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镉是生物毒性最强的金属之一,也是目前我国土壤最主要的重金属污染物之一。我国的镉污染事件层出不穷,随之而来的是食品安全问题。近年来,“镉大米”事件时有发生。利用某些植物能吸收不同重金属元素的特性来修复土壤的技术被广泛关注。这种植物修复技术具有花费低、适应性广、无二次污染等特点。因此,寻找生物量大,生长迅速、适应性广、修复效率高的超积累植物资源,是保证植物修复技术产业化的前提条件。同时,植物重金属吸收相关的分子机理也是目前植物重金属毒害领域研究热门方向。本研究通过水培筛选体系的建立,从不同的甘蓝型油菜品种中筛选到2个在镉胁迫条件下地下部含量差异较大的甘蓝型油菜材料,通过小孢子培养构建DH群体,在水培条件下进行镉胁迫后,结合油菜芯片技术对油菜镉吸收相关性状进行QTL定位和分析。主要结果如下:1.建立了一套用于油菜镉胁迫条件下的水培筛选体系。该体系与传统的土培体系相比,更稳定、易管理,同时减少了土传病害对实验的干扰和重金属对土壤环境的污染。该水培体系也可以用来筛选耐盐材料,加速转基因植株生长等。2.利用该水培体系,从114个甘蓝型油菜中筛选到2个在镉胁迫下地下部含量差异较大的甘蓝型油菜材料009和046,并以其作为亲本,通过油菜小孢子培养构建了包含192个株系的DH群体。3.通过对镉胁迫条件下的甘蓝型油菜DH群体进行芯片分析,构建了包含5398个SNP标记的甘蓝型油菜的遗传连锁图。4.通过复合区间作图法(CIM)在全基因组进行QTL扫描分析,地上部镉吸收量,地下部镉吸收量,地上部吸收量/地下部吸收比等3个性状在三次重复实验中分别检测到与地上部含量AA(absorption of above-groud portion)相关的QTL9个,分布在A1,A2,A3,A6,C4,C5,C9连锁群上,其中7个QTL的加性效应是负值,单个QTL解释的遗传变异范围为6.43%-15.76%。与地下部含量AR(absorption of root)相关的QTL7个,分布在A2,A7,C1,C8这4个连锁群上,其中3个QTL的加性效应是正值,单个QTL解释的遗传变异范围为7.86%-10.83%。与地上部含量/地下部含量RA(ration of absorption of above-ground portion to root)相关的QTL7个,分布于A2,A6,A8,A9,C8连锁群上,其中4个QTL的加性效应为正值,单个QTL解释的遗传变异范围为6.43%-18.48%。