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高羊茅农艺和品质性状的遗传多样性及其SSR标记的关联分析

发布时间:2024-05-30 21:02
  随着现代农业产业结构的优化调整,草地畜牧业取得了长足的发展,草食畜禽数量不断增加,对牧草的消费量和需求量逐步增大,迫切需要选育高产、优质、适应性强的优良牧草新品种,以期与畜牧业的快速发展相适应。目前,我国牧草新品种选育工作远远落后于国外,已有育成品种数量较少;生产能力、抗逆性能不突出;远不能满足我国草食畜牧业生产、生态建设、环境绿化等多方面的需求。高羊茅不仅是一种常用的冷季型草坪草,更是一种重要的牧草,广泛应用于人工草场。而且,优良高羊茅品种的鲜草与干草产量高,牧草品质优良。但是,目前高羊茅种质资源的研究主要还停滞在种质资源的考察、搜集、评价与入库保存的基本研究阶段,缺乏系统深入研究。利用现代生物技术手段定位高羊茅重要农艺和品质性状基因位点对其进行遗传改良具有重要的理论和实践意义。本文以不同地理来源的高羊茅种质材料为研究对象,对其农艺和品质性状进行分析和评价,以期筛选优良高羊茅种质;同时采用SSR分子标记对各高羊茅种质资源进行遗传多样性评价,基于连锁不平衡作图,进行关联分析,从而发掘影响高羊茅农艺和品质性状的关键基因位点。取得如下主要结果:1、本研究115份供试高羊茅种质的生育期差异较...

【文章页数】:111 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图2-1试验期间温度变化??Fig?2-1?Changing?of?kmperature?during?experimental?S化ge??

图2-1试验期间温度变化??Fig?2-1?Changing?of?kmperature?during?experimental?S化ge??

最冷月(一月)均温3.0。最热月(7月)均温巧.3°C;极端最髙气温44.5’C,活动??积温在5000?°C?5300?°C么间;年降水量1205?mm,年蒸发量1455?mm,日照时数2000??h,无霜期运240?d。整个试验期间无极端异常天气情况出现,其温度变化见图2-1....


图2-2供试115份高羊茅种质资源的地理分布??Fig.?2-2?Geographical?origins?of?115?化H?化scue?accessions?used?in?this?study??

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ofAgriculture-Agricultural?Research?Service,?USDA-ARS)提供,依据其不同地理来源??划分为4个群体(美洲群体、欧洲群体、非洲群体、亚洲群体),其地理分布和来源地??信息见图2-2和表2-1。??表2-1供试115份高羊茅种质资源....


图4-1部分高羊茅种质引物M49扩增结果电泳图??Fi4-1?The?electrohoresisrofiles?of?PCRro过ucts?of?some?accessions?brimers?M49??

图4-1部分高羊茅种质引物M49扩增结果电泳图??Fi4-1?The?electrohoresisrofiles?of?PCRro过ucts?of?some?accessions?brimers?M49??

第4章高羊茅重要农艺及品质性状与SSR标记的关联分析?4丄7.2关联分析??利用SPAGeDi-1.3d程序计算基因型数据ti83],建立各高羊茅种质两两个体亲成的Kinship矩阵,统计种质材料基因型间的亲缘关系分布频率。基于Tassel的一般线性模型(general?line....


图4-2?115份不同地理来源高羊茅种质材料的群体结构(A)自然对数LnP(D)与k值;(B)?Ak与k值??Fig?4-2?Calculation?of?true?K?of?taU?fescue?accessions?and?(A)?Evo?山村?on?ofdie?average?logari?化?m??

图4-2?115份不同地理来源高羊茅种质材料的群体结构(A)自然对数LnP(D)与k值;(B)?Ak与k值??Fig?4-2?Calculation?of?true?K?of?taU?fescue?accessions?and?(A)?Evo?山村?on?ofdie?average?logari?化?m??

基于Bayesian聚类模型,采用Structurer软件对115份不同地理来源的髙羊茅种质??进斤了群体结构分析。类群数k值设定为2?10,将每个k值作为横坐标,W相应的??Zn/Y巧为纵坐标绘制曲线图,如图4-1所示,自然对数ZniY巧值随着k值的增大持续??增大,曲线未见明....



本文编号:3984787

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