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小麦干旱响应性状的遗传解析:基于籽粒性状QTL定位与TaCYP71E1-A1功能标记开发
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月20日 来源:Theoretical and Applied Genetics 4.2
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来自中国的研究团队针对干旱胁迫下小麦籽粒性状的遗传调控机制展开研究。通过构建160个F8代重组自交系群体,利用90K SNP芯片技术,在6种环境条件下鉴定出85个加性QTL,其中14个环境稳定位点被精确定位至10个QTL簇。研究首次在5A染色体C3簇区间发现细胞色素P450通路基因TaCYP71E1-A1,并开发出可应用于220个品种验证的KASP标记,为旱地小麦育种提供重要分子工具。
这项研究深入解析了小麦(Triticum aestivum L.)籽粒性状在干旱胁迫下的遗传奥秘。科研团队利用"GW011"与"Jinmai47"杂交构建的160个F8代重组自交系(RILs)群体,借助小麦90K SNP芯片技术,系统检测了千粒重(TKW)、籽粒长(KL)、籽粒宽(KW)、籽粒厚(KT)、籽粒大小(KS)和籽粒直径比(KDR)等6个性状在干旱与正常供水条件下的表现。
研究共捕获85个具有显著加性效应的QTL,其中14个"环境稳定型"QTL在5个以上测试环境中重复出现。这些"明星QTL"被进一步定位到1B、5A等8条染色体的10个热点区域,从这些区域挖掘出3738个潜在功能基因。特别引人注目的是5A染色体上C3簇区间的TraesCS5A02G288000基因——这个编码细胞色素P450蛋白(TaCYP71E1-A1)的候选基因,可能通过调控次生代谢通路影响籽粒发育。
研究团队还开发了针对TaCYP71E1-A1的竞争性等位基因特异性PCR(KASP)标记,在220个小麦品种中验证其应用价值。这些发现不仅揭示了小麦抗旱性的分子基础,更为分子设计育种提供了精准的"基因导航仪"。
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