基于55K芯片小麦株高性状QTL分析OA
旨在挖掘新的与株高相关且具有育种应用价值的主效QTL,筛选可用于分子标记辅助育种的优异基因位点,为小麦株型改良、抗倒伏能力提升及高产育种提供理论依据和分子资源。以株高性状存在差异的小麦品种安农1589和轮选6号为亲本,所构建的162份DH群体株高性状差异显著,以此作为试验材料,利用小麦55K SNP芯片对DH群体进行全基因组基因型分型,分子标记筛选与构建高密度遗传连锁图谱,结合3 a 6个环境的群体株高田间表型鉴定数据,开展小麦株高性状全基因组QTL定位挖掘研究。结果表明,采用完备区间作图对株高性状进行QTL定位,共鉴定到4个多环境下稳定存在的主效QTL,分别定位于4B、4D、5D和6D染色体上,单个QTL可解释7.08%~39.31%的表型变异。其中,位于4B染色体的Qph.ahau-4B在全部6个环境及最佳线性无偏预测(BLUP)分析中均能稳定检测到,可分别解释28.65%~39.31%的表型变异,该位点物理区间为20.61~22.26 Mb,侧翼标记分别为AX-109018264和AX-109968140,加性效应为-9.34~-8.68 cm,效果显著且遗传稳定性强,属于尚未报道的新的稳定主效矮秆QTL位点。综上,通过多个环境下的田间表型数据与遗传定位分析,成功在4B染色体区段获得一个多个环境下均稳定存在的小麦株高主效QTL。
常梦帅;王李红;刘雪珺;刘萍;吴美琴;陈心怡;卢杰
安徽农业大学农学院,安徽合肥230036安徽农业大学农学院,安徽合肥230036安徽农业大学农学院,安徽合肥230036安徽农业大学农学院,安徽合肥230036安徽农业大学农学院,安徽合肥230036安徽农业大学农学院,安徽合肥230036安徽农业大学农学院,安徽合肥230036
农业科技
小麦株高55K芯片QTL
《华北农学报》 2026 (3)
P.11-16,6
黄淮南片超高产广适小麦新品种试验示范与推广应用(2023ZD040230502)国家现代农业产业技术体系-国家小麦产业技术体系专项(CARS-03)。
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