【摘 要】
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玉米是全国种植面积最为普遍的谷类作物之一,在我国粮食生产中占有重要地位。随着劳动力紧张和生产成本的提高,玉米的籽粒直收成为大势所趋。而籽粒含水量是制约机械化收获籽粒的核心问题。为选育籽粒脱水速率快,适宜机械化籽粒直收的品种,本研究以两个NSS系父本和两个SSS系父本分别与213个SSS系母本和188个NSS系母本进行组配,分析比较杂交后代籽粒脱水速率与其亲本自身籽粒脱水速率的关系,并对亲本和杂交组
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玉米是全国种植面积最为普遍的谷类作物之一,在我国粮食生产中占有重要地位。随着劳动力紧张和生产成本的提高,玉米的籽粒直收成为大势所趋。而籽粒含水量是制约机械化收获籽粒的核心问题。为选育籽粒脱水速率快,适宜机械化籽粒直收的品种,本研究以两个NSS系父本和两个SSS系父本分别与213个SSS系母本和188个NSS系母本进行组配,分析比较杂交后代籽粒脱水速率与其亲本自身籽粒脱水速率的关系,并对亲本和杂交组合进行配合力分析及遗传参数估算。主要获得以下结果:1.在4个父本材料中,NSS系父本的籽粒脱水速率均高于SSS系父本,其中NSS-T01的籽粒脱水速率最高为2.24(%/d),SSS-T02的籽粒脱水速率最低为1.70(%/d)。401个母本材料中,NSS系母本的籽粒脱水速率均值高于SSS系母本的籽粒脱水速率,NSS系母本的籽粒脱水速率变异系数较小。2.不同类型父本材料组配的杂交组合间籽粒脱水速率差异达极显著水平,SSS系父本组配的杂交组合籽粒脱水速率较高,均值为0.5913(%/d);同一类型的不同父本材料所组配的杂交组合间籽粒脱水速率也呈现极显著差异,NSS系父本中由NSS-T04为父本得到的213个杂交组合籽粒脱水速率均值较高;SSS系父本中由SSS-T02为父本得到的188个杂交组合籽粒脱水速率均值较高。3.籽粒脱水速率与苞叶松紧度、百粒重和粒宽呈极显著负相关;与穗行数呈极显著正相关;与其他的性状间相关程度较小。从相关性系数来看,籽粒脱水速率受苞叶松紧度影响最大,苞叶越紧实脱水速率越慢。4.主成分分析显示,前5个主成分的特征值大于1,总累积贡献率为72.83%,基本代表了15个农艺性状反映的遗传信息。第一主成分可以解析为穗重因子,第二主成分与粒厚正相关,第三主成分中粒宽的权重系数最大,第四主成分与苞叶松紧度正相关,第五主成分的特征向量为出籽率。在这五个主成分中,前两个主成分与籽粒脱水速率呈现正相关,后三个主成分与籽粒脱水速率负相关。5.4个父本材料中籽粒脱水速率一般配合力最高的是SSS-T02,最低的是SSS-T01;母本材料中NSS-84的效应值最大,NSS-138和NSS-142的一般配合力值最低。所有的802个杂交组合中,籽粒脱水速率特殊配合力效应为正值的组合有395个,表现较好的组合有NSS-82×SSS-T01(0.53)、NSS-26×SSS-T01(0.53)、SSS-56×NSS-T04(0.58)等,其余籽粒脱水速率特殊配合力大于0.4的组合有17个,具有一定的可应用前景。杂交组合籽粒脱水速率表型值与其父母本籽粒脱水速率GCA效应值之和两者之间呈现极显著正相关(P<0.01),相关性系数大于0.5。总配合力效应与杂交组合籽粒脱水速率之间呈线性关系,决定系数R~2为1,说明杂交组合籽粒脱水速率受双亲一般配合效应和杂交组合特殊配合力效应的共同影响。6.SSS系材料不论是作父本还是母本,其加性方差均大于NSS系材料的加性方差,SSS系材料对杂交组合籽粒脱水速率影响较大。籽粒脱水速率的一般配合力方差远小于特殊配合力方差,且狭义遗传力较低,在杂交组合群体中非加性效应更重要,显性和上位效应起主要作用,性状受环境影响大。
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