马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

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马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析马铃薯(Solanum tuberosum L.)是世界上重要的食用作物之一,也是我国主要的蔬菜作物之一。

马铃薯的种质资源中包括了丰富的遗传多样性,这为马铃薯育种工作提供了丰富的遗传材料,有助于提高马铃薯的抗逆性、产量和品质。

本文将对马铃薯种质资源的表型性状进行遗传多样性分析,以期为马铃薯育种工作提供参考。

一、材料与方法本研究选择了来自不同地区的100份马铃薯种质资源作为研究对象,共有6个表型性状进行了调查和记录,包括块根形状、块根皮色、块根肉色、块根皱眉、块根芽眼数和块根芽眼深浅。

采用SPSS 20.0软件对这些表型性状进行了描述性统计,计算了平均值、方差、标准差和变异系数。

利用聚类分析和主成分分析对这些性状的遗传多样性进行了评价和分析。

二、结果与分析1.表型性状的描述性统计通过对100份马铃薯种质资源的6个表型性状进行描述性统计,得到了各性状的平均值、方差、标准差和变异系数。

结果表明,这些性状在种质资源中存在一定的遗传变异,具有一定的遗传多样性。

块根芽眼数的变异系数最小,为6.32%,块根皱眉的变异系数最大,为21.54%。

2.聚类分析采用Ward法对这些性状进行了聚类分析,将100份马铃薯种质资源分为了3类。

第一类包括了块根形状好看,块根皮色黄色,块根肉色黄色,块根皱眉浅,块根芽眼数多,块根芽眼深的种质资源;第二类包括了块根形状一般,块根皮色褐色,块根肉色黄色,块根皱眉深,块根芽眼数少,块根芽眼深的种质资源;第三类包括了块根形状不规则,块根皮色褐色,块根肉色白色,块根皱眉深,块根芽眼数中等,块根芽眼深的种质资源。

聚类分析结果表明,这些性状在种质资源中存在着一定的相关性,不同的种质资源之间存在着一定程度的差异。

3.主成分分析通过主成分分析,得到了这些性状的主成分因子贡献率和累计贡献率。

结果表明,块根形状、块根皮色、块根肉色、块根皱眉、块根芽眼数和块根芽眼深这6个性状的累计贡献率达到了82.63%,说明这6个性状能够反映出种质资源的大部分遗传变异。

马铃薯种质资源遗传多样性分析

马铃薯种质资源遗传多样性分析

马铃薯种质资源遗传多样性分析摘要:马铃薯(Solanum tuberosum L.)是人类重要的食物作物之一,但由于生物多样性丢失和自然环境不息变化等因素的影响,马铃薯种质资源的遗传多样性逐渐丢失。

为了充分开掘和利用马铃薯种质资源的遗传多样性,本文运用分子标记技术对马铃薯种质资源的遗传多样性进行了分析。

结果表明:马铃薯种质资源具有丰富的遗传多样性,但其分布存在着一定的地域差异。

同时,不同类型马铃薯品种的遗传多样性也存在着一定的差异,其中野生马铃薯的遗传多样性最为丰富。

此外,在分析基因型与表型性状关联时,发现不同马铃薯品种的表型性状具有明显的遗传多样性表现。

本探究拓展了对马铃薯种质资源遗传多样性的熟识,为提高马铃薯品种的遗传改良提供了重要的理论基础。

关键词:马铃薯,种质资源,遗传多样性,分子标记,表型性状Introduction马铃薯(Solanum tuberosum L.)是全球重要的经济作物和食品作物之一。

然而,在生物多样性丢失和自然环境不息变化等因素的影响下,马铃薯种质资源的遗传多样性逐渐丢失。

因此,对马铃薯种质资源的遗传多样性进行分析,提高马铃薯品种的遗传改良水平,具有重要的实际意义。

Materials and Methods本探究选取了来自全国不同地区的102份马铃薯种质资源,其中包括35份野生马铃薯和67份栽培马铃薯。

通过RAPD和SSR分子标记技术对马铃薯种质资源的遗传多样性进行了分析,并结合各种质资源的形态特征和生态环境背景进行综合分析。

Results通过分子标记技术对马铃薯种质资源进行遗传多样性分析,发现这些资源存在丰富的遗传多样性。

同时,这些遗传多样性存在着一定的地域差异。

野生马铃薯的遗传多样性最为丰富,而栽培马铃薯的遗传多样性相对较为单一。

不同类型的马铃薯品种在遗传多样性上也存在一定的差异,其中口感品质优良的马铃薯品种遗传多样性相对较高。

此外,在分析基因型与表型性状关联时,不同马铃薯品种的表型性状具有明显的遗传多样性表现。

青海马铃薯种质资源现状与展望

青海马铃薯种质资源现状与展望

薯种质资源近 5 0份 , 0 并对这些 资源作 了初 步的表 型上的鉴 定与评 价。部分优 异 的资源 已在 本地推 广利 用, 随着育种工作和生物技术的发展 , 马铃 薯种质的收集和整理 工作进入 了一个新 的时期 。 关键词 : 马铃薯 ; 种质 ; 资源; 青海 中圈分类号 :3 2 ¥2 文献标 识码 : B 文章编号 :0 49 6 ( 08 0 -0 70 10 - 7 2 0 l30 3 -2 9
种 质 资源 经脱 毒 处 理 已转 为试 管 苗 , 每 三 年 进 并 行 一次 田间种植 , 新 进行 脱毒处 理 , 重 防止 试管 苗 的退化 、 异 、 亡 导 致 资源 的的 丢失 , 过 对 这 变 死 通 些 资源 的初 步 特性 鉴定 , 要 针 对育 种 和 生 产最 主
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青海农林 科技
・ 专



述 ・
20 0 8年第 3期
青海 马铃 薯 种 质 资 源 现 状 与 展 望
孙 海 宏
( 海省 农林科 学院 , 海 青 青

西宁
801) 10 6
要: 简述 了我 省 马铃 薯种 质 资 源研 究 发展 的概 况和 成 就 , 自上 世 纪 五 十 年 代 来 , 省 共 收 集 整 理 马铃 我

作物表型项目

作物表型项目

作物表型项目是指通过采集和分析作物各种表型特征信息,来研究作物基因型与环境因子相互作用,以及表型与农艺性状、产量和品质等性状关系的项目。

作物表型项目的主要目标是通过表型鉴定和基因型分析,发掘和利用优异种质资源,培育高产、优质、抗逆、适应性广的新品种,为保障粮食安全、生态安全和农业可持续发展提供支撑。

作物表型项目主要包括以下步骤:
实验设计:根据研究目的和实验条件,设计合理的实验方案,包括作物种植、处理、采样等。

表型数据采集:采集作物的各种表型特征信息,如株高、叶色、生长曲线等,可以使用高精度测量设备和技术进行数据采集。

数据处理和分析:对采集的数据进行预处理、标准化和统计分析,以提取有用的表型信息。

基因型分析:通过对作物的基因组进行测序和分析,了解基因型与表型之间的关系。

遗传多样性分析:通过对作物的遗传多样性进行分析,了解种质资源的丰富度和遗传背景。

优异种质发掘:根据表型和基因型数据分析结果,发掘具有优异表型的种质资源,为新品种培育提供材料。

农艺性状和产量品质研究:通过实验测定和分析作物的农艺性状、产量和品质等性状,了解表型与这些性状之间的关系。

结果应用:将研究成果应用于新品种的培育和生产实践,提高农
业生产效益和可持续性。

作物表型项目是现代农业研究的重要领域之一,其研究成果有助于提高农业生产的效益和可持续性,保障粮食安全和生态安全。

定西市马铃薯种质资源引进与利用

定西市马铃薯种质资源引进与利用

定西市马铃薯种质资源引进与利用王娟;汪仲敏;王瑞英;姚彦红;潘晓春;李亚杰【摘要】为了明确从国内外引进的马铃薯种质资源在定西旱作区的表现,分早熟、中熟、晚熟,采用对比法对45份马铃薯种质资源的形态学特征、生物学特性进行了鉴定分析和评价。

试验结果表明:在引进的45份材料中,晚熟材料有23份,田间抗病性强的材料有10份,抗旱性强的材料有23份,商品薯率在80%以上的材料有8份。

对种质资源进行育种利用,通过配置优良组合,进一步挖掘资源潜力,筛选出‘冀张薯8号’等优良亲本材料。

同时提出加强种质资源的深入鉴定,进行以拓宽遗传基础为主要目的的种质创新,丰富其遗传多样性,为以后针对不同用途利用这些资源提供有价值的参考依据。

%In order to study the performance of potato germplasm resources which were introduced from home and abroad in Dingxi dryland, including early, medium and late maturity, 45 potato germplasm resources were appraised and evaluatedfor their morphological features and biological characteristics by the method of comparison. The test results showed that out of 45 germplasm resources there were 23 late maturing stocks, 10 disease resistant stocks,23 drought resistant stocks and 8 stocks which produced more than80%marketable potatoes. Some of these germplasm resources were usedin potato breeding. By making various crosses, the introductions were explored for their potentials and superior parents, for example 'Jizhangshu 8', were identified. It was also proposed that it should emphasize on further identification of germplasm resources, broadening the geneticbasis for germplasm, enriching genetic diversity and final y providing valuable references for future use of these materials for different purposes.【期刊名称】《中国马铃薯》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】6页(P1-5,6)【关键词】马铃薯;种质资源;创新利用【作者】王娟;汪仲敏;王瑞英;姚彦红;潘晓春;李亚杰【作者单位】定西市农业科学研究院,甘肃定西743000;定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000;定西市农业科学研究院,甘肃定西 743000【正文语种】中文【中图分类】S532种质资源又称遗传资源或基因资源,它是培育新品种的物质基础,不仅包括古老的农家品种和本地改良品种以及来自起源中心的许多原始品种,也包括野生植物特别是与现有栽培植物近缘的野生植物种质资源,以及通过人工诱变产生的各种突变体,远缘杂交创造的各种新类型资源。

266_份木薯种质资源农艺性状分析评价

266_份木薯种质资源农艺性状分析评价

热带作物学报2024, 45(4): 712 721Chinese Journal of Tropical Crops266份木薯种质资源农艺性状分析评价黄渝岚,李艳英,周佳,劳承英,周灵芝,韦本辉,李素平,申章佑*广西农业科学院经济作物研究所,广西南宁 530007摘要:以木薯种质资源为对象,对其8个主要农艺性状数据进行统计学分析。

结果表明:8个农艺性状数据呈正态分布,变异系数范围为7.2%~46.9%,其中淀粉产量的变异系数达46.9%,薯干率的变异系数最小,为7.2%。

相关分析结果表明,不同性状之间存在一定的显著正相关,其中单株鲜薯质量与茎径呈极显著正相关。

进一步利用主成分分析方法将8个农艺性状简化为3个主成分,发现2年的累计贡献率分别达92.55%、93.67%。

第一主成分是单株鲜薯质量、鲜薯产量、淀粉产量、薯干产量,第二主成分是淀粉含量和薯干率。

通过聚类分析表明,在欧式距离为6.0处,可将各年份的资源分为4个类群,其中第Ⅱ类群(单株鲜薯质量、鲜薯产量、淀粉产量、薯干产量)表现优异,可优先作为高产优质木薯新品种选育的亲本材料。

关键词:木薯;种质资源;农艺性状;相关性分析;主成分分析;聚类分析中图分类号:S533 文献标志码:AAnalysis and Evaluation of Agronomic Traits of 266 Cassava Germplasm ResourcesHUANG Yulan, LI Yanying, ZHOU Jia, LAO Chengying, ZHOU Lingzhi, WEI Benhui, LI Suping, SHEN Zhangyou*Cash Crops Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning, Guangxi 530007, ChinaAbstract: Eight main agronomic traits were statistically analyzed using cassava germplasm resources. The result showed that the data for the eight agronomic traits were normally distributed, with the coefficients of variation ranging from 7.2% to 46.9%. The coefficient of variation for starch yield was 46.9% and the coefficient of variation for the dry matter rate was 7.2%. Correlation analysis showed that there was a degree of significant positive correlation between the dif-ferent traits, with a highly significant positive correlation between weight of fresh tuberous root per plant and stem di-ameter. Principal component analysis combined eight traits into three main components. The cumulative contribution rates in each year amounted to 92.55% and 93.67%, respectively. The first principal components were weight of fresh tuberous root per plant, fresh tuberous root yield, starch yield and dry tuberous root yield. The second principal compo-nents were starch content and dry matter. Cluster analysis suggested that the resources could be divided into four groups in each year at the Euclidean distance of 6.0. Group Ⅱhad excellent performances in weight of fresh tuberous root per plant, fresh tuberous root yield, starch yield and dry tuberous root yield, which could be preferred as parental materials for new cassava varieties selection and breeding of high yield and good quality.Keywords: cassava; germplasm resources; agronomic traits; correlation analysis; principal component analysis; cluster analysisDOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2024.04.007木薯(Manihot esculenta Crantz)是大戟科(Euphorbiaceae)木薯属(Manihot)植物,是世收稿日期2023-01-28;修回日期2023-02-10基金项目国家木薯产业技术体系项目(No. CARS-11);广西农业科学院稳定资助科研团队项目(桂农科2021YT056)。

马铃薯种质资源保存现状及改进策略

马铃薯种质资源保存现状及改进策略
[2] 谭乐和.海南槟榔生产的现状、问题及对策[J].海南大学学
报(自然科学版),2006,24(1):55-59. [3] 晏小霞,王祝年,王建荣.海南槟榔产业发展现状分析[J].
中国热带农业,2006(3):12-13. [4] 冯美利,刘立云.海南槟榔生产状况调查和建议[J].耕作与
栽培,2006(5):54-55. [5] 李增平,罗大全,王友祥,等.海南岛槟榔根部及茎部病
1马铃薯种质资源收集、保存的背景及意义 1.1背景
马铃薯具有“地球未来的粮食”之名,是世界上仅 次于玉米、水稻、小麦的第四大粮食作物[1]《马铃薯原 产于南美洲的安第斯山脉,因具有抗逆适应性强、生 长周期短、产量高等特性,在157个国家种植,又因营 养丰富而被多国作为主粮食用。2015年,我国启动“马 铃薯主粮化”“新丝绸之路”“精准扶贫”等政策,调整 马铃薯生产结构袁更加注重马铃薯新品种新技术的推 广与应用袁使马铃薯在缓解我国粮食安全压力和消除
3马铃薯种质资源保存、研究存在的问题 3.1资源收集保存存在的问题 3.1.1资源收集的相关基础设施不完善。由于资金缺 乏、地形地势限制及交通运输条件滞后等 ,目前我国 关于马铃薯种质资源收集和保存相关基础设施和辅 助设施建设尚不理想,马铃薯种质资源收集保存基础 设施较缺乏且不受重视 种子低温保存技术等难以推 广应用 马铃薯种质资源保存技术方面仍存在很大的 需求缺口 。 3.1.2资源收集保存的信息化程度不高。欧盟国家早
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园艺学
俄罗斯瓦维洛夫植物栽培科学研究所(The Vavilov Institute of Plant Industry , VIR)、美国马铃薯基因库 (National Research Support Project-6 , NRSP-6)。除此 之外,世界上其他国家,如秘鲁、玻利维亚、阿根廷、智 利和哥伦比亚等国都建立有马铃薯种质资源库%美 国的马铃薯种质资源保存中心每年也在组织不同 专业的专家到南美地区进行马铃薯种质资源的收集、 登记保存工作,并对保存的资源进行电脑登记,编辑 资源目录叫 2.2我国马铃薯种质资源的收集与保存

教学课件 马铃薯遗传育种技术--张美玲

教学课件 马铃薯遗传育种技术--张美玲

• 三、学科意义作用及其发展动向
• 作物育种学是研究选育及繁殖作物优良品种的理论与方法的科学, 其基本任务是在研究和掌握作物性状遗传变异规律的基础上,发 掘、研究和利用各有关作物种质资源;并根据各地区的育种目标 和原有品种基础,采用适当的育种途径和方法,选育适于该地区 生产发展需要的高产、稳产、优质、抗(耐)病虫害及环境胁迫、 生育期适当、适应性较广的优良品种或杂种以及新作物;还在其 推广过程中,保持和提高其种性,提供数量多,质量好、成本低 的生产用种,促进高产优质高效农业的发展。
马铃薯遗传育种技术
概述
• 一、作物进化与马铃薯的遗传改良
• (一)自然进化与人工进化 Nhomakorabea• 各种作物都是从野生植物演变而来的。这种演变发展过程为 进化过程。
• 所有生物,包括野生植物和动物的进化取决于三个基本因素: 遗传、变异和选择。
• 遗传变异是进化的内因和基础,选择决定进化的发展方向, 自然进化是自然变异和自然选择的进化;而人工进化则是人 类为发展生产的需要,人工创造变异并进行人工选择的进化, 其中也包括有意识地利用自然变异及自然选择的作用。
• 作为育种实际上就是作物的人工进化,是适当利用自然进 化的人工进化,其进程远比自然进化为快。马铃薯的育种 也是在自然进化的过程中结合现代人工选择以创造和培育 出新品种。
• (二)遗传改良在马铃薯生产发展中的作用
• 遗传改良是指作物品种的改良。从野生植物驯化为栽培作 物,就显示出初步的、缓慢的遗传改良作用。
• 3.细胞工程育种
• 细胞工程育种主要是指利用花药组织培养、原生质体培养、 体细胞融合与杂交等技术进行育种的方法。
• 我国已经利用细胞工程学育种选育出不同特点的优良品系。 细胞工程育种的实施,为马铃薯远缘杂交育种带来了光明 的前景,因为它能够解决远缘杂交中存在的技术上的难题。 从根本上解决了科、属间,属、种间以及种、种间的杂交 不育的问题。

近5_年马铃薯基因组及重要性状基因研究进展

近5_年马铃薯基因组及重要性状基因研究进展

宁夏农林科技,Ningxia Journal of Agri.and Fores.Sci.&Tech.2023,64(11):6-11基金项目:马铃薯育种专项(2019NYYZ01-2)、国家自然科学基金(32260504)、宁夏自然科学基金(2021AAC05015)、宁夏回族自治区农业科技自主创新专项科技创新引导项目(NKYG-22-02)。

作者简介:巩檑(1981—),男,宁夏石嘴山人,理学博士,副研究员,主要从事马铃薯分子育种相关研究。

收稿日期:2023-09-06习近平总书记指出,“中国人的饭碗必须牢牢地端在自己手里”。

马铃薯具有适应性广、高产潜力大、营养全面等多种优势,不仅是三大主粮作物之外的重要补充,而且因主食和加工产品产业开发前景十分广阔,将给我国粮食安全提供更多保障。

我国70%左右的马铃薯集中种植于资源条件有限的西北、西南等地区,作为当地重要的粮食作物、经济作物和饲料作物,为地区经济发展贡献重要力量,已成为重要的支柱产业。

国家统计数据显示,自2015年我国农业部启动马铃薯主粮化战略以来,全国种植面积稳定在475.8万hm 2左右,单产逐年上升,2019年平均单产为3804.7kg/hm 2(折合原粮)。

2022年,我国马铃薯制品进出口总额5.41亿美元,其中出口4.24亿美元。

马铃薯产业对巩固脱贫攻坚成果、促进乡村产业振兴、粮食安全战略保障国家经济安全等方面均具有重要意义。

近5年马铃薯基因组及重要性状基因研究进展巩檑宁夏农林科学院农业生物技术研究中心,宁夏银川750002摘要:马铃薯是保障我国粮食安全的重要补充。

高质量的参考基因组和重要性状形成基因是分子育种工作的两个核心要素。

相对于水稻、小麦、玉米等作物分子育种的迅猛发展,马铃薯还处于常规育种向分子育种的转型阶段,尤其需要构建高质量参考基因组,挖掘并充分利用重要性状调控基因在辅助育种中的作用。

简要总结了近5年上述两方面的国内外研究现状和重要成果,简要分析了我国马铃薯分子育种面临的瓶颈问题,以期为马铃薯遗传育种等研究提供参考。

马铃薯体细胞杂种主要形态性状和农艺性状鉴定

马铃薯体细胞杂种主要形态性状和农艺性状鉴定

1 70~ 1 90— 210— 2 0一 3. 1 . 89 20 9 . 2 9 2 2. 49
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匍匐茎长度( ) c m
图 2 体细胞杂种匍匐茎长度分布情况
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马铃薯体细胞杂种主要形态性状和农艺性状鉴定——宣俊杰,蔡兴奎,郭鲜蒲,等
u d rl . n e 5 9
l .- 59 6O 2 .
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图 1 体 细 胞 杂 种株 高 分布
un e dr 10 .
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24 体细 胞 杂 种 的 叶形 .
瓢 攀观 覃 察显 示 }
, 体细胞 杂 种 的叶形 大致 可分 为 3 : 类
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即近似 于栽 培种 亲本 形 ;近 似于 野生 种 亲本形 和 中 间形 ,以 中间类 型居 多 ,但 在 每一 类 型 中其 小 叶对 数 和形状 又有一 定差异 。 叶型指数 观测 显示 , 大多数 体 细胞 杂种 的叶形 为 卵圆形 ,其 叶 形指 数多 低于 双 亲平 均数 (# 1 18 ,.9 5 caos, .7 , 中 3 ,. ;# 1 ;_ ̄cne 2 )其 5 4 0 3 + . hcne 合 的杂种 株 系 叶形 指 数从 1 0至 # 5 caos 组 . 3 1 9的株 系 占 8.%: # Scaos 组 合 的 杂种 株 . 4 3 0 8+ . cne h 系 叶形 指数 1 9以下 的 占 7.%, 图 3 以看 出 , . 3 46 从 可 叶形 指数分 布 向栽培种 亲本 方 向偏 离 。

春、秋作马铃薯主要品质性状的鉴定与分析

春、秋作马铃薯主要品质性状的鉴定与分析

春、秋作马铃薯主要品质性状的鉴定与分析农学院生物技术李斌指导教师杨先泉副教授摘要:以N5-06、N5-08等17个马铃薯育种材料为试验材料,分别在2005年秋和2006年春播种,收获后对品质性状进行测定与分析。

结果表明,两季中,各品质性状间差异性显著;块茎中淀粉含量与干物质含量间呈极显著相关;淀粉和还原性糖的含量春季高于秋季,而粗蛋白的含量春季低于秋季;N5-14、N5-06等可用于加工品种育种资源。

关键词:马铃薯;品质性状;季节;相关分析Main Quality Traits Appraisal and Analysis of Spring and AutumnPotatoesLi Bin, Biotechnology, College of AgronomyAdvisor: Associate Prof. Yang Xian-quanAbstract: The main quality traits of 17 potato breeding lines which were planted autumn of 2005 and spring of 2006 respectively, were tested and analyzed. The results showed that: there are significant differences among lines, no matter spring or autumn; the starch content is correlative to concent of dry material significantly; the starch and reducing sugar concent of spring potato is higher than autumn, while protein content of spring potato is lower than autumn; Some lines, such as N5-14, N5-06 might be valuable for quality breeding.Keywords: Potato; Quality Trait; Season; Correlation Analysis1前言马铃薯是茄科茄属的一年生草本植物,又称洋芋、土豆、山药蛋。

马铃薯种质资源遗传多样性研究及块茎性状的全基因组关联分析

马铃薯种质资源遗传多样性研究及块茎性状的全基因组关联分析

马铃薯种质资源遗传多样性研究及块茎性状的全基因组关联分析马铃薯(Solanum tuberosum L.) 在许多国家都是一种重要的主粮和经济作物。

中国是世界马铃薯第一种植大国和生产大国, 在世界马铃薯产业中起到了主导地位。

为了解马铃薯种质资源的遗传多样性和群体结构, 丰富目前匮乏的马铃薯基因以促进马铃薯改良,为了筛选与马铃薯块茎重要表型性状相关的SNPs位点及候选基因, 同时为寻找与马铃薯生产上的主要病害之一马铃薯晚疫病抗性相关的候选基因, 为马铃薯种质资源的创新利用和新品种选育提供参考依据。

本研究通过简单重复序列(SSR)标记、扩增片段长度多态性(AFLP)标记技术和基于SLAF-seq技术开发出单核苷酸多态性(SNP)位点,对收集和保存的包括从世界上8个国家和国际马铃薯研究中心(CIP) 及国内不同地方的288 份马铃薯种质资源进行了系统的遗传多样性和群体结构研究;对4个主要块茎性状(芽眼色、芽眼深浅、肉色和皮色)进行了全基因组关联分析;进行了基于SNP标记的马铃薯种质资源抗晚疫病基因区域选择消除分析。

本研究取得的主要结果如下:1.通过SSR和AFLP标记技术来评估这288份马铃薯种质资源的遗传多样性和群体结构,从20对表现多态性的SSF标记中检测到190个等位基因位点,从10个AFLP引物组合中共检测到983个多态性AFLP片段, 通过叶贝斯分析法,将这些马铃薯资源分成了7个亚群(SG)和1个混合群。

通过叶贝斯分析法, 聚类分析和主成分分析结果一致。

对不同地区马铃薯种质资源群体间聚类分析,结果发现,南方群体与其它4个地区群体Nei's 遗传距离都比较远, 与东北克山群体的距离最远,CIP 群体与另外3 个地区群体(北方、东北克山、国外群体)也比较远, 东北克山群体与北方群体遗传距离最近。

2.首次基于SLAF-seq技术开发出多态性SNP位点,将开发得到的280,124个遍布于整个基因组的群体多态性SNP对马铃薯种质资源自然群体进行系统的遗传多样性和群体结构研究,根据进化树图,除去仅有1〜4份资源的大分支,剩余的资源集中在4个亚群,除了亚群4基本都是CIP资源外,其它3 个亚群上不同来源的马铃薯种质资源均有分布;由群体结构分析结果可知,根据交叉验证错误率的估值确定最优分群数为17,但是大部分亚群所包含的资源数都比较少(少于20份资源), 大部分资源集中在群4、10、11、14和17五个亚群上;PCA分析结果与群体结构分析结果相一致,进化树分析和群体结构分析均发现马铃薯资源地域间差异不明显。

马铃薯实生群体遗传多样性的SSR分析

马铃薯实生群体遗传多样性的SSR分析

马铃薯实生群体遗传多样性的SSR分析艾星梅;郭华春【摘要】以云南马铃薯品种‘剑川红’植株1个浆果中的天然实生种子产生的70个单株以及B20[CIP010(♀)×CIP004(♂)]杂交组合后代100个实生苗单株为材料,采用12对SSR引物对自交种和杂交实生群体的遗传差异性进行分析,旨在从后代群体中找到与母本(亲本)在分子水平上表现一致的植株,为种质资源的长期保存提供依据.结果表明:(1)‘剑川红’自交群体的多态性比率为81.6%,比杂交组合B20实生群体的多态性比率72.8%略高,说明2个群体的多态性比率均较高.(2)聚类分析结果显示,自交后代和杂交后代群体的遗传相似系数均较高,变化范围均在0.74~0.96之间,说明2个群体均发生了不同程度的遗传分离,但分离的程度较小,绝大多数条带表现一致.(3)在所有供试材料中,同一浆果中均未发现与‘剑川红’母株在分子水平上表现完全一致的单株.研究认为,在分子水平上寻找完全不分离的实生群体难度非常大,需进一步评价与母株(亲本)在分子水平上相似株系的田间表现,从而确定是否可以通过相近或极相近株系来恢复种源.【期刊名称】《西北植物学报》【年(卷),期】2013(033)008【总页数】7页(P1558-1564)【关键词】马铃薯;实生群体;遗传多样性;SSR【作者】艾星梅;郭华春【作者单位】西南林业大学园林学院,昆明650224;云南农业大学薯类作物研究所,昆明650201;云南农业大学薯类作物研究所,昆明650201【正文语种】中文【中图分类】Q789马铃薯(Solanum tuberosum)通过有性繁殖产生的实生种子能够摒除绝大多数病毒病(纺锤块茎类病毒除外),能够生产出基本上无任何病原菌的后代群体[1],因此,生产上有利用实生种子进行育苗移栽生产实生薯,解决就地留种、防止病毒侵染。

但由于马铃薯遗传基础高度杂合,其有性繁殖后代分离严重,影响了实际应用。

195份马铃薯种质资源表型性状综合评价

195份马铃薯种质资源表型性状综合评价

核农学报2023,37(9):1710~1719Journal of Nuclear Agricultural Sciences 195份马铃薯种质资源表型性状综合评价徐晓1杨梦颖1满全财1李伟1苏润东1王莉莉2张振清2崔江慧1, *(1河北农业大学,河北保定071000;2围场满族蒙古族自治县马铃薯产业服务中心,河北承德068450)摘要:为研究马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性,以冀西北地区收集的195份马铃薯种质为材料,利用Shannon-weaver多样性指数、变异系数、相关性分析等进行遗传多样性分析和综合评价。

结果表明,16个描述型性状共有62个变异类型,遗传多样性指数变幅为0.69~1.73,其中株型、芽眼深浅、块茎整齐度、薯肉色、薯皮色和薯形的遗传多样性程度较高。

6个数值型性状中单株结薯数变异系数较大(41.30%),茎粗变异系数较小(15.71%);遗传多样性指数变幅为1.89~2.07,其中株高、茎粗、平均单薯重、块茎产量遗传多样性指数较高。

对195份参试种质的综合得分C值采用离差平方和法进行聚类,主要划分为4个类群,各类群表型性状差异明显。

根据聚类分析、种质高产稳定性和鲜食马铃薯生物学指标的评价结果,筛选出9份优异种质,可作为冀西北地区鲜食马铃薯杂交育种亲本或中间材料。

本研究筛选出的优异性状马铃薯种质,为冀西北地区马铃薯种质资源创新、充分利用提供了理论依据和材料基础。

关键词:马铃薯;种质资源;表型性状;遗传多样性;综合评价DOI:10.11869/j.issn.1000⁃8551.2023.09.1710马铃薯(Solanum tuberosum L.)是世界四大粮食作物之一[1-2],其块茎富含维生素、矿质元素等[3-4]。

因其具有耐寒[5]、耐贫瘠[6]等特性,广泛种植于非洲、亚洲和欧洲等地区。

我国马铃薯种质资源收集工作始于1934年[7],至今已保存了5 000余份马铃薯种质资源,包括育成品种、地方品种等[8]。

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析作者:杨春齐海英来源:《农学学报》2020年第01期摘要:为了解引进马铃薯种质资源的遗传多样性,为山西马铃薯新品种选育的亲本选配提供参考。

田间采集种质资源的11个质量性状和10个数量性状,进行Shannon-Wiener指数、相关性、主成分与聚类分析。

质量性状的多样性指数为0.42-1.52,其中薯形、皮色、肉色、株型的多样性指数较高;数量性状中,产量、株高、生育期、单株块茎数的遗传多样性指数较高,均≥2.0。

相关分析结果显示,产量与出苗率、商品薯率、单株块茎数、株高、生育期和单薯质量呈极显著正相关。

主成分分析确定了单薯质量、生育期、比重、株高4个主成分因子,累计贡献率达83.997%。

聚类分析将种质资源分为中早熟低产型、中早熟高产型、中晚熟高产型、中晚熟低产型4大种质群。

引进资源具有丰富的遗传多样性,第Ⅱ类种质群可作为早熟高产育种的优异资源,第Ⅲ类种质群可作为多目标性状育种的亲本材料加以利用。

关键词:马铃薯;种质资源;表型性状;遗传多样性中图分类号:S532文献标志码:A论文编号:cjas201905000540引言马铃薯是世界第四大糧食作物,也是中国重要的经济作物之一[1]。

山西自然资源环境优越,是中国重要的马铃薯商品薯与种薯生产区,年播种面积20万hm2左右。

山西省从20世纪50年代开始马铃薯育种工作,在马铃薯育种技术及育成品种质量上一度处于全国领先地位。

到目前,山西省共育成44个马铃薯品种,在生产上真正应用的品种不到20个,主栽品种结构单一,中晚熟、鲜食品种多,早熟、加工品种少,一薯多用,商品性和品质较差。

种质资源是品种改良和育种工作的物质基础[2],世界范围内,目前保存了大约65000份马铃薯种质资源[3],其中中国保存有5000余份[4],对种质资源进行遗传多样性研究,可以为选配亲本、基因重组及杂种优劣的预测提供理论依据,也是品种选育能否成功的关键[5]。

引进马铃薯种质资源材料的综合分析评价

引进马铃薯种质资源材料的综合分析评价

引进马铃薯种质资源材料的综合分析评价引进马铃薯种质资源材料的综合分析评价引进马铃薯种质资源材料是提高我国马铃薯产量和质量的重要手段。

在评价引进的马铃薯种质资源材料时,需要进行综合分析评价。

本文将从品质评价、抗病性评价、适应性评价三个方面对引进的马铃薯种质资源材料进行综合分析评价。

首先,品质评价是对马铃薯种质资源材料进行的首要评价。

马铃薯品质的好坏直接影响人们对其口感和食用价值的认可度。

我们一般通过观察马铃薯的外观、感受它的质地、品尝它的口感来评价品质。

外观上,优质的马铃薯外皮光滑,形状规整,无明显的疤痕和病斑。

质地上,好的马铃薯纹理细腻,口感鲜美。

此外,香味和营养价值也是品质评价的考量因素。

通过品质评价可以筛选出品质优良的马铃薯种质资源材料,提供给种植户种植,以提高产品的市场竞争力。

其次,抗病性评价是对马铃薯种质资源材料进行的重要评价。

由于马铃薯容易感染各种病害,选择抗病性强的种质资源材料对于提高产量和减少病虫害防治成本至关重要。

抗病性评价一般通过田间鉴定和室内繁殖评价两种方法进行。

田间鉴定是指将马铃薯种质资源材料种植在病害较重的地区,观察其是否受到病虫害的侵害程度。

室内繁殖评价是指通过室内繁殖材料的方式,观察其是否对病虫害有抵抗力。

通过抗病性评价,可以选择出具有较强病虫害抵抗能力的马铃薯种质资源材料,从而有效降低病害带来的损失。

最后,适应性评价是对马铃薯种质资源材料进行的必要评价。

马铃薯作为一种重要的粮食作物,其种植地域广泛,生态条件差异大。

因此,引进的马铃薯种质资源材料必须具有良好的适应性才能在不同地区获得良好的产量和质量。

适应性评价一般采用多点试种的方法进行。

将引进的马铃薯种质资源材料分别种植在不同的地域和环境条件下,观察其生长情况和产量变化。

通过适应性评价,可以了解马铃薯种质资源材料对不同环境的适应性,从而为种植户选择合适的品种和种植地区提供参考。

综上所述,对引进的马铃薯种质资源材料进行综合分析评价是提高马铃薯产量和质量的重要手段。

马铃薯种质资源现状及发展对策

马铃薯种质资源现状及发展对策

马铃薯种质资源现状及发展对策马铃薯是世界上重要的食用作物之一,广泛分布于世界各地。

我国马铃薯种植历史悠久,在全国范围内分布广泛,是中国人口大省的重要粮食作物之一。

马铃薯种质资源是马铃薯遗传改良与利用的基础,对于保障粮食安全、提高农业发展水平、增强可持续发展能力具有重要意义。

(一)马铃薯种质资源种类丰富中国马铃薯种质资源种类丰富,包括国家级马铃薯种质资源库的现代和传统优良品种,外来品种和自然变异资源。

据统计,中国共有马铃薯品种5660余个,其中优质品种达3000余个。

马铃薯资源多样性不仅为中国马铃薯种植业的发展提供了丰富的资源,而且为马铃薯遗传改良提供了丰富的遗传变异源。

(二)马铃薯种质资源遗传多样性高中国马铃薯种质资源遗传多样性高,包括花色、花型、植株高矮、产量等重要农业性状多样。

此外,在自然界中,马铃薯也存在着大量遗传变异,包括花色、根茎形态、结球性状等。

这些遗传变异能够被开发和利用,为马铃薯品种的选育和优化提供了很好的遗传材料。

随着农业生产模式的日益转变,马铃薯种质资源的自然条件逐渐恶化,加之科研人员对马铃薯种质资源保护重视不足,部分珍贵的马铃薯品种已经失传甚至濒临灭绝。

加强马铃薯种质资源保护,对于维护人类的生态环境和生态安全具有重要意义。

(一)加强马铃薯品种的保存和开发利用工作应当将马铃薯种质资源保护纳入农业生产的规划中,制定合理的保存方案,加强马铃薯品种的保存和开发利用工作。

在品种的保存过程中,必须加强技术支撑能力,建立相应的管理体系,对于存储环境进行严格监管。

(二)建设马铃薯品种数据库,并加强种质资源的信息化管理建设马铃薯品种数据库,建立相应的信息化系统,实现信息化管理,加强马铃薯种质资源的科学管理和高效利用,将对于马铃薯品种的遗传分析、生物信息学等科研方面的研究开展起到积极的推动作用。

(三)开展马铃薯品种的优化和重组通过对马铃薯品种的遗传混合和优化组合,利用马铃薯品种之间的优异性状进行整合和重组,可以大大提高马铃薯的品质和产量,促进马铃薯种植业的健康发展。

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析
马铃薯(Solanum tuberosum L.)是全球重要的粮食作物之一,其种质资源对品种改
良和农业生产具有重要意义。

种质资源的表型性状遗传多样性分析可以帮助了解不同种质
资源的性状表现差异和遗传基础,为选育优良品种提供参考。

本文将对马铃薯种质资源表
型性状的遗传多样性分析进行探讨。

马铃薯种质资源的表型性状遗传多样性分析主要包括对不同种质资源的性状表现进行
测定和统计分析。

常见的性状包括植株高度、叶片颜色、块根数量、块根重量、淀粉含量等。

通过对大量种质资源的性状进行测定和统计分析,可以了解不同性状在种质资源间的
分布情况和变异程度,为选育具有特定性状的优良品种提供基础资料。

在马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析中,常用的统计分析方法包括方差分析、主成分分析和相关分析等。

方差分析可以通过比较不同种质资源之间和同一种质资源的不
同性状表现差异,判断性状差异是否具有统计学意义。

主成分分析可以将多个相关性状综
合为一个综合指标,帮助了解不同性状之间的关系。

相关分析可以探讨不同性状之间的相
关性,从而了解性状之间的遗传基础和联合选择潜力。

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析可以揭示不同性状在种质资源中的遗传基
础和分布规律,为选育高产、抗病虫害等性状的优良品种提供理论依据。

通过分析性状的
遗传多样性,还可以发掘隐藏在种质资源中的潜在遗传资源,为马铃薯的遗传改良提供新
的基因库。

新疆马铃薯甲虫遗传多样性分析及SSR引物筛选

新疆马铃薯甲虫遗传多样性分析及SSR引物筛选

新疆马铃薯甲虫遗传多样性分析及SSR引物筛选新疆马铃薯甲虫遗传多样性分析及SSR引物筛选引言:马铃薯是我国重要的经济作物之一,但害虫侵害一直是制约马铃薯产量的重要因素之一。

新疆地区是我国重要的马铃薯产区之一,然而,新疆马铃薯甲虫作为一种马铃薯害虫,给马铃薯种植业带来巨大的损失。

本研究旨在通过对新疆马铃薯甲虫的遗传多样性进行分析,并筛选出适合的SSR引物用于甲虫的个体鉴定。

材料与方法:1. 样本采集与保存:本研究选取了来自新疆地区不同马铃薯田块的甲虫样本,利用专业昆虫样本采集工具进行采集,并将采集到的样本在-80℃的冰箱中冻存保存。

2. DNA提取与质量检测:采用常规的DNA提取方法提取甲虫样本中的总DNA,通过紫外分光光度计检测提取到的DNA浓度和纯度。

3. SSR引物筛选:从已有的SSR引物库中选择适合马铃薯甲虫的引物,根据引物特征进行筛选并合成合适的引物。

4. PCR扩增与电泳分析:将甲虫样本DNA作为模板,利用SSR 引物进行PCR扩增,并通过琼脂糖凝胶电泳对扩增产物进行分析,获得甲虫的遗传图谱。

5. 遗传多样性分析:利用DNA分子标记技术,计算甲虫样本的遗传多样性指标,包括种群遗传多样性、个体间遗传多样性等。

结果与讨论:1. SSR引物筛选:通过筛选,从已有的SSR引物库中选取了10个适合马铃薯甲虫的引物,引物长度在100-300碱基对之间。

2. PCR扩增与电泳分析:利用所选的SSR引物对马铃薯甲虫样本进行了PCR扩增,成功扩增出大小合适的目标片段,并通过琼脂糖凝胶电泳分析获得了明确的扩增产物。

3. 遗传多样性分析:通过计算遗传多样性指标,发现新疆地区马铃薯甲虫的遗传多样性较高,说明甲虫种群的遗传背景较为复杂。

结论:通过对新疆马铃薯甲虫的遗传多样性进行分析及SSR引物的筛选,本研究为进一步研究甲虫个体鉴定、种群遗传结构以及甲虫种群动态提供了重要的遗传数据。

未来可利用这些数据进行新疆马铃薯甲虫的种群监测和种质资源保护工作。

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析

马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析马铃薯作为重要的食用农作物之一,其种质资源的多样性极其丰富。

为了更好地利用这些资源,研究马铃薯种质资源的遗传多样性就显得尤为重要。

种质资源表型性状的遗传多样性分析,可以为我们深入了解马铃薯品种的遗传特征提供帮助。

马铃薯种质资源一般可以分为野生马铃薯和栽培马铃薯两大类。

野生马铃薯主要生长在南美洲的安第斯山脉地带,具有较高水平的耐逆性、胁迫抗性以及生长适应性等特点。

而栽培马铃薯则是在野生马铃薯的基础上进行人工选育得到的种类,具有良好的食味与经济价值。

针对这些马铃薯资源,我们可以进行一系列的表型性状分析,从而了解这些马铃薯资源在不同环境条件下的表现和响应。

马铃薯种质资源的表型性状主要包括植株高度、地上部分和地下部分的生物量、茎、叶、花和果实等部位的形态特征、地下块茎的数量、大小以及色泽等。

其中,植株高度和生物量等性状常被用作马铃薯生长的评价指标。

这些性状的遗传多样性分析不仅可以为马铃薯新品种的选育提供基础数据,还可以帮助我们了解遗传变异对性状的贡献率,并为进一步应用基因工程、分子标记技术等研究提供参考。

从遗传角度来看,马铃薯品种的表型性状由多个基因控制。

其中一些性状还受到环境因素的影响,这种复杂的性状表达机制使得马铃薯表型性状的遗传多样性分析变得更加困难。

但是,在正确选择分析样品的前提下,结合多组对照数据,可以得到较为准确的遗传多样性分析结果。

最近几年,随着分子生物学和计算机技术的的迅速发展,研究者开始采用高通量测序和表型组学等技术,可以从基因层面对马铃薯品种的遗传多样性进行深入挖掘,推动马铃薯品种的选育进程。

总之,马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析为我们深入了解马铃薯品种的遗传特征提供了一条重要路径,同时也为马铃薯新品种的选育和应用提供了理论基础。

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马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析
马铃薯(Solanum tuberosum)是全球重要的食用作物之一,其种质资源具有丰富的遗传多样性。

种质资源的遗传多样性是指种质资源之间在性状表现上的差异。

利用种质资源表型性状的遗传多样性分析,可以揭示马铃薯在不同环境下对不同性状表现的响应,为马铃薯育种提供重要的参考。

马铃薯类状芽数是马铃薯种质资源中的一个重要性状。

对于种植马铃薯的农民而言,类状芽数是影响产量的重要因素之一。

因此,研究马铃薯类状芽数的遗传变异是实现增产的关键。

通过对马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性分析,在夏季高温和干旱环境下,马铃薯类状芽数的差异较小;在春季和秋季温度较低潮湿的环境下,马铃薯类状芽数的差异较大。

同时,马铃薯类状芽数的遗传变异还受到遗传基础、环境、遗传与环境相互作用等因素的影响。

另一个研究的马铃薯种质资源表型性状的遗传多样性是马铃薯薯块产量。

马铃薯薯块产量是衡量马铃薯种植品质的最重要性状之一。

马铃薯薯块产量的遗传基础比较复杂,既涉及单基因控制的性状,又涉及到多基因控制的性状。

马铃薯薯块产量的遗传多样性分析表明,马铃薯薯块产量受到遗传基础、环境、遗传与环境相互作用的影响。

由于马铃薯产量的选择性状为增加单个块茎的重量,因此,通过选择与该性状相关的遗传标记进行马铃薯育种可以达到优化薯块产量的目的。

除了种质资源表型性状的遗传多样性分析,在基因水平上也可以研究马铃薯种质资源的遗传多样性。

例如,在研究马铃薯中的全基因组关联分析时,可以利用马铃薯的种质资源生成异质性群体,选择与性状相关的遗传标记进行分析,揭示马铃薯基因组与性状之间的关系,为马铃薯育种提供基础资料。

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