ISSN: E 2347 - 226 x, P 2319 - 9857
中央旱地农业研究所,Santoshnagar,印度海德拉巴500 059
收到日期:29/05/2014修订日期:16/06/2014接受日期:22/06/2014
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配合力分析为种子产量和它年代造成字符从线×Tester交配设计使用十四行和三个blackgram测试人员。观察记录13特征包括种子产量。年代显著变化的行,父母与十字架和行×试验机效应观察每个植物数量的集群和豆荚,种子产量和测试重量。显著变化的配合力十字架和行×试验机效果记录数量的集群和豆荚/植物,种子/豆荚,/植物的种子数目,t otal生物量、种子产量和测试重量。种子数/植物和豆荚数/工厂记录高遗传进展而天50%开花,记录总条数和株高较高遗传(狭义)。非常重要的GCA对种子产量在两行IC587753 IC436720和这些线也记录重大GCA豆荚和种子数/工厂。在三个测试人员选择重要的GCA与LBG观察种子产量- 20这基因型als o记录重要的GCA对总生物量和总数量的分支测试重量。的十字架IC436519×T - 9日IC587752×T - 9日IC436720×PU - 19和IC398971×PU - 19记录重要的SCA种子产量和这些十字架可用于复发性选取检验的饲养方法提高种子产量。
行×测试仪、种子产量、遗传、基因,Blackgram
Blackgram俗称黑绿豆bean是一个重要的脉冲作物的亚热带和热带地区,已被确定为一个潜在的作物在印度次大陆包括孟加拉国、巴基斯坦、缅甸和泰国(1,2]。脉冲的主要作物,广泛种植和消费在印度作为膳食蛋白质的来源,因为它的蛋白质含量高(24%)3]。然而这种作物的产量很低,因为某高产品种和缺乏稳定在年发布品种的性能4]。因此,有必要开发品种高和稳定产量,以满足不断增长的需求和扩大种植面积。的种质资源评价和开发各种收益率贡献人物改良品种的发展是必要的。高产基因型选择从种质需要证明他们的优势在各种农业生态条件下5]。配合力分析是一个重要的和强大的工具选择优越的父母杂交计划。这将有助于在选择优越的单一植物隔离代开发高产品种。估计的遗传进展和遗传可能性将进一步帮助在选择理想的隔离在繁殖计划开发改良的品种。
本研究采取理解下父母的一般和特殊配合力和分别穿过blackgram的各种收益属性并选择合适的父母为进一步育种计划。
十四blackgram基因型NBPGR从区域中心,海德拉巴,最初来自不同的安得拉邦被用作农业气候区线。这些IC587753、IC436720 IC436519、IC343947 IC519805, IC343952, IC587752, IC587751, IC282009, IC436753, IC436610, IC436665, IC398971 IC281987。三发布的全国品种作为测试人员即,PU-19, LBG-20 T-9。与十四行和三个测试人员,42跨越了2012年秋收作物。
F1杂交的种子和父母行播种在随机完全区组设计有三个复制25日th2013年6月在Hayathnagar研究农场,CRIDA,海德拉巴。1米长度的每一行包含10植物10厘米的间距两行之间的植物和30厘米之间。纯粹的植物种植旱作条件下,降雨555.4毫米在32个雨天在作物生长。最低温度为19.0°C和最大是38.6°C和相对湿度,阳光小时作物生长期间从44.0%变化分别为97.0%和0.0到10.3小时。观测记录在5选择植物的父母以及每个横天50%开花,株高(厘米),总数量的分支,数量的集群和数量的豆荚/植物,角果长度(厘米),种子/ pod、种子数/植物,种子产量(g / pl), 100种子重量测试体重(g)、总生物量(g / pl)、饲料生物质(g / pl)和收获指数(%)。甘氨胆酸的平均数据进行了分析,SCA使用方法描述Kempthorne [6]。配合力分析是经常用来确认可取的父母列入杂交计划。提出的基因预先估计是Johnson et al。7]和遗传由辛格和Chowdary [8]。
的每se的种子产量和其组件值线与测试人员和混合动力车blackgram被提出了表1和2分别。方差分析(方差分析)显示在所有的人物研究显著的治疗效果。这给线之间的遗传变异的证据,测试人员和混合动力车的进一步分析提供依据的一般和特殊配合力父母和十字架(表3)。方差分析显示非常重要的意思是平方之和为株高、天50%开花,总生物量和饲料生物量、种子产量、测试重量,每植物数量的集群,豆荚和种子进行治疗,家长和十字架。不过四个字符即总条数、荚长度、种子/ pod和收获指数并没有显示意义的一个或多个上述三个参数。重大变化是观察到的数量的集群和豆荚/ pl、种子产量和测试重量,父母与十字架和行×测试效果。高方差的大小由于线和测试人员对上述特征表明,存在相当大的差异在线路和测试人员。类似的研究结果报道在木豆哈札里卡等。9],Jahagirdar [10)和Sameerkumar et al。11豆荚/植物,种子/豆荚,豆荚长度、测试重量,种子产量。配合力分析表明显著为7个字符即方差,集群,豆荚和种子/植物,种子/豆荚、总生物量、种子产量和测试体重十字架和x线测试效果(表4)。
一般配合力(GCA)分析
非常重要的GCA对种子产量在IC587753和IC436720包括豆荚和种子的数量/工厂的数量(表5)。甘氨胆酸显著数量的集群IC587753观察,IC436519 IC436665;株高IC436665和for100 IC436753和IC281987种子重量。连续加感和戴维斯12]表明,株高、豆荚、种子数/ pod、种子产量和测试重量主要在豌豆产量贡献组件。植物育种者通常会选择这些参数增加种子产量在豆类13,14,15,16,17]。三个测试人员选择,重要的GCA LBG-20观察种子产量,以及总生物量、数量的分支和测试重量。试验机T-9显示重要的GCA几天50%开花和种子/豆荚。甘氨胆酸显著值表明添加剂的重要性或添加剂x加性基因效应(18]。高GCA的父母以及本身的性能可以被视为好家长杂交和选择育种项目的特征由添加剂和添加剂x加性基因效应(19]。在当下研究虽然行IC436665, IC436720, IC343952, IC587751 IC436519显示,种子产量高本身性能,显著的GCA被IC436720只有一行记录,显示这可能是一个好家长的育种计划。
特殊配合力(SCA)分析
特殊配合力效应被认为是最好的标准选择优越的混合动力车。在目前的研究中非常重要的SCA在四个跨越即观察种子产量。,IC436720×PU-19, IC436519×T-9, IC587752×T-9和IC398971×PU-19 (表6)。十字架IC436720×PU-19显示非常重要对种子产量和SCA也显示最好的本身性能由于父IC436720甘氨胆酸显著。Das和达斯古普塔(20.)报道,加性基因作用在芝麻predomi-nant种子产量的遗传控制/工厂。而穿过IC436519×T-9, IC587752×T-9和IC398971×PU-19显示显著的SCA种子产量,但这些十字架的父母与GCA效应。这表明,在这些十字架,非附加基因行动是主要的种子产量。豆荚/工厂的重要观察SCA IC436720×PU-19和IC436519×T-9;集群的数量IC436720×PU-19, IC519805×LBG-20, IC282009×PU-19, IC436665×T-9和IC281987×LBG-20;种子数/工厂IC436720×PU-19, IC436519×T-9和IC587752×T-9;种子/ pod在IC343947×T-9和IC587752×LBG-20;为测试重量IC398971×PU-19,总生物量IC436519×T-9饲料生物质能在IC436665×LBG-20和IC281987×PU-19。
遗传方差估计的GCA和SCA (表7)显示显著差异由于对种子产量的GCA和SCA 1.20, 4.43;0.93,集群数量为5.98,9.51,28.05的豆荚/植物;354.64、964.88 /植物的种子数目;1.05、1.45饲料生物量和0.02,0.04分别为测试重量。这些结果也表明了,由于SCA高于GCA方差,表明种子产量和产量构成特点与非附加基因的影响主要控制行动。报告了类似的结果,木豆的苏尼尔·库马尔et al。21Sameer Kumar)和et al。11]。
由于对种子产量加性和显性效应方差分别为2.41和4.43添加剂/优势比为0.54,表明显性度为1.36。数据也被用来计算在狭义的遗传特征。遗传(狭义)种子产量27.54%。添加剂的基因作用/数量的集群优势是0.31,0.68的豆荚/工厂,0.73 /植物种子的数量。主导地位的低比率的加性方差上述字符表示非附加基因作用的主导作用。加性方差比的主导地位是低于统一上述特征表明非附加基因操作的一个主要角色。类似的研究结果报道Rajarathinam和Rathnaswamy22在黑克,Sreekumar [23,24在绿豆、豇豆。
数量的集群的优势度(1.79),豆荚数/植物(1.21)和种子植物(1.17)/数量超过一个因此这些特征在本质上是占主导地位的。高遗传力估计(狭义)为株高(53.31),记录条数(69.55),天开花(90.04)的50%。在目前研究集群的特征显示低遗传数量(19.58),豆荚数(31.15),种子数/植物(30.88),饲料生物质(40.19),测试体重(33.02),种子产量(27.54),种子/ pod(15.45)和收获指数(14.23)。上述特征的遗传进展是1.24,5.04,30.49,1.89,0.23,1.68,0.13和1.49。这表明效果应该利用添加剂和显性遗传方差在后代选择优良的隔离。
本研究显示显著的种子产量GCA观察两个blackgram即行,IC587753 IC436720和重要的SCA是记录在四个十字架即,IC436720×PU-19, IC398971×PU-19, IC436519×T-9和IC587752×T-9。有多种不同的选择中blackgram父母的GCA和SCA效应特征包括种子产量。这表明blackgram线条和十字架分别与重要的GCA和SCA效应可能用于选择优良的隔离隔离繁殖一代,一代进步发展中改良的品种。
研究还揭示了非附加的优势基因控制的性状包括种子产量。在这样的情况下,利用杂种优势将是理想的。然而在blackgram豆类特别,利用杂种优势在当前场景中可能不是可行的。在这种情况下轮回选择,双亲的交配之后,选择可能是一种有效的替代在提高种子产量水平的这一重要脉冲作物。
目前的工作是博士论文的一部分。我们承认导演CRIDA、头、作物科学部门提供现场和实验室设施进行实验。我们承认NBPGR、区域中心海德拉巴提供种子blackgram种质材料。