1青海省作物分子育种重点实验室, 西宁, 810001;
2中国科学院大学, 北京, 100039;
3中国科学院高原生物适应与进化重点实验室, 西宁, 810001
作者 通讯作者
《分子植物育种》印刷版, 2018 年, 第 16卷, 第 25 篇
收稿日期: 2017年04月24日 接受日期: 2017年05月08日 发表日期: 2017年06月13日
2中国科学院大学, 北京, 100039;
3中国科学院高原生物适应与进化重点实验室, 西宁, 810001
作者 通讯作者
《分子植物育种》印刷版, 2018 年, 第 16卷, 第 25 篇
收稿日期: 2017年04月24日 接受日期: 2017年05月08日 发表日期: 2017年06月13日
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摘 要
位于6A染色体上的TaGW2基因与小麦粒重呈正相关作用,在其启动子区存在Hap-6A-A和Hap-6A-G等位变异。本研究通过分析重组自交系群体(IMTI)亲本W7984和Opata中TaGW2-6A基因启动子区差异,开发特异性分子标记,并分析来源于人工合成小麦的TaGW2-6A等位变异不同倍性小麦品种中的分布及其对千粒重的影响。结果表明:与普通小麦Opata相比,人工合成小麦W7984启动子区存在7个碱基插入。利用特异性分子标记TaGW2-6Asp可以将来源于W7984的等位变异TaGW2-6Aw和来源于Opata的等位变异TaGW2-6Ao明显区分。在14份二倍体,24份四倍体和24份人工合成小麦中仅存在TaGW2-6Aw等位变异。在重组自交系中两种等位变异的千粒重差异不明显,而在青海省育成品种中TaGW2-6Aw的千粒重平均值高于TaGW2-6Ao,并且差异显著。说明从人工合成小麦中筛选出的TaGW2-6Aw是优异等位变异,可运用于小麦高产品种的选育过程。
关键词
人工合成小麦;千粒重;TaGW2-6A;分子标记