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J-GLOBAL ID:202202256753919961   整理番号:22A1178466

Didコムギ育種は,中国の品種放出の過去80年間におけるマクロおよびミクロ栄養素の穀粒濃度を同時に変化するか?【JST・京大機械翻訳】

Did Wheat Breeding Simultaneously Alter Grain Concentrations of Macro- and Micro-Nutrient Over the Past 80 Years of Cultivar Releasing in China?
著者 (10件):
資料名:
巻: 13  ページ: 872781  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7094A  ISSN: 1664-462X  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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作物育種による無機質によるコムギの生物栄養強化は,ヒトミネラル栄養不良に対処する持続可能で費用対効果の高い方法である。育種期間におけるコムギのミネラル栄養素の穀粒濃度の傾向をより良く理解することは,今日までの育種進展の評価に役立つであろう。138の中国のコムギ在来種と154の栽培品種を用いた2年間の圃場試験を実施した。ミクロ栄養素(CuとMn)とマクロ栄養素(N,P,K)の穀粒濃度を測定し,収量レベルで補正し,品種と在来種におけるこれらの無機栄養素の遺伝的変異を同定し,80年間にわたるこれらの無機栄養素の傾向を解明した。試験した遺伝子型間の穀粒無機質栄養素濃度に大きな遺伝的変異が存在し,コムギの無機栄養素濃度を高める選択が可能であることを示した。在来種は,現代の品種と比較して,穀粒Cu濃度のわずかに広い遺伝的変異とMn濃度の非常に狭い変動を示した。CuとMnの穀粒濃度は弱い相関で子実収量の増加とともにわずかに減少したが,N,P,およびK濃度は強い相関で収量の増加とともに明らかに減少し,増加した穀粒収量はマクロ栄養素の穀粒濃度に強いマイナス効果を有したが,微量栄養素濃度には相対的に弱い負の影響を示した。鉱物濃度に及ぼす収量の変化の影響を考慮するとき,1933年から2017年に放出されたコムギ品種におけるCu,Mn,N,P,およびKの穀粒濃度は,1年の品種放出で異なる傾向を示した。穀粒Cu,NおよびP濃度は,繁殖期間にわたって有意な減少傾向を示し,一方,穀粒MnおよびK濃度は明確な傾向を示さず,過去80年にわたる中国におけるコムギ育種はCu,NおよびPの穀粒濃度を低下させ,MnおよびK濃度を変化させなかった。最後に,高い穀粒無機質栄養素濃度/含有量を有する合計14の傑出した系統を同定し,これらの遺伝子型は,鉱物高密度コムギ品種を開発するための有望なドナーと考えることができる。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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麦  ,  作物の品種改良 
引用文献 (54件):
  • Amiri R., Bahraminejad S., Cheghamirza K. (2018). Estimating genetic variation and genetic parameters for grain iron zinc and protein concentrations in bread wheat genotypes grown in Iran. J. Cereal Sci. 80 16-23. doi: 10.1016/j.jcs.2018.01.009
  • Amiri R., Bahraminejad S., Sasani S., Jalali-Honarmand S., Fakhri R. (2015). Bread wheat genetic variation for grain’s protein, iron and zinc concentrations as uptake by their genetic ability. Eur. J. Agron. 67 20-26. doi: 10.1016/j.eja.2015.03.004
  • Balint A. F., Kovacs G., Erdei L., Sutka J. (2001). Comparison of the Cu, Zn, Fe, Ca and Mg contents of the grains of wild, ancient and cultivated wheat species. Cereal Res. Commun. 29 375-382. doi: 10.1007/BF03543684
  • Batten G. D. (1994). Concentrations of elements in wheat grains grown in Australia, North America, and the United Kingdom. Aust. J. Exp. Agr. 34 51-56. doi: 10.1071/EA9940051
  • Bouis H. E., Saltzman A. (2017). Improving nutrition through biofortification: a review of evidence from HarvestPlus, 2003 through 2016. Glob. Food Secur. 12 49-58. doi: 10.1016/j.gfs.2017.01.009
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