蔣 鋒,梁日朗,閆 艷,梁澤恩,黃正剛,劉鵬飛
(1.仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院,廣東 廣州 510225;2.廣州市特色作物種質(zhì)資源研究與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州 510225)
【研究意義】甜玉米是普通玉米籽粒在淀粉合成代謝途徑中1 個(gè)或幾個(gè)基因發(fā)生突變,造成淀粉合成受阻,蔗糖等糖類(lèi)物質(zhì)積累而形成的特用玉米類(lèi)型[1]。甜玉米營(yíng)養(yǎng)豐富、適口性好、經(jīng)濟(jì)效益高,深受廣大消費(fèi)者喜愛(ài)。甜玉米果皮由不可消化的纖維素、多糖等組成,果皮厚度是影響甜玉米口感的重要因素,也是評(píng)價(jià)甜玉米品質(zhì)的重要指標(biāo)[2]。研究果皮厚度性狀的遺傳規(guī)律,準(zhǔn)確定位甜玉米果皮厚度的QTL,對(duì)挖掘利用果皮薄的甜玉米種質(zhì)資源具有重要意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】研究表明,甜玉米的果皮厚度與采收期相關(guān)[3]。樂(lè)素菊等[4]研究玉米果皮的結(jié)構(gòu),表明果皮較薄的玉米材料果皮細(xì)胞層數(shù)較少,果皮細(xì)胞壁木質(zhì)化程度較低。趙婕等[5]以玉米果皮的穿刺強(qiáng)度作為果皮柔嫩度的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)果皮穿刺強(qiáng)度與果皮細(xì)胞層數(shù)以及果皮纖維素含量呈正相關(guān),玉米果皮細(xì)胞的構(gòu)造會(huì)影響果皮厚度。果皮厚度與遺傳背景十分相關(guān),并且具有較高的遺傳力[6]。王曉明等[7]研究指出,加性-顯性模型適用于超甜玉米的果皮厚度遺傳,至少有3 對(duì)以上的基因控制果皮厚度,狹義遺傳力29.6%。常大軍等[8]指出,玉米的果皮厚度符合加性遺傳模型。Wang 等[9]應(yīng)用PFLP 標(biāo)記技術(shù),利用重組自交系(RIL)群體進(jìn)行果皮厚度分析,在玉米的第1、2、6 號(hào)染色體上檢測(cè)出與之相關(guān)的QTL。胡沖[[10]同樣以糯玉米R(shí)IL 群體作為試驗(yàn)材料,定位到5 個(gè)與果皮厚度以及粒長(zhǎng)有關(guān)的QTL,分別分布在第1、4、7、8、9 染色體上,其中4 個(gè)是主效QTLs,能在不同環(huán)境條件中穩(wěn)定表達(dá)。于永濤等[11]以?xún)蓚€(gè)果皮厚度差異顯著的材料的190 個(gè)BC2F2家系為作圖群體,分別采用基于復(fù)合區(qū)間作圖(CIM)和基于混合線性CIM模型(MCIM)兩種遺傳模型檢測(cè)QTL,分別定位到3 個(gè)和5 個(gè)QTL 與果皮厚度相關(guān)。Choe 等[12]對(duì)韓國(guó)糯玉米種質(zhì)果皮厚度進(jìn)行QTL 檢測(cè),共定位到7 個(gè)QTL,檢測(cè)到的QTL 之間不存在上位性互作效應(yīng)。Park 等[13]在糯玉米第4、5、8、9 染色體上定位到與果皮厚度性狀相關(guān)的QTL?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】針對(duì)甜玉米果皮厚度的遺傳規(guī)律及QTL 挖掘研究仍不充分,本試驗(yàn)以甜玉米自交系T77 和T15 作為親本配制雜交組合,利用主基因+多基因混合遺傳模型分析方法對(duì)甜玉米果皮厚度進(jìn)行遺傳模型分析,利用SSR 分子標(biāo)記構(gòu)建遺傳連鎖圖譜,結(jié)合F2群體的果皮厚度,應(yīng)用復(fù)合區(qū)間作圖法對(duì)甜玉米果皮厚度進(jìn)行QTL 定位?!緮M解決關(guān)鍵問(wèn)題】對(duì)甜玉米果皮厚度進(jìn)行遺傳分析及相關(guān)QTL 定位,確定其遺傳規(guī)律,找到與之緊密連鎖的分子標(biāo)記,以期為分子輔助選擇果皮薄的甜玉米、創(chuàng)新甜玉米種質(zhì)資源、選育優(yōu)質(zhì)新品種提供理論依據(jù)。
試驗(yàn)親本材料為果皮厚度有顯著差異的2 個(gè)甜玉米自交系T77 和T15,分別是以泰國(guó)甜玉米品種先甜5 號(hào)和中國(guó)臺(tái)灣甜玉米品種華珍為基礎(chǔ)材料,經(jīng)8 代自交、鑒定選育而成的sh2 型甜玉米,T77 果皮厚度為64.17(±0.35)μm,T15 果皮厚度為81.96(±0.37)μm。
主要試劑:Ezup 柱式植物基因組DNA 抽提試劑盒及其他生化試劑均購(gòu)自生工生物工程(上海)股份有限公司。
主要儀器:GENETEST 系列基因擴(kuò)增儀(杭州柏恒科技有限公司)、高速離心機(jī)(Thermo Fisher SCIENTIFIC,德國(guó))、Nano-300 微量分光光度計(jì)(杭州奧盛儀器有限公司)、電泳儀(DYY-6C 型,北京市六一儀器廠)、GelDoc XR+全自動(dòng)凝膠成像系統(tǒng)(BIO-RAD,美國(guó))。
親本材料(自交系T77 和T15)在廣州市番禺區(qū)仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院科研教學(xué)基地進(jìn)行田間種植與組合配制,雙行壟作,行距60 cm,株距30 cm,行長(zhǎng)約5 m,四周設(shè)立保護(hù)行防止串粉。2019 年3—6 月,利用T77(♀)和T15(♂)配制雜交組合得到F1代雜交種子,9—12 月F1種植并自交,收獲得到F2種子;2020 年3—6 月,分別種植2 個(gè)親本各20 株,以及來(lái)自同一果穗上的216 個(gè)F2單株,從F2中選出200 株發(fā)育良好的果穗并套袋自交,于苗期對(duì)群體單株葉片采樣,提取基因組總DNA 進(jìn)行基因型分析,于采收期測(cè)量各單株果皮厚度表型。
1.3.1果皮厚度測(cè)定 將采收的鮮果穗,使用鑷子取中間的10 粒籽粒用于測(cè)量。利用鑷子與刀片分離籽粒頂部果皮,參照劉鵬飛等[14]的方法測(cè)量果皮厚度,每粒籽粒重復(fù)測(cè)量3 次,取其平均值作為甜玉米果皮厚度的最后觀測(cè)值。
1.3.2DNA 提取和基因型分析 利用Paterson等[15]的方法提取F2群體玉米葉片DNA。參照Wang 等[9]的方法,從中選取800 對(duì)多態(tài)性高的SSR 引物,結(jié)合前人研究的玉米連鎖遺傳圖譜[16-18],再結(jié)合玉米基因組數(shù)據(jù)庫(kù)(http://www.maizegdb.org)篩選出174 對(duì)在親本T15 和T77 之間有多態(tài)性的引物,參照張姿麗等[19]方法PCR擴(kuò)增以及聚丙烯酰胺凝膠電泳鑒定F2中每個(gè)單株的基因型。
使用Microsoft Excel 2010 對(duì)F2群體果皮厚度數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,利用數(shù)據(jù)調(diào)用函數(shù)列出數(shù)據(jù)頻率分布表,參照蓋鈞鎰[20]、王建康等[21]和章元明等[22]的方法計(jì)算各遺傳模型的最大似然函數(shù)值以及AIC 值,選出備選模型,比較各備選模型的5 個(gè)適應(yīng)性參數(shù)(U12、U22、U32、nW2、Dn)值,進(jìn)一步確定最佳模型。利用最小二乘法估算一階遺傳參數(shù)和二階遺傳參數(shù)。
1.3.3數(shù)據(jù)處理及QTL 檢測(cè) 借助JoinMap3.0 軟件分析各個(gè)標(biāo)記之間是否存在連鎖關(guān)系,構(gòu)建分子遺傳圖譜[23]。利用Windows QTL Cartographer 2.5軟件程序結(jié)合復(fù)合區(qū)間作圖法,在F2群體中檢測(cè)果皮厚度的QTL[24]。在通過(guò)1 000 次LOD 值隨機(jī)抽樣確定其閾值(LOD>2.5)。結(jié)合以上兩個(gè)軟件及F2群體果皮厚度表型數(shù)據(jù),在構(gòu)建的連鎖圖區(qū)域掃描與果皮厚度相關(guān)的QTL 位點(diǎn),計(jì)算并得到LOD 值、加性效應(yīng)值以及每個(gè)QTL 的表型貢獻(xiàn)率。
QTL 命名方法參照McCouch 等[25]的命名規(guī)則,并按照一定的規(guī)律格式命名,即QTL+性狀+染色體+QTL 個(gè)數(shù),其中小寫(xiě)“q”作為QTL 的開(kāi)始,英文縮寫(xiě)代表測(cè)定的性狀,即PT(Pericarp Thickness)代表果皮厚度;用“1、2、3”區(qū)別不同染色體上QTL 位點(diǎn)的順序命名。
200 個(gè)甜玉米F2的果皮厚度平均值73.91 μm,變幅為61.23~84.76 μm,標(biāo)準(zhǔn)差4.84 μm,變異系數(shù)為6.54%,峰度、偏度分別為-0.41 和-0.16。根據(jù)變幅和變異系數(shù)可知,測(cè)定的甜玉米果皮厚度性狀差異不顯著,峰度及偏度的絕對(duì)值較小,未顯著偏離正態(tài)分布,可進(jìn)一步進(jìn)行遺傳分析和QTL 定位,并對(duì)F2的果皮厚度進(jìn)行正態(tài)分布檢驗(yàn)(圖1)。
圖1 A-1 模型 T77×T15 組合F2 果皮厚度的頻數(shù)分布Fig.1 Distribution of pericarp thickness in F2 population of cross combination T77×T15 under A-1 genetic model
利用F2果皮厚度的數(shù)據(jù)頻率分布表,使用植物數(shù)量性狀主基因+多基因混合遺傳模型求出11個(gè)模型的極大似然值,利用極大似然值函數(shù)求出相應(yīng)的AIC 值(表1)。當(dāng)模型的AIC 值最小時(shí),說(shuō)明該模型觀測(cè)值的估計(jì)概率分布與真實(shí)分布的擬合程度最高,即為備選的遺傳模型;當(dāng)多個(gè)模型的AIC 值比較接近時(shí),則可以有幾個(gè)備選模型。由表1 可知,模型A-1 的AIC 值最小,同時(shí)A-0、B-3 和B-6 的AIC 值與A-1 十分接近,因此A-1、A-0、B-3、B-6 可作為備選模型。
表1 雜交組合T15×T77的F2 的11種備選遺傳模型的極大似然函數(shù)值和AIC值Table 1 Max-likelihood-value (MLV) and AIC values of eleven candidategeneticmodels for F2 ofcrossco mbinationT15×T77
由表2 可知,4 個(gè)備選模型A-1、A-0、B-3、B-6 的U12、U22、U32(均勻性檢驗(yàn))均大于0.05,表示為不顯著;Dn(Kolmogorov 檢驗(yàn))值也未達(dá)到顯著水平;nW2(Smirnov 檢驗(yàn))表明4 個(gè)備選模型均不顯著。由于A-1 模型AIC 值最小,因此可以得出甜玉米果皮厚度的最優(yōu)模型是A-1,即表現(xiàn)為1 對(duì)加性-顯性主基因遺傳。
表2 果皮厚度備選遺傳模型的適合性檢驗(yàn)Table 2 Test for suitability of candidate genetic models for pericarp thickness
對(duì)遺傳模型A-1 下成分(基因型)分布均值M、標(biāo)準(zhǔn)差SD 以及分布權(quán)重W 進(jìn)行分析,由表3 的分布權(quán)重可知,F(xiàn)2的3 種成分分布比例為1 ∶2 ∶1,與理論分布比例一致。
表3 最適模型A-1 下F2 成分的分布均值、分布標(biāo)準(zhǔn)差和分布權(quán)重Table 3 Mean (M),standard deviation (SD) and weight of distribution (W) of F2 components under the optimal model A-1
根據(jù)已確定的果皮厚度最優(yōu)模型和IECM 估算方法[1],對(duì)F2群體的果皮厚度性狀進(jìn)行遺傳參數(shù)估計(jì)??傮w均值m為73.55,主基因的加性效應(yīng)d為-5.67,顯性效應(yīng)h為0.67,表型方差σ2P為23.40,遺傳方差σ2mg為16.17,遺傳率h2mg為69.10%,主基因遺傳率較高。
從800 對(duì)SSR 引物中篩選出174 對(duì)在親本T15 和T77 之間有多態(tài)性的引物,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行χ2測(cè)驗(yàn),最后選出169 對(duì)符合1 ∶2 ∶1 分離比的引物。利用Joinmap3.0 軟件分析處理試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)多態(tài)性位點(diǎn)進(jìn)行遺傳連鎖關(guān)系分析,得到SSR 標(biāo)記遺傳連鎖圖譜,其中包括151 個(gè)位點(diǎn)分布于玉米10 條染色體上,圖譜總長(zhǎng)度為1 270 cM(圖2)。
圖2 甜玉米T15×T77 組合F2 群體SSR 標(biāo)記連鎖遺傳圖譜分布Fig.2 Distribution of SSR linkage genetic map for sweet corn pericarp thickness in F2 population of cross combination T15×T77
由表4 可知,檢測(cè)到3 個(gè)甜玉米果皮厚度相關(guān)基因的QTL,其中qPT-ch.5-1和qPT-ch.5-2位于第5 染色體上,qPT-ch.8-1位于第8 染色體上。qPT-ch.5-1的加性效應(yīng)值為-2.39,顯性效應(yīng)值為0.17,位于bin5.04 區(qū)域,可以解釋12.07%的表型變異,標(biāo)記區(qū)間是bnlg150~bnlg653;qPT-ch.5-2的加性效應(yīng)值為-3.01,顯性效應(yīng)值為0.27,同樣位于bin5.04 區(qū)域,標(biāo)記落在bnlg653~bnlg1208 之間,表型貢獻(xiàn)率14.68%;第8 染色體上檢測(cè)到的果皮厚度QTL(qPT-ch.8-1),其加性效應(yīng)值為-3.06,顯性效應(yīng)值為-0.42,位于bin8.03~bin8.04 區(qū)域,標(biāo)記區(qū)間umc1741~bnlg2046,表型貢獻(xiàn)率22.02%。
表4 復(fù)合區(qū)間作圖法檢測(cè)到的果皮厚度QTLTable 4 QTL of pericarp thickness detected by compound interval mapping method
目前,植物數(shù)量性狀遺傳的“主基因+多基因遺傳模型”方法已在多種作物中得到應(yīng)用,如小麥[26-28]、水稻[29-30]、花生[31-33]等。這一方法能檢測(cè)主基因及其遺傳率,對(duì)于育種工作具有重要的指導(dǎo)作用。本研究對(duì)甜玉米果皮厚度進(jìn)行主基因+多基因混合遺傳模型分析,結(jié)果表明甜玉米果皮厚度遺傳特點(diǎn)符合“加性-顯性”遺傳模型,與前人的研究結(jié)果[7-8,14]相似。本研究甜玉米果皮厚度的遺傳效應(yīng)不存在上位性互作,與于永濤等[11]研究結(jié)果不同,這可能與不同的試驗(yàn)材料、種植方式和測(cè)量方法有關(guān)。本研究的試驗(yàn)對(duì)象為甜玉米F2群體,下一步需結(jié)合多世代、不同組合進(jìn)行驗(yàn)證,分析不同遺傳背景下甜玉米果皮厚度的遺傳模型。
研究者曾以果皮重量作為果皮厚度的指標(biāo),對(duì)泰國(guó)甜玉米重組自交系群體進(jìn)行QTL 檢測(cè),在第5 號(hào)染色體上定位到了與果皮厚度相關(guān)主效QTL[34]。本研究利用SSR 標(biāo)記方法結(jié)合復(fù)合區(qū)間作圖法,在甜玉米的10 條染色體上檢測(cè)出3個(gè)與果皮厚度相關(guān)的主效QTL,這與前人研究所得的玉米果皮厚度基因數(shù)1.4~5.9 個(gè)的結(jié)論相吻合[35],其中位于第8 染色體的QTL(qPT-ch.8-1)與胡沖等[10]的研究結(jié)果比較接近,可能是同一QTL,結(jié)果有待進(jìn)一步驗(yàn)證;位于第5 染色體的2 個(gè)QTL(qPT-ch.5-1、qPT-ch.5-2)位置較接近,之后可進(jìn)一步進(jìn)行精細(xì)定位。本研究定位到的QTL 數(shù)目和位置與前人研究不盡相同,可能與試驗(yàn)材料的遺傳背景、材料之間的遺傳差異、作圖群體、分子標(biāo)記類(lèi)型以及群體大小等不同有關(guān)。今后可進(jìn)行不同時(shí)間、不同地點(diǎn)、不同群體的研究,補(bǔ)充不同環(huán)境條件及不同遺傳背景下甜玉米果皮厚度的遺傳模型及QTL 定位,為甜玉米的種質(zhì)改良及分子輔助選擇提供理論依據(jù)。
本研究以 薄果皮的甜玉米自交系T77 為母本配制雜交組合檢測(cè)果皮厚度QTL,檢測(cè)到的3個(gè)果皮厚度QTL 遺傳效應(yīng)以加性為主且均為負(fù)值,表明降低果皮厚度的QTL 來(lái)源于薄果皮的親本T77。在今后的分子育種實(shí)踐中,應(yīng)通過(guò)輔助選擇薄果皮親本的等位基因?qū)崿F(xiàn)果皮性狀的遺傳改良。
本研究對(duì)甜玉米果皮厚度進(jìn)行了初步定位,檢測(cè)的QTL 標(biāo)記區(qū)間較大,尚難以有效利用。下一步將結(jié)合玉米基因組序列信息,在主效QTL 標(biāo)記區(qū)間內(nèi)加大分子標(biāo)記密度、擴(kuò)大群體,找到與QTL 緊密連鎖的分子標(biāo)記,以期在育種實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)分子標(biāo)記輔助選擇。
本研究應(yīng)用主基因+多基因遺傳模型方法分析甜玉米果皮厚度的遺傳模型,結(jié)果表明甜玉米的果皮厚度主要受1 對(duì)主基因控制遺傳,主基因表現(xiàn)為加性及部分顯性或超顯性,以加性效應(yīng)為主,主基因遺傳率達(dá)69.10%;通過(guò)構(gòu)建SSR 分子標(biāo)記遺傳連鎖圖譜與甜玉米F2果皮厚度的測(cè)量數(shù)值結(jié)合分析,使用復(fù)合區(qū)間作圖法在甜玉米第5、8 染色體上分別檢測(cè)出3 個(gè)與果皮厚度相關(guān)的QTL。3 個(gè)QTL 的加性效應(yīng)為負(fù)數(shù),說(shuō)明對(duì)果皮厚度有削弱作用。環(huán)境和微效多基因?qū)τ衩坠ず穸鹊挠绊戄^小,因此育種實(shí)踐中應(yīng)重視主基因。檢測(cè)出的3 個(gè)QTL 的貢獻(xiàn)率均大于10%,屬于主效QTL,在育種實(shí)踐時(shí)可重點(diǎn)關(guān)注甜玉米染色體上的這3 個(gè)QTL 的位置,以此更快對(duì)甜玉米的果皮厚度進(jìn)行改良,提高育種的效率。