【摘 要】
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大豆是由古四倍体演变而来的二倍体自花授粉的作物.近年来,分子标记技术出现及发展,促进了大豆遗传作图的进展,己报道构建了十余张遗传图谱,并进行了农艺性状的QTL定位.研究
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大豆是由古四倍体演变而来的二倍体自花授粉的作物.近年来,分子标记技术出现及发展,促进了大豆遗传作图的进展,己报道构建了十余张遗传图谱,并进行了农艺性状的QTL定位.研究还表明,土壤、特别是华南酸性红壤缺磷,已成为限制大豆生产的主要因素之一.通过基因工程技术提高大豆品种的磷效率,使其适应低磷土壤环境,将成为一个重要的品种改良途径.该研究选用高磷效率的品种BX10(来自巴西)和低磷效率的品种BD2(广东本地品种)为亲本,筛选和鉴定了适用的微卫星分子标记(microsatellite,or simple sequence repeats,SSR),用其110单株组成的F2代分离群体,构建了基于此类分子标记的遗传图谱框架,为定位与磷效率有关的基因,以应用于大豆品种选育奠定基础.该研究主要取得如下结果:1.该研究从已发表的两个图谱的20个连锁群中,共选择了442对SSR引物对亲本进行多态性筛选.其中252对在亲本间发现多态性,多态率达57%,呈共显性的引物有161对,占全部引物的36.4%.2.应用BD2与BX10杂交获得具110单株的F<,2>群体,整合来自两图谱的共显性遗传标记,构建了一张含有146个SSR标记和1个形态标记,覆盖大豆基因组1698.1cM,平均遗传距离为11.5cM的连锁图谱.3.应用该研究构建的遗传图谱,对一些质量性状和数量性状进行了初步定位.把控制大豆紫花/白花基因w定位在F连锁群上标记Sat_240和Satt423之间,其遗传距离分别为8.7cM和10.2cM.
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