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188宝金博页面版: 浅谈小麦辐射育种技术及关键环节

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内容提示: 专题论述122015年第11期浅谈小麦辐射育种技术及关键环节陈 辉(阜阳市农业科学院小麦研发中心,安徽阜阳 236065)摘要:小麦辐射诱变育种是小麦种质资源创新及优良新品种选育的有效新途径。本文介绍了小麦辐射育种较常规杂交育种的优势,并结合试验对辐射育种的关键环节加以阐述,最后对辐射与常规杂交结合的育种方法做出了展望,以期对小麦育种工作者有所启发。关键词:小麦;辐射育种;资源创新;品种选育小麦育种途径很多,主要有引种、有性杂交、系统选育、轮回选择、花药培养、航天搭载和辐射诱变等。小麦辐射育种技术就是运用各种射线,对小麦的干种子、幼苗、花粉及其某...

文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:35 | 上传日期:2015-12-12 05:15:01 | 文档星级:
专题论述122015年第11期浅谈小麦辐射育种技术及关键环节陈 辉(阜阳市农业科学院小麦研发中心,安徽阜阳 236065)摘要:小麦辐射诱变育种是小麦种质资源创新及优良新品种选育的有效新途径。本文介绍了小麦辐射育种较常规杂交育种的优势,并结合试验对辐射育种的关键环节加以阐述,最后对辐射与常规杂交结合的育种方法做出了展望,以期对小麦育种工作者有所启发。关键词:小麦;辐射育种;资源创新;品种选育小麦育种途径很多,主要有引种、有性杂交、系统选育、轮回选择、花药培养、航天搭载和辐射诱变等。小麦辐射育种技术就是运用各种射线,对小麦的干种子、幼苗、花粉及其某个器官等进行照射,影响其遗传物质、改变其遗传性,从而在较短时间内获得有利用价值的突变体,并按照预定的育种目标,培育出新品种或新的优良种质资源的一种新兴育种技术[1] 。多年来,通过辐射或辐射与其他途径相结合的方法已取得了显著效果和瞩目成就,育成了一个个优良的新品种,创造出了各种各样的优良变异资源,如:扬麦 158、扬辐麦系列、原冬 3 号、新春 2 号、新春 3 号等小麦品种。目前,小麦辐射育种技术已成为常规杂交育种技术的重要补充和辅助手段[2] 。下面笔者结合近年来用钴60 -r 射线辐射小麦干种子的试验总结,对小麦辐射诱变育种技术加以探讨。1 辐射育种较常规杂交育种的优势多年育种实践证明:辐射育种是一种行之有效的小麦育种新途径。它和有性杂交、轮回选择等育种途径比较有 4 个优点: (1)辐射能够将 2 个紧密连锁的不良基因分开,从而提供了较大的选择机率[1] 。如把优质不高产、优质不抗病、高产与晚熟等连锁基因分开,可以选育出优质、高产及成熟期合适的小麦新品种。(2)能够改变农作物品种单一的不良性状,并保持大部分优良性状不变,克服原有材料的致命缺陷[3] 。如:高秆变矮秆、质劣变质优、感病变抗病、松散株型变紧凑清秀等。(3)扩大变异率,创造新变异。利用辐射诱发作物的突变频率可从千分之几到三十分之一左右,要比自然突变频率高 100~1000 倍,并且突变的范围宽泛,能够克服植物的自交不亲和性,促进远缘杂交和基因重组实现基因转移[4] 。(4)缩短育种年限,提高育种效率。突变性状通常稳定快,一般经历 3~4 代即可稳定,因而育种周期短,有利于在较短时间内育成新品种[5] ,但如果辐射的材料是杂种后代或者稳定程度不高的材料,则分离的世代可能会适当延长。2 关键环节2.1 辐射材料的选择 辐射原始材料选择是否得当,是辐射育种能否成功的关键。所以,选择处理材料时要依据育种目标和辐射育种的特点来进行。辐射处理较易获得早熟、矮秆、优质、抗病等突变类型,而且辐射处理对改善某一性状效果比较明显,但要同时改变多个性状比较困难[6] 。因此,选择辐射处理的材料应在当地适应性广、综合性状好,但又有某一致命缺陷的品种或品系作为处理材料较为适宜。近年来,笔者以此为依据,选用了周麦 27、济麦 22、良星 66(高感赤霉)、宿6108、淮麦 35(高秆)、烟农 19、山农 22(晚熟、抗倒性差)、阜麦 8 号、皖麦 53(抗倒春寒能力差)等有某一缺陷的国审或省审品种。另外,还精选杂交组合,辐射杂交 F 0 干种子,田间观察到比稳定的品种变异更丰富。2.2 辐射剂量的选择 选择适宜的辐射剂量是能否获得优良变异材料的关键,剂量过高或过低,诱变效果都不好。一般认为,照射后成活率在 50% 左右(半致死剂量),不育率低于 30% 的辐射剂量较合适[1] 。近年来分别用 150Gy、200Gy、250Gy、300Gy 和 400Gy 5 个剂量对稳定品种及 80Gy、130Gy 和 180Gy 3 个剂量对杂交 F 0 干种子进行照射,结果发现不同的品种和材料对辐射剂量敏感性差别较大。大致半致死剂量:冬性品种 > 半冬性品种 > 春性品种 >F 0 种子,这与卢宗凡等[7]研究结果一致。笔者认为,稳定的品种适宜剂量应为 200~300Gy,低于 200Gy 大多数品种变异率很低,而高于 300Gy 则成活率、不育率会大大降低,损伤程度和有害变异也会大大增加,对于 F 0 种子 80~130Gy 较为适宜。当然这只是初步研究,以后对不同材料的辐射剂量,还会做深入研究。2.3 辐射后代材料的选择及应用 辐射后代材料的选择方法简单说就是 M1 种植、观察,M2 优良突变体的

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