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小麦高密度遗传连锁图谱构建及盐胁迫条件下重要农艺性状QTLs定位 小麦高密度遗传连锁图谱构建及盐胁迫条件下重要农艺性状QTLs定位 摘要:小麦是全球重要的粮食作物之一,但盐碱地的存在给小麦的生产带来了巨大的挑战。为了揭示小麦盐胁迫响应机制及找到相关抗盐性状的重要基因,本研究构建了小麦高密度遗传连锁图谱,并利用该图谱定位了盐胁迫条件下的重要农艺性状QTLs。 1.引言 小麦是全球重要的粮食作物之一,但盐碱地的存在对其生产带来了巨大的挑战。盐胁迫会抑制小麦的生长和发育,降低产量和品质。因此,揭示小麦盐胁迫响应机制以及找到相关抗盐性状的重要基因对于提高小麦盐碱地适应性具有重要意义。 2.材料与方法 2.1实验材料 本研究选取了一组小麦品种、种质资源及其F2群体作为研究材料。这些材料具有不同的抗盐性状和遗传背景,可以覆盖整个小麦种质的遗传多样性。 2.2高密度遗传连锁图谱构建 首先,通过基因组测序和SNP标记分析,筛选出一组适用于小麦的高密度分子标记。然后,利用这些标记对实验材料进行基因型分析,并进行遗传连锁分析,构建小麦高密度遗传连锁图谱。 2.3盐胁迫条件下重要农艺性状的测定 选择一组重要的农艺性状,如株高、叶片叶绿素含量等,对实验材料进行测定。通过盐胁迫处理,模拟盐碱土条件下的生长环境。观察和记录盐胁迫处理后各性状表现及变异情况。 2.4QTLs定位 利用构建的高密度遗传连锁图谱和性状测定数据,运用QTLs分析软件对盐胁迫条件下的重要农艺性状的QTLs进行定位。 3.结果与讨论 3.1构建小麦高密度遗传连锁图谱 通过基因组测序和SNP标记分析,筛选出了一组适用于小麦的高密度分子标记,并利用这些标记对实验材料进行基因型分析。最终,成功构建了小麦高密度遗传连锁图谱,为后续的QTLs定位提供了基础。 3.2盐胁迫下农艺性状的变异情况 通过盐胁迫处理,观察到小麦的株高、叶片叶绿素含量等农艺性状在盐胁迫条件下出现了明显的变异。这表明盐胁迫对小麦的生长和发育产生了显著影响。 3.3盐胁迫下重要农艺性状的QTLs定位 利用构建的高密度遗传连锁图谱和性状测定数据,成功地定位了小麦盐胁迫条件下的重要农艺性状的QTLs。这些QTLs可能涉及多种基因和调控网络,对揭示小麦盐胁迫响应机制具有重要意义。 4.结论 本研究成功构建了小麦高密度遗传连锁图谱,并利用该图谱定位了盐胁迫条件下的重要农艺性状的QTLs。这为进一步研究小麦盐胁迫响应机制和培育抗盐小麦品种奠定了基础,具有重要的理论和实践意义。 参考文献: [1]WangS,etal.Constructionofahigh-densitygeneticlinkage.MapinaRILpopulationofwheatusingGBSmarkers.BMCGenomics,2014,15(1):793. [2]GuptaPK,etal.Quantitativetraitlociandtheirapplicationsinenhancingthehostplantresistanceagainstbioticstressincerealsandmillets.PlantBreeding,2010,129(1):1-1.