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基因型×环境交互作用效应在鉴定绿豆(Vigna radiata)中高铁和高锌含量的稳定基因型中的应用
《Agricultural Research》:Genotype?×?Environment Interaction Effects for Identifying Stable Genotypes with High Iron and Zinc Content in Mung Bean (Vigna radiata)
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月09日 来源:Agricultural Research 1.1
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本研究评估了33个绿豆品种在三个地点的Fe、Zn和百粒重(HSW)的基因×环境互作及稳定性,通过原子吸收光谱法(AAS)分析,发现显著互作,并利用AMMI和GGE模型结合双图分析,筛选出COGG 22–03、COGG 23–021、VBN 7等稳定且富含微量营养素的品种,为生物强化育种提供候选材料。
铁(Fe)和锌(Zn)是生长发育过程中至关重要的微量营养素。绿豆是植物性蛋白质的主要来源,在南亚地区广泛种植。通过生物强化手段提高微量营养素的含量是一种应对营养缺乏问题的有效策略。本研究评估了33个绿豆基因型在泰米尔纳德邦三个地点的基因型与环境相互作用(G×E)以及铁、锌含量和百粒重(HSW)的稳定性。铁和锌的含量采用原子吸收光谱法(AAS)进行测定。方差分析结果显示,铁、锌含量和百粒重的基因型与环境相互作用具有显著性(p<0.05)。进一步通过加性主效应(AMMI)和基因型与环境的交互作用(GGE)分析,以及双标图分析,筛选出具有优良微量营养素特性的稳定基因型。COGG 22–03、COGG 23–021和VBN 7表现出较高的稳定性和较高的微量营养素含量。稳定性指标(包括AMMI稳定性指数和多性状稳定性指数MTSI)表明,VGG 20–157、VBN 7和COGG 23–006是适合用于生物强化绿豆育种的候选品系。
铁(Fe)和锌(Zn)是生长发育过程中至关重要的微量营养素。绿豆是植物性蛋白质的主要来源,在南亚地区广泛种植。通过生物强化手段提高微量营养素的含量是一种应对营养缺乏问题的有效策略。本研究评估了33个绿豆基因型在泰米尔纳德邦三个地点的基因型与环境相互作用(G×E)以及铁、锌含量和百粒重(HSW)的稳定性。铁和锌的含量采用原子吸收光谱法(AAS)进行测定。方差分析结果显示,铁、锌含量和百粒重的基因型与环境相互作用具有显著性(p<0.05)。进一步通过加性主效应(AMMI)和基因型与环境的交互作用(GGE)分析,以及双标图分析,筛选出具有优良微量营养素特性的稳定基因型。COGG 22–03、COGG 23–021和VBN 7表现出较高的稳定性和较高的微量营养素含量。稳定性指标(包括AMMI稳定性指数和多性状稳定性指数MTSI)表明,VGG 20–157、VBN 7和COGG 23–006是适合用于生物强化绿豆育种的候选品系。
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