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野生大豆对斜纹夜蛾抗性关联分析

时间:2019-06-24 20:03来源:毕业论文
野生大豆作为栽培豆的祖先种,在进化过程中保留了很多抗性基因。本文以121个野生大豆品种为材料,用新鲜叶片在室内喂养斜纹夜蛾幼虫,以虫重为抗性指标,进行方差分析

摘要:大豆虫害对大豆的产量和品质危害很大,其中斜纹夜蛾是南京地区的主要害虫。野生大豆作为栽培豆的祖先种,在进化过程中保留了很多抗性基因。本文以121个野生大豆品种为材料,用新鲜叶片在室内喂养斜纹夜蛾幼虫,以虫重为抗性指标,进行方差分析,分析结果表明:野生大豆材料之间存在着极显著差异,其中W83、W99、W119和W120这四种材料是高抗品种。与SNPs标记进行关联分析后找到了野生大豆中与斜纹夜蛾抗性显著相关的位点,并确定了附近基因。通过搜索大豆数据库网站对这些基因进行筛选,最终得到了5个或与抗虫相关的基因,以便后期的功能验证。36607
毕业论文关键词:野生大豆;抗虫性;斜纹夜蛾;关联分析
Association Analysis of Wild Soybean Resistance to Common Cutworm
Abstract:Soybean pests have a great impact on the yield and quality of soybeans, which are the main pests in Nanjing. Wild soybeans as ancestors of cultivated beans, in the evolution of the process to retain a lot of resistance genes. In this paper, 121 wild soybean varieties were used as materials, and the larvae of common cutworm was fed with fresh leaves. The results showed that there were significant differences among wild soybean materials, and W83 , W99, W119 and W120 these four materials are high resistance varieties. After association analysis with SNPs, the loci of wild soybean with resistance to common cutworm were found and the nearby genes were identified. These genes were screened by searching the Soybean Database website, eventually obtaining five or insect-related genes for later functional validation.
Key words: wild soybean;insect resistance;common cutworm;association analysis
目  录

摘要1
关键词1
Abstract…1
Key words1
引言…1
1材料与方法…3
1.1试验材料 …3
1.2试验设计 …3
1.3测定项目与方法…3
2结果与分析…3
2.1材料之间的表型差异3
2.2 群体材料的抗性分级4
2.3抗斜纹夜蛾相关性状与标记的全基因组关联分析4
3讨论5
致谢…6
参考文献6
野生大豆对斜纹夜蛾抗性的关联分析
引言
大豆是中国重要的粮食作物之一,其种子含有丰富的植物蛋白,兼具营养、食用、饲用、药用和工业用途。目前世界上已知的大豆害虫的数量高达数百种,常年造成大豆产量下降和品质降低,其中尤以食叶性害虫的危害明显,国际上的抗虫性研究也主要针对于食叶性害虫,包括我国北方的大豆食心虫,黄淮地区的棉铃虫、豆天蛾,豆秆黑潜蝇,以及南方的大造桥虫、豆卷叶螟、斜纹夜蛾、豆荚螟等[1]。其中斜纹夜蛾是南京地区的主要害虫[2],它属鳞翅目夜蛾科,是世界性的多食性大害虫,国内以黄河和长江流域为多发区域,具有寄主多、世代多、抗药性强等特点,一般低龄幼虫对作物影响不明显,4龄幼虫起食量明显大增,且抗药性明显增强[3]。
国内外大豆抗虫性的研究主要为抗食叶性害虫的研究,并且已经取得了一定的成就。Rector等[4-6]证明大豆对棉铃虫的抗生性相关的QTLs主要集中在第7、13、14、16、18五条染色体上,排趋性相关的QTLs主要集中在第2、6、7、12、13五条染色体上。Nobuhiko Oki等[7]利用重组自交系群体发现了大豆斜纹夜蛾排趋性相关的两个QTLs, qRslx1 和qRslx2 ,分别位于7号和12号染色体上。Terry等[8]在“Minsoy”和“Noir 1”的重组自交系群体(MN)中发现了大豆抗虫性基因,明确与数量性状位点连锁的RFLP标记和SSR标记,并用另一个群体(Minsoy× Archer,MA)来验证。玉米穗螟幼虫用MN和MA 群体的家系喂养,幼虫重、幼虫历期、蛹重、存活率等虫体性状作为鉴定指标,构建了20个大豆连锁群,MN在5个连锁群上找到QTL,MA在4个连锁群上找到QTL。其中,位于U2连锁群上的QTL与幼虫历期主要效应有关,在两个连锁群均检测到了,对形状变异的解释率分别为12%和28%,其它QTL对其有减效作用,效应为10%。王慧[9]以皖82-178×通山薄皮黄豆甲组合的重组自交系群体为材料,以斜纹夜蛾的幼虫重、蛹重和幼虫历期为鉴定目标,选用与抗虫性有关的8个大豆连锁群上的SSR引物103对,筛选大豆对斜纹夜蛾抗性QTL分子标记。通过t测验共检测出5个与抗虫性有关的SSR标记,分布在3个连锁群上,一串距离为29.7-41.2Cm,单个标记对性状的变异解释率为2.89%-9.73%。付三雄等[10]利用抗虫性材料科丰1号与感虫性材料南农1138-2杂交衍生的重组自交系群体,在O 连锁群上定位到1个新的抗虫相关QTL,对性状变异的解释率为11.74%; 在Dlb +W 和L 连锁群上分别定位到1个抗虫相关QTL,对性状变异的解释率分别为11. 30%和6. 36%。通过进一步增加标记数量和类型,Kim等[11]在科丰1 号与南农1138-2 杂交衍生的重组自交系群体中定位了13个抗虫相关QTL,在先进2 号与赶泰-2-2 衍生的重组自交系群体中定位了3个抗虫相关QTL。 野生大豆对斜纹夜蛾抗性关联分析:http://www.youerw.com/shengwu/lunwen_35126.html
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