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文檔簡介
1、氮是水稻生長發(fā)育所必需的大量元素,我國目前水稻氮肥的平均利用效率僅為30%-40%之間。其余的60%-70%氮肥損失,嚴重引起環(huán)境污染和資源浪費。因此,保證糧食總產(chǎn)在不斷提高的基礎上,提高氮肥的利用效率,減少氮肥施用量將是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和研究部門首要解決的課題。為了探討不同水稻品種在氮素吸收利用上的差異及其控制機制,2004-2005年度選用南方各稻區(qū)具有代表性10個粳稻品種及用氮素利用效率高的水稻品種多產(chǎn)稻和氮素利用效率低的水稻品種TR22
2、183為雜交親本構建的重組自交系群體為供試材料,在大田栽培條件下系統(tǒng)地研究了不同水稻品種間氮素吸收利用的差異及氮素吸收利用與農(nóng)藝性狀的關系,并對水稻重要氮素營養(yǎng)性狀進行了QTLs定位及遺傳效應分析。主要研究結果如下: 1.在重組自交系群體中,所考察的農(nóng)藝性狀和氮素利用效率有關性狀均表現(xiàn)為連續(xù)分布,說明這些性狀均為數(shù)量性狀。 2.在重組自交系群體中,稻谷產(chǎn)量與氮素積累總量、干物質生產(chǎn)效率、氮素籽粒生產(chǎn)效率、氮收獲指數(shù)、收獲
3、指數(shù)在三種氮素水平下都呈極顯著正相關,與稻草氮含量和稻谷氮含量在三種氮素水平條件下呈極顯著負相關。氮素籽粒生產(chǎn)效率與氮收獲指數(shù)、收獲指數(shù),干物質生產(chǎn)效率在三種施氮水平下呈極顯著正相關,與稻草氮含量和稻谷氮含量呈極顯著負相關。干物質生產(chǎn)效率與稻草氮含量和稻谷氮含量呈極顯著負相關。不同氮素處理水平條件下,同一性狀間呈極顯著正相關。 3.在三種氮素處理水平條件下,共檢測到15個與農(nóng)藝性狀相關的QTLs,分別位于第1、2、3、5、8、1
4、0染色體上。其中影響株高位于第8染色體的qPH-8與影響穗長位于第5染色體的qPL-5在三個氮素處理水平條件下皆被檢測出,可以看成是比較穩(wěn)定的QTLs,它們相應的區(qū)間分別為RM25-RM72、RM249-RM289。 4.在三種氮素處理水平條件下,共檢測到13個與氮素利用效率相關的QTLs。它們分別是在№條件檢測到的與稻草氮含量有關的QTLs2個,分別位于第4、8染色體上,相應的區(qū)段分別為:RM25-RM72、RM184-RM2
5、28,對表型變異解釋率分別為18.50%、11.68%;在NIO條件檢測到的與稻谷氮含量有關的QTLs2個,分別位于第8、9染色體上,相應的區(qū)段分別為:RM25-RM72、RM105-RM288,對表型變異解釋率分別為6.68%、4.16%,在N20條件檢測到的與稻谷氮含量有關的QTLs2個,位于第7、8染色體上,相應的區(qū)段分別為:RM82-RM248、RM25-RM72,對表型變異解釋率分別為43.32%、7.2%;在NO條件檢測到的
6、與氮素干物質生產(chǎn)效率有關的QTL1個,位于第8染色體上,相應的區(qū)段為:RM25-RM72,對表型變異解釋率為7.08%;在NO處理條件下檢測到的與1收獲指數(shù)有關的QTL1個,位于第2染色體上,相應的區(qū)段為: RM327-RM341,對表型變異解釋率為10.81%;在NO處理條件下檢測的與稻谷產(chǎn)量有關的QTL11個,位于第11染色體上,相應的區(qū)段分別為RM187-RM206,對表型變異解釋率分別為11.16%;在NiO處理條件下檢
7、測的與稻谷產(chǎn)量有關的QTL1個,位于第8染色體上,相應的區(qū)段為RM25-RM72,對表型變異解釋率分別為7.13%;在N20處理條件下檢測的與稻谷產(chǎn)量有關的QTL2個,分別位于第5、9染色體上,相應的區(qū)段分別為:RM413-RM593、RM316-RM219,對表型變異解釋率分別為8.75%、12.00%??山忉尩淖儺惙秶鸀?.75%-12.00%,共同解釋的表型變異率為20.75%。 5.在施氮和未施氮三種氮素處理下,水稻品種
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