磷素是影响玉米生长发育以及稳产的重要限制因素。目前已有众多学者对玉米的磷素利用效率进行了QTL研究,但所鉴定的QTL位点均存在标记区间距离过大、不利于解决玉米育种中的实际应用等问题。因此我们开展了玉米磷高效的QTL定位研究,利用本所自育自交系082(磷高效)与掖107(磷低效)所组配的F2:3家系,鉴定了一个在4种不同的磷素处理下均应答酸性磷酸酶活性的QTL位点,该位点位于玉米的第1染色体标记区间bnlg1268a-umc1290a内,标记间距为4.9 cM,在4种不同的磷素处理下,该位点所解释的表型变异率依次为16%、20%、15%与16%。在此基础上,拟通过MABC途径构建CSSL群体,对该位点进行精细定位,将目标QTL界定在玉米染色体上<1cM的区间内,从而为玉米磷素的高效利用等相关研究以及磷高效育种实践的MAS提供新的参考和依据。
Maize;phosphorus efficiency;QTL;Fine mapping;CSSL
磷素是影响玉米生长发育及及稳产的重要限制因素,目前众多学者对玉米磷素的利用效率进行了QTL定位,但所鉴定的QTL位点均存在标记区间距离较大,不利于解决玉米育种中的实际应用等问题。在前期研究的基础上,项目利用本所自育自交系082(磷高效)与掖107(磷低效)所组配的F2:3家系,鉴定了一个在2个不同的环境下应答酸性磷酸酶活性的QTL位点,该位点位于玉米的第9染色体(命名为AP9)。在此基础上,通过MABC途经构建CSSL群体,对该位点进行精细定位,将目标QTL界定在玉米染色体一个遗传距离为0.14cM、物理距离为546bp的区域。该位点解释的表型变异率为9.96%,LOD值为31.32,加性效应为0.46。项目实现对玉米磷素利用效率的QTL精细定位,为玉米磷素的高效利用及相关研究提供新的参考与借鉴。