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J-GLOBAL ID:202102292712092509   整理番号:21A2038633

コムギ組換近交系における収量ポテンシャル形質のための量的形質遺伝子座のマッピング【JST・京大機械翻訳】

Mapping Quantitative Trait Loci for Yield Potential Traits in Wheat Recombinant Inbred Lines
著者 (7件):
資料名:
巻: 11  号:ページ: 22  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7129A  ISSN: 2073-4395  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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好ましい穂特性を有するコムギを選択することは,シンク容量と収量可能性を改善する一般的な育種戦略である。本研究では,2つの韓国コムギ品種,TaejoongとKeumkangの間の交雑に由来する組換え近交系(RIL)個体群を用いて,収量ポテンシャル形質に対する量的形質遺伝子座(QTLs)を同定した。6544.8cMの全遺伝長を含む連鎖地図を,35K Axiom Wheeders Arrayから838の一塩基多型を用いて構築した。3つの環境のうち少なくとも2つで一貫して同定された4つの収量ポテンシャル形質の8つのQTLを検出した,すなわち,1つは出穂期(染色体7BのQDHD-1),穂長の3つ(染色体5BのQSL-1,QSL-2,およびQSL-3),1つは分げつ数(染色体5BのQTN-1,染色体1B,QLCR-2,およびQLCR-3の染色体1B,QLCR-2,およびQLCR-3)の3つは,それぞれ染色体1B,5B,および6Aであった。特に,Taejoongは,QSL-1,QSL-2およびQSL-3において,それぞれ0.6cm,0.6cmおよび0.9cmの付加的効果で,すべての3つのスパイク長QTLにおける長穂の対立遺伝子に寄与した。QSL-1,QSL-2,およびQSL-3間で有意な2方向または3方向相互作用は認められず,3つのQTLでのTaejoong対立遺伝子のピラミッド化はスパイク長を付加的に増加させることを示した。QSL-1,QSL-2,およびQSL-3のTaejoong対立遺伝子は,出穂期への日数の増加,穂当たりのより多くの穀粒,および植物当たりの分げつ数の減少と関連していたが,多面的効果の程度は3つのQTLの間で異なった。限られた数の分子マーカーとマッピング解像度のため,同定されたQTLを狭めるために更なる研究が必要であり,それらの効果をより正確に特性化する必要がある。これらの結果は,コムギ育種プログラムにおけるスパイク特性の調節および収量可能性の改善に有用な情報を提供するであろう。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
麦  ,  遺伝子の構造と化学 
引用文献 (36件):
  • Morgournov, A.; Sonder, K.; Abugalieva, A.; Bhadauria, V.; Cuthbert, R.D.; Shamanin, V.; Zeleskiy, Y.; DePauw, R.M. Effect of climate change on spring wheat yields in North America and Eurasia in 1981-2015 and implications for breeding. PLoS ONE 2018, 13, e0204932.
  • Ray, D.K.; Mueller, N.D.; West, P.C.; Foley, J.A. Yield trends are insufficient to double global crop production by 2050. PLoS ONE 2013, 8, e66428.
  • Nadolska-Orczyk, A.; Rajchel, I.K.; Orczyk, W.; Gasparis, S. Major genes determining yield-related traits in wheat and barley. Theor. Appl. Genet. 2017, 130, 1081-1098.
  • Valluru, R.; Reynolds, M.P.; Salse, J. Genetic and molecular bases of yield-associated traits: A translational biology approach between rice and wheat. Theor. Appl. Genet. 2014, 127, 1463-1489.
  • Bennett, D.; Izanloo, A.; Reynolds, M.; Kuchel, H.; Langridge, P.; Schnurbusch, T. Genetic dissection of grain yield and physical grain quality in bread wheat (Triticum aestivum L.) under water-limited environments. Theor. Appl. Genet. 2012, 125, 255-271.
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