【摘 要】
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棉花是棉纤维和棉籽油的原料,在我国农业生产、工业生产、消费市场和经济发展中占有重要地位。我国土地类别较多,随着机械化、自动化的出现,以及人们对棉产品消费量的提升、品质要求的提高,棉花育种目标发展为培育综合性状优良的新品种,育种难度大大提升。加之棉花种质资源相对狭窄,种质资源创新成为需长期坚持的重要育种基础。随着多个棉花基因组序列的组装和升级,棉花研究进入后基因组时代。但棉花遗传转化效率低,周期长,
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棉花是棉纤维和棉籽油的原料,在我国农业生产、工业生产、消费市场和经济发展中占有重要地位。我国土地类别较多,随着机械化、自动化的出现,以及人们对棉产品消费量的提升、品质要求的提高,棉花育种目标发展为培育综合性状优良的新品种,育种难度大大提升。加之棉花种质资源相对狭窄,种质资源创新成为需长期坚持的重要育种基础。随着多个棉花基因组序列的组装和升级,棉花研究进入后基因组时代。但棉花遗传转化效率低,周期长,构建插入突变体库难度大。棉花突变体数量缺乏成为限制基因功能解析的重要因素。因此利用诱变技术创制棉花突变体材料,是目前较好的选择。本试验分析了不同EMS浓度和不同处理时间对棉花种子发芽率和生长的影响,并创制了 TM-1的突变体材料,获得了一些重要性状变异株。主要试验结果如下:1.EMS浓度和处理时间与种子萌发率均呈线性负相关。2.根据EMS诱变后棉花种子发芽率,构建了 EMS浓度和处理时间与种子萌发率的二元线性方程,该方程能快速确定最佳诱变条件,提高试验效率。3.在0.75%EMS处理10小时的条件下诱变种子,获得83株M1代变异株,突变频率为4.28%。其中,株型变异和叶形叶色变异比例大,首次诱变获得早熟和铃腺体缺失资源。4.变异株M-15的M2代表型产生分离,其中铃腺体缺失突变株1株,野生型1株,7株中间型表型,因此推测该突变为显性突变。综上,本研究探究了 EMS浓度和处理时间与种子萌发率之间的关系,构建了 EMS浓度和处理时间与种子萌发率的二元线性方程,为快速确定最佳诱变条件提供了方法;通过诱变棉花TM-1测序品种,获得了一些有价值的变异材料,为品种改良和功能基因组研究提供资源。
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