69 | 3.88 | 0.10 | 0.70 | 102.29 | 0.51~0.86 |
单株无效荚数Number of invalid pods per plant | 2.15 | 10.52 | 0.20 | 1.71 | 79.82 | 1.77~2.52 |
单株有效荚数Number of effective pods perplant | 44.14 | 88.24 | 27.40 | 11.19 | 25.36 | 41.67~46.61 |
单株粒数Number of grains per plant | 108.99 | 217.40 | 63.62 | 28.48 | 26.13 | 102.71~115.27 |
百粒重100-grain weight (g) | 19.28 | 30.14 | 8.30 | 2.87 | 14.88 | 18.65~19.92 |
粗蛋白质含量Crude protein content(%) | 39.63 | 45.27 | 36.33 | 1.57 | 3.97 | 39.28~39.98 |
粗脂肪含量Crude fat content(%) | 21.21 | 23.54 | 16.93 | 1.21 | 5.72 | 20.94~21.48 |
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%。
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
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 height | 1.00 | |||||||||
底荚高度Bottom pod height | -0.54 | 1.00 | ||||||||
有效分枝数Effective branch number | 0.81* | -0.46 | 1.00 | |||||||
主茎节数Main stem section number | 0.81* | -0.89* | 0.81* | 1.00 | ||||||
单株无效荚数Number of invalid pods per plant | 0.71 | -0.17 | 0.95** | 0.60 | 1.00 | |||||
单株有效荚数Number of effective pods perplant | 0.24 | 0.15 | 0.72 | 0.24 | 0.85* | 1.00 | ||||
单株粒数Number of grains per plant | 0.21 | 0.09 | 0.72 | 0.27 | 0.84* | 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 | -0.72 | 0.97** | 1.00 | |
百粒重100-grain weight | 0.52 | 0.22 | 0.77 | 0.25 | 0.92* | 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
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
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 height | 1.00 | |||||||||
底荚高度Bottom pods height | -0.43 | 1.00 | ||||||||
有效分枝数Effective branch number | 1.00** | -0.37 | 1.00 | |||||||
主茎节数Main stem section number | -0.65 | -0.40 | -0.70 | 1.00 | ||||||
单株无效荚数Number of invalid pods per plant | -0.84* | 0.49 | -0.84* | 0.43 | 1.00 | |||||
单株有效荚数Number of effective pods perplant | -0.97** | 0.64 | -0.95** | 0.44 | 0.89* | 1.00 | ||||
单株粒数Number of grains per plant | -0.95** | 0.70 | -0.92* | 0.37 | 0.87* | 1.00** | 1.00 | |||
粗蛋白质含量Crude protein content | 0.74 | -0.45 | 0.74 | -0.37 | -0.98** | -0.80* | -0.78 | 1.00 | ||
粗脂肪含量Crude fat content | 0.60 | -0.21 | 0.61 | -0.41 | -0.91* | -0.62 | -0.59 | 0.96** | 1.00 | |
百粒重100-grain weight | -0.76 | 0.23 | -0.77 | 0.56 | 0.96** | 0.76 | 0.72 | -0.97** | -0.97** | 1.00 |
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
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
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) | 3.750 | 0.116 | 4.107 | 0.160 | |
底荚高度Bottom pod height(X2) | -0.996 | -0.058 | -1.051 | 0.015 | |
有效分枝数Effective branchnumber(X3) | -2.147 | 0.001 | -2.091 | -0.010 | |
主茎节数Main stem section number(X4) | -1.209 | 0.007 | -1.167 | 0.012 | |
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 | -0.034 | 0.418 | -0.043 | |
单株粒数Number of grains per plant(X7) | 4.169 | -0.113 | 3.822 | -0.184 | |
粗蛋白质含量Crude protein content(X8) | 0.124 | 0.067 | 0.130 | 0.085 | |
粗脂肪含量Crude fat content(X9) | -0.951 | 0.030 | -0.961 | 0.028 | |
百粒重100-grain weight(X10) | -1.064 | -0.008 | -1.182 | -0.048 | |
特征值Eigenvalue | 4.995 | 0.004 | 4.992 | 0.008 | |
贡献率Contribution rate (%) | 99.91 | 0.08 | 99.83 | 0.16 |
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
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。
参考文献
QTL mapping for traits at reproductive stage drought stress in rice using single marker analysis
DOI:10.5958/2249-5266.2018.00016.4 URL [本文引用: 1]
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