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| 1 | 小麦-十倍体长穗偃麦草广谱抗锈易位系的鉴定及分析显示文摘【目的】从普通小麦与十倍体长穗偃麦草的杂交、回交后代中,获得对小麦条锈病流行混合小种具有广谱抗性的新种质。【方法】对普通小麦与十倍体长穗偃麦草的杂交、回交后代材料进行条锈病鉴定、农艺性状调查、分子细胞学和品质相关性状分析。【结果】这批材料在苗期普遍表现为轻度感病,但成株后则完全高抗或免疫,对8份材料进行了连续三年的人工接种鉴定,抗性表现十分稳定。对多种致病小种具有很好的抗性,根尖细胞染色体条数均稳定在42条,农艺性状良好。原位杂交分析显示这些材料中含有同一个易位片段,即在4DS末端有一来自长穗偃麦草St基因组的小片段易位,其中一个品系(GDR3)还携带一个未能准确定位的小片段易位,该材料对混合小种的抗性优于其它材料。推测这2个小片段易位上均含有新的抗条锈病基因。高分子量麦谷蛋白分析表明,这批材料均含有优质亚基14+15。【结论】与小麦相比,其野生近缘物种中可能含有更多的广谱抗性基因,是其在恶劣自然环境下生存的遗传基础,也为小麦抗病育种提供了新抗源。 | 郝薇薇 汤才国 李葆春 郝晨阳 张学勇 | 2012 | 中国农业科学2012,45,16: | 10 |
| 2 | 抗条锈病、耐盐小麦-十倍体长穗偃麦草5J(E)二体异附加系的分子细胞学鉴定显示文摘十倍体长穗偃麦草(Thinopyrum ponticum)(2n=10x=70)是小麦(Triticum aestivum)重要的三级基因源,具有小麦改良所需要的多种优异性状。异附加系是将外源种属优异性状导入小麦背景中的重要种质资源。本研究利用形态学、细胞学、染色体组原位杂交(genomic in situ hybridization,GISH)、荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization,FISH)和分子标记等技术对十倍体长穗偃麦草、普通小麦7182和87-1-9的后代衍生系CH1115-B15-1-5-1-1(CH1115-B15)进行了鉴定,以期为该种质的应用提供理论依据。细胞学鉴定表明,CH1115-B15具有44条染色体,2n=44=22Ⅱ。GISH和FISH分析表明,44条染色体中有2条来源于十倍体长穗偃麦草的J(E)组染色体,其余42条染色体的FISH核型与普通小麦的FISH核型相同。SSR、表达序列标签技术(expressed sequence tags,EST)和PLUG(PCR based landmark unique gene)标记的分析表明,外源染色体是十倍体长穗偃麦草的第5部分同源群染色体。田间抗病性调查表明,CH1115-B15在成株期对条锈菌生理小种(Puccinia striiformis f.sp.tritici)条中32号和条中33号混合菌种表现为高抗(IT(infection type)=1)。芽期耐盐性鉴定表明,CH1115-B15的发芽率、根长、芽长与亲本和对照相比均有极显著差异(P<0.01),说明该种质具有较好的耐盐性。因此,CH1115-B15是一个抗条锈病、耐盐的小麦-十倍体长穗偃麦草5J(E)二体异附加系,这为抗条锈病、耐盐的小麦-十倍体长穗偃麦草异代换系和易位系的培育提供了重要的中间材料。 | 朱晨 王艳珍 陈春环 王长有 吉万全 | 2017 | 农业生物技术学报2017,25,5: | 9 |
| 3 | 偃麦草属遗传资源的应用研究显示文摘偃麦草属(Elytrigia)是小麦的野生近缘属,具有许多优良基因,是小麦的三级基因库和小麦性状改良的优异供体之一。综述了偃麦草属基因组的研究和其在小麦遗传育种中的应用。 | 闫小丹 李集临 张延明 | 2010 | 生物技术通报2010,26,6: | 8 |
| 4 | St基因组中的CRW同源序列在偃麦草中的FISH分析显示文摘为了确定十倍体长穗偃麦草(Thinopyrum ponticum,Liu&Wang)和六倍体中间偃麦草(Th.intermedium,[Host]Barkworth&Dewey)的基因组组成,根据野生一粒小麦(Triticum boeoticum)着丝粒自主型反转录转座子(CRW)序列设计特异引物,以二倍体拟鹅观草(Pseudoroegneria spicata,áLve)基因组DNA为模板进行PCR扩增,筛选到一条St基因组着丝粒区相对特异反转录转座子的部分序列pStC1,长度为1.755kb(GenBank登录号:FJ952565),其中有800bp与小麦着丝粒反转录转座子(CRW)的LTR区高度同源,另有小部分片段与其外壳蛋白编码基因(gag)部分同源,并且包含一段富含AGCAAC碱基的重复序列。以pStC1为探针,对十倍体长穗偃麦草的FISH检测结果显示其基因组组成为两个St组3个E组(St1St2EeEbEx);pStC1与中间偃麦草杂交时,不仅St基因组上有强烈的荧光信号,而且E基因组一些染色体的近着丝粒区域也有杂交信号,说明偃麦草属异源多倍体物种在其形成及进化过程中St与E基因组之间在着丝粒及近着丝粒相关区域可能存在协同进化。 | 陆坤 徐柱 刘朝 张学勇 | 2009 | 遗传2009,31,11: | 7 |
| 5 | 利用近缘种属优良基因改良小麦研究进展显示文摘小麦是我国以及全球最重要的粮食作物之一。随着人口增长、气候变化和人们对高品质生活的追求,需要培育高产、多抗且优质的小麦品种,确保小麦安全生产和小麦产业健康发展。由于在培育小麦新品种过程中严格持续不断的人工选择,小麦初级基因库已得到充分开发。利用小麦的近缘次级基因库,将传统的育种技术和分子育种技术结合,通过细胞遗传学、分子标记辅助选择和基因工程等方法将小麦近缘种属中的优良基因引入到小麦染色体组中可突破这一育种瓶颈,培育符合当代育种目标的小麦新品种。本文简要介绍了将小麦主要近缘种属及将其蕴含的优良性状和优良外源基因引渗到小麦基因组中的主要技术及特点,重点综述了利用近缘种属优良基因改良小麦抗病性、品质和生长发育等性状的最新研究进展,讨论了目前存在的问题和发展趋势,以期促进小麦近缘种属优良基因的挖掘和新品种培育。 | 贾子苗 邱玉亮 林志珊 王轲 叶兴国 | 2021 | 作物杂志2021,,2: | 5 |
| 6 | Uniqueness of the Gossypium mustelinum Genome Revealed by GISH and 45S rDNA FISH显示文摘Gossypium mustelinum ((广告) 4 ) 是在 Gossypium 的五 disomic 种之一。三 45S ribosomal DNA (rDNA ) loci 被检测在(广告) 4 作为探针与 Gossypium D 染色体种类的 genomic DNA (gDNA ) 作为探查,和三个更明亮的信号与 45S rDNA 被检测。尺寸和这些更明亮的信号的地点与作为探查与 45S rDNA 检测的那些一样,并且被称为 GISH -- 也不。他们之一是超级专业的,它说明了因为在染色体 3,和另外的二点关于它在中期的染色体的一个一半被定位的事实在染色体次要、定位 5 和 9 分别地。所有 GISH 也不位于一个亚染色体染色体,从另外的四 allopolyploid 棉花种分开。GISH -- 也没作为探查,然而并非 A 与 D 染色体种类被检测。极大地反常尺寸和地点(广告) 4 NORs 或 GISH 也不为列在后面的 45S rDNA 多样化(广告) 显示可能的机制 4 种形成。GISH 紧张和 GISH 的比较 -- 有 gDNA 的生产也不在 A 和 D 染色体表演之间探查更好的关系(广告) 4 与一个染色体。最短 G 的一个亚染色体的二个染色体。mustelinum 比 D 亚染色体染色体的最长的染色体短。因此,最长, tetraploid 棉花的 13 个染色体作为一个亚染色体正在被分类,当时更突然, 13 个染色体作为 D 亚染色体正在被分类在传统细胞发生并且 karyotype 分析不能是完全正确的。 | Qiong Wu Fang Liu Shaohui Li Guoli Song Chunying Wang Xiangdi Zhang Yuhong Wang David Stelly Kunbo Wang | 2013 | Journal of Integrative Plant Biology2013,55,7: | 4 |
| 7 | 小麦-中间偃麦草抗锈易位系中梁27的鉴定及分析显示文摘利用普通小麦与八倍体小偃麦中4杂交,获得小麦品种中梁27。条锈病抗性鉴定结果显示,中梁27具有新的抗病基因。为进一步明确中梁27抗病新基因的来源,采用荧光原位杂交技术对其进行分子细胞学分析。结果表明,中梁27在A基因组有两个易位片段,分别为A/E基因组易位和A/St基因组易位,推测中梁27抗病基因可能来源于这两个易位片段。 | 李爱博 李金荷 宋建荣 王化俊 张耀辉 尚勋武 曹世勤 李葆春 | 2015 | 麦类作物学报2015,35,11: | 3 |
| 8 | 小麦-中间偃麦草2A/6St代换系014-459的分子细胞遗传学鉴定显示文摘中间偃麦草是小麦遗传改良的有用资源,育成了大量的小麦-中间偃麦草附加系、代换系及部分双二倍体。中4是小麦-中间偃麦草部分双二倍体,很方便与普通小麦杂交并被广泛用于小麦的遗传改良。014-459是中4与普通小麦杂交后代,具有一些特殊特性,材料014-459与一些普通小麦杂交,无论正反交,其F1表现为不育,而与另一些普通小麦的杂交F1表现为可育,此外,材料014-459粗蛋白和湿面筋含量很高。基于014-459的这些特性,猜测其可能具有中间偃麦草染色体片段,为此对014-459进行了细胞学鉴定。FISH和GISH以及PLUG标记分析用来分析材料014-459的染色体组成情况。连续的FISH和GISH试验证实小麦-中间偃麦草部分双二部体中4与小麦杂交后代品系014-459的1对小麦2A染色体被来自中间偃麦草的1对St染色体代换,PLUG标记分析证实这1对St染色体属于第6同源群,可能来自中间偃麦草的St染色体被代换进小麦中造成了材料014-459的一些特性。对品系014-459的分子细胞遗传学鉴定对促进中间偃麦草6St染色体在小麦中利用及小麦品质改良有积极作用。 | 陶军 兰秀锦 | 2022 | 作物学报2022,48,2: | 2 |
| 9 | 西农979中长穗偃麦草(Thinopyrum ponticum)的遗传成分分析显示文摘西农979是我国黄淮麦区优质高产、早熟耐寒兼抗赤霉病的小麦新品种。十倍体长穗偃麦草(Thinopyrum ponticum)7E染色体携带有抗赤霉病和抗叶锈病等多种抗性基因。为明确西农979品种的遗传基础,以西农979及其主要供体亲本小偃6号、早优504、陕229、陕213和西农881为材料进行系谱分析,结果表明,西农979及其主要供体亲本陕229、陕213、西农881均为小偃6号的衍生系;小偃6号是十倍体长穗偃麦草的衍生系。在此基础上,利用十倍体长穗偃麦草7E染色体上106个特异分子标记进行分析,发现有6个标记在西农979和小偃6号中扩增出了十倍体长穗偃麦草的特异片段,西农979和小偃6号均携带有十倍体长穗偃麦草7E染色体短臂上分子标记Xwmc653-Xwmc809之间的75.10~77.46cM区段,标记Xcfd31-Xgwm350之间的86.16~87.32cM区段,以及7E染色体长臂标记Xmag1932-Xdauk144之间的147.71~149.51cM区段。结果表明,西农979携带的十倍体长穗偃麦草7E染色体上的遗传物质源自小偃6号,这为进一步研究和利用西农979提供了理论参考。 | 史娜溶 李静静 吴慧玉 孙道杰 冯毅 王辉 刘新伦 张玲丽 | 2019 | 作物杂志2019,0,1: | 2 |
| 10 | Discovery of the genus Pseudoroegneria (Triticeae, Poaceae)in the Western Mediterranean on exploring the generic boundaries of Elymus显示文摘In this study,we review the classification of two species,Elymus hispanicus and E.marginatus,which are restricted to highly valuable and sensitive Mediterranean ecosystems.The genomic composition of the two species is analysed by in situ hybridization.In addition,Iodicule morphology and foliar anatomy of both species are compared with those of E.caninus,E.repens,E.sibiricus (i.e.,the type species of Elymus s.s.)and Pseudoroegneria strigosa (i.e.,the type species of Pseudoroegneria).The genomic formula 2n =8x =56;HStStSt is proposed for E.hispanicus and 2n =4x =28;StSt for E.marginatus.In this latter species,the absence of the ribosomal genes in one of the two St genomes suggests that diploidization may have occurred during the evolution of the species. Regarding foliar anatomy,E.hispanicus,E.caninus,E.repens,and E.sibiricus shared several characteristics,but the leaf blades of E.marginatus proved anatomically more similar to those of Ps.strigosa.The data complied support the contention that:(i)E.hispanicus belongs to Elymus s.s.;(ii)E.marginatus should be transferred to Pseudoroegneria;and (iii)the morphology of the Iodicules should be carefully reconsidered for appropriately describing the boundaries between Elymus s.s.and Pseudoroegneria.The new combination Ps.marginata is proposed and a detailed iconography of the plant is provided. | Victor Lucia M.Montserrat Martinez-Ortega Enrique Rico Kesara Anamthawat-Jonsson | 2019 | Journal of Systematics and Evolution2019,57,1: | 1 |
| 11 | 小麦-十倍体长穗偃麦草双重异代换系的分子细胞遗传学及抗条锈病鉴定显示文摘十倍体长穗偃麦草[Thinopyrum ponticum(Popd.)Barkworth and Dewey]具有抗寒、抗旱、耐盐碱、茎秆粗壮、穗长花多等优异性状,是小麦遗传改良的重要基因资源。本课题组从小麦与十倍体长穗偃麦草的杂交后代中筛选出一份抗条锈病的衍生系CH18067,本研究对其进行形态学、细胞学、原位杂交、分子标记、抗条锈病性等综合鉴定。细胞学观察结果显示,CH18067的体细胞染色体数目为42条,在减数分裂中期Ⅰ的染色体构型为2n=21Ⅱ,在减数分裂后期Ⅰ同源染色体可均等分离,表明其细胞学遗传稳定。利用寡核苷酸探针Oligo-pTa535(红色)和Oligo-pSc119.2(绿色)对CH18067进行FISH鉴定,结果显示,CH18067缺失小麦2D和4D染色体,同时含有2对具有特殊带型的染色体;通过对CH18067进行FISH-GISH、mc-GISH、液相芯片以及染色体核型分析,发现2对具有特殊带型的染色体中,在长臂和短臂末端均呈现Oligo-pTa535探针红色带型的染色体为十倍体长穗偃麦草的2J染色体,在着丝粒位置和长臂末端均呈现Oligo-pTa535探针红色带型的染色体为十倍体长穗偃麦草的4J^(S)染色体,说明CH18067为小麦-十倍体长穗偃麦草2J(2D)+4J^(S)(4D)双重异代换系。在第二部分同源群和第四部分同源群分别筛选出3个特异性标记,可用于追踪小麦遗传背景中长穗偃麦草的2J和4J^(S)染色体。形态学和条锈病抗性鉴定结果显示,CH18067具有矮秆、长粒等特性,且在成株期高抗小麦条锈病。以上结果表明,CH18067可作为小麦条锈病抗性育种和遗传研究的候选种质。 | 刘文豪 尚立辉 王斯文 杨晓莹 程小方 赵继新 邓平川 陈春环 吉万全 王长有 | 2023 | 麦类作物学报2023,43,6: | 0 |