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为了发掘抗旱节水相关性状的基因位点,为抗旱节水品种选育提供指导,本研究利用京冬8号/矮抗58的F2:5群体207份后代,在北京和河北高邑进行两年、两点、水旱对照条件下田间试验,通过构建该群体遗传图谱进行相关性状的QTL分析,取得如下结论。1、归一化植被指数(NDVI)和地面植被覆盖度(GC%),可以反映苗期活力差异。通过冬前NDVI和GC%与春季返青期NDVI和GC%四个性状的QTL分析,共发现37个QTL分布在14条染色体上,其中18个在A组染色体上,8个在B组染色体,11个在D组染色体。环境特异性表达的三个基因QGCs.caas-3B、QGCw.caas-1D和QGCw.caas-5D解释表型变异大于20%,并表现超显性效应。三个稳定的QNDVIw.caas-6D、QGCs.caas-6A和QGCw.caas-5B解释表型变异大于10%。2、灌浆中期植被归一化指数(NDVIg)与叶片衰老速率(LSR)和叶片衰老级别评分(LSS)呈极显著负相关。分别检测到抽穗期(HD)、抽穗前植被归一化指数(NDVIv)、NDVIg、LSR和LSS的QTL7、10、10、9和9个。在染色体5B上Xgwm371和Xgwm499之间稳定表达的QHT.caas-5B在水分胁迫环境下解释抽穗期变异的15.3-29%,而在充分灌溉环境下解释抽穗期变异的9.8-27.3%。两个新的基因QNDVIv.caas-5B和QNDVIg.caas-4D分别解释NDVIv变异的22.9-35.9%和NDVIg变异的11.5-28.5%。影响衰老速率的主效QTL QLSR.caas-4D,在不同生态区表达相反的遗传效应。QLSS.caas-1A、QLSS.caas-2D.1、QLSR.caas-3B、QLSS.caas-7D和QLSS.caas-5B仅在干旱环境下表达。3、分别检测到3、10、8、7和9个株高、千粒重、穗粒数、每平米穗数和籽粒产量的QTL。染色体4D和6A上两个稳定表达的主效QTL解释株高表型变异的61.3%以上。来源于矮抗58的QPH.caas-4D降低株高11.1-16.6%、降低千粒重2.6-3.7%,增加穗粒数3.7-3.8%和增加每平米穗数2.9-4.2%。来源于矮抗58的QPH.caas-6A降低株高8.0-10.4%和降低千粒重6.5-8.2%,而增加穗粒数2.4-3.5%、增加每平米穗数2.0-4.6%。QKNS.caas-4B、QKNS.caas-5B.1和QGY.caas-3B.2是与抗旱性有关的重要位点。