CN119073210A - 一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了本发明提供了一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法。该方法利用优质高产粳稻三系不育系为母本,以多个优质抗病籼稻品种为父本,成对杂交获得大量不同组合的F1种子。通过在F2代筛选结实率高的组合,逐代种植和选择,并与籼稻品种多次回交,最终快速获得具有粳稻血缘的籼稻恢复系。本方法扩大了亲本来源,提高了遗传多样性,省去了人工去雄操作,提高了杂交效率,显著缩短了育种周期。选育出的恢复系具有高产、抗病、结实率高和农艺性状优良的特点,适合大规模农业生产应用。
Description
技术领域
本发明涉及水稻育种技术领域,具体为一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法。
背景技术
一、粳稻与籼稻的基本特征及其生态适应性
水稻是世界上最重要的粮食作物之一,根据其生态型和生长特性可以分为粳稻和籼稻两大类型。粳稻主要分布在中国东北等高纬度地区,具有短株、株型紧凑、穗大粒多、稻米品质优良、抗寒性强等特点。籼稻则主要分布在中国南方、东南亚和南亚等低纬度地区,具有株型高大、分蘖力强、生长期短、适应性广、抗旱耐高温等特点。这两类水稻在生态适应性和生产性能上各有优劣,通过杂交育种可以发挥其互补优势,培育出高产、优质、抗病的新型水稻品种。
二、籼粳杂交育种的意义和优势
在水稻育种中,利用杂种优势是提高产量、改善品质的重要手段。杂种优势是指杂交后代在生长速度、产量、抗病性等方面表现出超过亲本的现象。由于粳稻和籼稻在生态型和遗传背景上的差异,通过杂交可以产生显著的杂种优势。因此,籼粳杂交育种成为近年来水稻育种研究的热点。通过籼粳杂交,可以在一个品种中结合粳稻的优质稻米特性和籼稻的高产适应性,达到培育高产、优质、抗病新品种的目的。
三、现有籼粳杂交育种的技术方法
目前,生产上籼粳杂交利用的途径主要有两种:
粳型不育系与籼粳中间型恢复系的组配:这种方法利用粳稻的不育系与籼粳中间型的恢复系杂交,获得F1代杂交种。粳稻的不育系由于其自身基因缺陷不能正常产生花粉,而籼粳中间型恢复系则是通过杂交育种获得的既具有粳稻基因又具有籼稻基因的广亲和品种。通过这种方法,可以获得高产、抗病的杂交水稻新品种。
籼粳中间型不育系与籼型恢复系的组配:这种方法利用籼粳中间型的不育系与籼稻的恢复系杂交,获得F1代杂交种。籼稻的恢复系能够恢复不育系花粉活性。通过这种方法,可以培育出既具有籼稻高产特性,又具有粳稻抗病性的杂交水稻新品种。
四、现有技术的不足之处
尽管上述两种方法在一定程度上取得了成功,但在实际应用中仍存在一些不足之处:
亲本品种来源少,遗传多样性低:目前用于籼粳杂交的亲本品种主要是一些已有的广亲和恢复系和不育系,这些品种的数量有限,导致遗传多样性较低。不利于发掘和利用新的有利基因,限制了育种的潜力。
杂交操作复杂,效率低:利用两个籼粳中间型广亲和恢复系杂交选育新的广亲和恢复系,需要进行人工去雄授粉杂交。这一操作过程复杂、耗时且成本较高,同时一次杂交难以获得大量的F1代杂交种子,限制了大规模育种的可能性。
五、快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法
针对上述问题,本发明提出了一种利用优质高产粳稻三系不育系为母本,以多个优质抗病籼稻品种为父本,成对杂交获得大量不同杂交组合的F1种子。通过高效筛选和多次回交,快速选育出具有粳稻血缘的籼稻恢复系的方法。该方法具有以下几个显著优点:
扩大亲本来源,提高遗传多样性:利用多个优质抗病籼稻品种为父本进行杂交,能够显著扩大亲本的来源,提高后代的遗传多样性,有利于发掘和利用更多的有利基因。
高效获得F1代杂交种子:利用粳稻三系不育系为母本,可以省去杂交时母本需要人工去雄的操作,提高了杂交效率,能够一次获得大量的F1代杂交种子,适合大规模育种。
筛选结实率高的组合:通过在F2代群体中记录每个杂交组合的田间结实率,淘汰结实率低的组合,选择结实率高的组合进行后续育种,能够快速提高后代的结实率。
多次回交,稳定遗传背景:在F4代群体中选择优良穗系为父本,与相应籼稻品种多次回交,能够将粳稻的不育系基因导入到籼稻基因组中,稳定后代的遗传背景,提高育种的成功率。
选育出的恢复系具有高产、抗病、稳定的特性:通过严格的筛选和多次回交,最终选育出的籼粳中间型恢复系不仅具有粳稻三系不育系的部分基因组,还保留了籼稻品种的高产和抗病特性,能够在实际生产中表现出优越的农艺性状。
六、技术原理和创新点
本发明的技术原理是通过利用粳稻三系不育系的高产、优质潜力和多个优质抗病籼稻品种的遗传多样性,通过成对杂交和多次回交,快速选育出既具有粳稻血缘又具有籼稻高产特性的籼粳中间型恢复系。其创新点在于:
利用优质粳稻三系不育系为母本:粳稻三系不育系由于其特殊的基因缺陷,不能正常产生花粉,但能够与籼稻品种杂交产生杂交种子。这一特性使得其在杂交育种中具有独特的优势。
成对杂交获得多种组合的F1代种子:通过成对杂交,可以获得大量不同组合的F1代种子,显著扩大了亲本来源,提高了后代的遗传多样性。
高效筛选和多次回交:在育种过程中,通过高效筛选和多次回交,能够快速淘汰结实率低的组合,选择结实率高、农艺性状优良的组合,缩短了育种周期,提高了育种效率。
七、实际应用与推广价值
本发明的方法不仅适用于科研单位和育种公司,也适用于大规模的农业生产。在实际应用中,通过合理利用粳稻三系不育系和多个优质抗病籼稻品种,结合多次杂交和回交的方法,能够快速选育出具有粳稻血缘的籼稻恢复系。这些恢复系不仅具有较高的结实率和优良的农艺性状,还能在生产中表现出优越的抗病性和高产性能。通过上述具体实施例,本发明的方法不仅可行,而且在实际应用中具有显著的推广价值。
通过本发明的方法,能够显著提高水稻育种的效率,缩短育种周期,降低育种成本。同时,选育出的籼粳中间型恢复系在实际生产中表现出高产、抗病、稳定的优良特性,能够为农业生产带来显著的经济效益和社会效益。因此,本发明的方法在水稻育种领域具有广阔的应用前景和重要的推广价值。
发明内容
基于现有的技术问题,本发明提出的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,包括以下步骤:
以粳稻三系不育系为母本;
以多个优质抗病籼稻品种为父本;
成对杂交获得F1代种子;
种植F1植株,调查结实率,淘汰结实率低于30%的组合,收获结实率高的F2代种子;
种植F2代群体,选择结实率大于60%的单穗;
按单穗种植F3代群体,选择农艺性状好的穗系为父本在开花期与籼稻品种回交,获得BC1F1代种子;成熟时收获结实好的F4代种子。
种植BC1F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得自交种子;
种植BC1F2代种子,并与相应F4代穗系父本继续回交,获得BC2F1代种子;
种植BC2F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得自交种子;
持续自交并在后代群体中严格选择结实率高且农艺性状好的单穗,穗系种植;
在BC2F8代选择优良穗系进入品比试验,同时与粳稻三系不育系杂交,测验恢复力,筛选优良品系为籼粳中间型恢复系苗头品种。
作为优选的技术方案:所述粳稻三系不育系为20A。
根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述优质抗病籼稻品种为矮脚丝苗。
作为优选的技术方案:所述成对杂交的步骤中,每个父本籼稻品种分别与粳稻三系不育系进行杂交,以获得多种不同组合的F1代种子。
作为优选的技术方案:所述种植F1代植株的步骤中,记录每个杂交组合的结实率,并淘汰结实率低于50%的组合。
5、根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述F2代群体的筛选标准包括结实率、抗病性和生长势,以确保后代具有优良的农艺性状。
作为优选的技术方案:所述F3代群体的种植密度为每个单穗种植30至50穴,密度适中有利于单穗的结实率和生长势。
作为优选的技术方案:所述F3代群体的回交步骤中,每个优良穗系分别与籼稻品种回交,以确保遗传背景的稳定性和多样性。
作为优选的技术方案:所述BC1F1代种子的筛选标准包括结实率、抗病性和农艺性状,结实率需高于75%,以确保后代的优良性能。
作为优选的技术方案:所述BC1F2代种子的种植和筛选步骤中,结合分子标记辅助选择技术,以提高筛选效率和准确性。
作为优选的技术方案:所述BC2F1代种子的筛选标准包括抗病性、结实率和农艺性状,结实率需高于80%,以确保后代的优良性能和稳定性;所述BC2F8代的优良穗系选择标准包括与粳稻三系不育系的配合力恢复率需达到90%以上,并且结实率需高于85%,以确保最终选育出的籼粳中间型恢复系具有良好的配合力和结实率。
有益效果:
本发明通过利用粳稻三系不育系为母本,多个优质抗病籼稻品种为父本,成对杂交获得多种F1代种子,显著扩大了亲本的来源。这种方法不仅提高了后代的遗传多样性,有利于发掘和利用更多的有利基因,还能在杂交过程中充分利用不同品种的优良特性,实现基因重组,提高育种效率,最终选育出具有粳稻血缘的籼稻恢复系。
本发明通过利用粳稻三系不育系的高效育性恢复能力,省去了杂交时母本需要人工去雄的繁琐操作,显著提高了杂交效率。此外,在F2代群体中记录每个杂交组合的田间结实率,淘汰结实率低的组合,选择结实率高的组合进行后续育种,有效提高了后代的结实率。多次回交和严格筛选确保了选育出的恢复系具有高结实率和优良的农艺性状。
本发明通过成对杂交和多次回交,高效筛选和淘汰结实率低的组合,能够在较短时间内选育出优良的籼粳中间型恢复系。与传统育种方法相比,本发明显著缩短了育种周期,降低了育种成本。同时,选育出的恢复系不仅具有高产和抗病特性,还能在实际生产中表现出优越的稳定性和适应性,为农业生产带来显著的经济效益和社会效益。
附图说明
图1为本发明提出的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法及方法的方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:粳稻三系不育系20A与矮脚丝苗的杂交育种
步骤1:杂交组合的选择
母本选择:选择粳稻三系不育系20A。
父本选择:选择优质抗病籼稻品种矮脚丝苗。
步骤2:F1代种子的获得
将粳稻三系不育系20A作为母本,与矮脚丝苗进行杂交。
杂交后,收获F1代种子。
步骤3:F1代植株的种植和筛选
种植F1代种子,记录每个杂交后代个体的结实率。
淘汰结实率低于30%的单株,保留结实率高的株系,收获F2代的单穗种子。
步骤4:F2代群体的筛选
以单穗种植F2代群体,记录每个单穗的结实率、抗病性和生长势。
选择结实率高于60%的单穗,单穗收获F3代种子。
步骤5:F3代群体的种植、筛选和回交选育
每个单穗种植30至50穴,记录农艺性状。选择花粉育性高和性状好的单穗株系分别为父本,与矮脚丝苗回交。成熟时单穗收获F4代种子。
步骤6:BC1F1代群体的筛选和二次回交
种植BC1F1代种子,筛选农艺性状好株系,人工去雄为母本与相应F4代穗系为父本二次回交,获得BC2F1代种子。
步骤7:BC2F1代的筛选
种植BC2F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得自交种子。
步骤8:自交世代的严格选择
持续自交并在后代群体中严格选择结实率高且农艺性状好的单穗,穗系种植。
步骤9:BC2F8代的优良穗系选择
选择优良穗系进入品比试验,同时与20A杂交,测验恢复力。
筛选优良品系为籼粳中间型恢复系苗头品种。
实施例2:粳稻三系不育系与优质抗病籼稻品种野粤丝苗的杂交育种
步骤1:杂交组合的选择
母本选择:选择粳稻三系不育系。
父本选择:选择优质抗病籼稻品种野粤丝苗。
步骤2:F1代种子的获得
将粳稻三系不育系作为母本,与野粤丝苗进行杂交。
杂交后,收获F1代种子。
步骤3:F1代植株的种植和筛选
种植F1代种子,记录每个杂交组合的结实率。
淘汰结实率低于40%的单株,保留结实率高的株系,单穗收获F2代种子。
步骤4:F2代群体的筛选
单穗种植F2代群体,记录每个单穗群体的结实率、抗病性和生长势。
选择结实率高于75%的单穗,收获F3代种子。
步骤5:F3代群体的种植、筛选和回交选育
每个单穗种植40至60穴,记录花粉育性和农艺性状。选择农艺性状好的株系为父本,与野粤丝苗回交。不同株系分别作为父本,与野粤丝苗回交,获得BC1F1代种子。成熟时选择相应株系结实率高的单穗,收获F4代种子。
步骤6:BC1F1代群体的筛选和二次回交
种植BC1F1代种子,筛选农艺性状好的株系,人工去雄为母本与相应F4代株系父本回交获得BC2F1代种子。
步骤7:BC2F1代的筛选
种植BC2F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得自交种子。
步骤8:自交世代的严格选择
持续自交并在后代群体中严格选择结实率高且农艺性状好的单穗,穗系种植。
步骤9:BC2F8代的优良穗系选择
选择优良穗系进入品比试验,同时与粳稻三系不育系杂交,测验恢复力。
筛选优良品系为籼粳中间型恢复系苗头品种。
实施例3:应用于大面积生产的杂交育种
步骤1:大规模杂交组合的选择
母本选择:选择生产上广泛应用的粳稻三系不育系。
父本选择:选择生产上大面积种植的优质抗病籼稻品种。
步骤2:大规模F1代种子的获得
将粳稻三系不育系作为母本,与多个籼稻品种进行大规模杂交。
杂交后,收获大量F1代种子。
步骤3:F1代植株的种植和筛选
在大田中种植F1代种子,记录每个杂交组合的结实率。
淘汰结实率低于45%的组合,保留结实率高的组合,单穗收获F2代种子。
步骤4:F2代群体的筛选
在大田中单穗种植F2代群体,记录每个单穗的结实率、抗病性和生长势。
选择结实率高于70%的单穗,收获F3代种子。
步骤5:F3代群体的种植、筛选和回交选育
在大田中每个单穗单株种植50穴,记录每个单株的花粉育性和农艺性状。
继续选择花粉育性高的单株为父本,与籼稻品种回交。不同株系分别作为父本,与籼稻品种回交,获得大量BC1F1代种子。成熟时收获相应株系的F4代种子。
步骤6:BC1F1代群体的筛选和二次回交
在大田中种植BC1F1代种子,筛选农艺性状好的株系,人工去雄为母本与相应F4代株系父本回交获得大量BC2F1代种子。
步骤7:BC2F1代的筛选
在大田中种植BC2F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得大量自交种子。
步骤10:自交世代的严格选择
持续自交并在后代群体中严格选择结实率高且农艺性状好的单穗,穗系种植。
步骤11:BC2F8代的优良穗系选择
选择优良穗系进入品比试验,同时与粳稻三系不育系杂交,测验恢复力。
筛选优良品系为籼粳中间型恢复系苗头品种。
实施例4:三交法选育籼粳中间型恢复系
步骤1:三交法杂交组合的选择
母本选择:选择优质籼稻品种或粳稻品种。
父本选择:粳稻三系不育系与籼稻恢复系的F3代材料,如20A×矮脚丝苗杂交组合的F3世代单株的花粉,检测其花粉育性应大于70%。
步骤2:F1代种子的获得
选择优质籼稻品种(如:五山美禾、金箩9号、台湾香占等)、优质粳稻品种(如:5B)作为母本,与【(20A×矮脚丝苗)F3世代花粉】杂交。
杂交后,收获相应组合F1代种子。
步骤3:F1代植株的种植和筛选
在大田中种植F1代种子,记录每个杂交组合的田间性状和结实率。
保留结实率高的组合,单穗收获F2代种子。
表1部分F1世代的田间表现及结实率
| 杂交组合 | 田间性状 | 结实率 |
| 五山美禾×(20A×矮脚丝苗) | 植株高、叶细长 | 78.3% |
| 五山美禾×(20A×野粤丝苗) | 叶细长 | 80.2% |
| 黄禾×(20A×野粤丝苗) | 叶细长 | 81.3% |
| 华航软丝占×(20A×野粤丝苗) | 叶长、穗大 | 83.4% |
| 华航软丝占×(20A×矮脚丝苗) | 茎秆粗壮、叶长,椭圆粒 | 87.5% |
| 5B×(20A×矮脚丝苗) | 植株高、短圆粒,有芒 | 64.8% |
步骤4:F2代群体的筛选
在大田中单穗种植F2代群体,记录每个单穗穗系后代的结实率、抗病性和生长势。
选择结实率高于70%的单穗,收获F3代种子。
步骤5:F3代群体的种植和筛选
在大田中每个单穗种植50穴,记录结实率和农艺性状。
继续选择结实率高的单穗,收获F4代种子。
步骤6:自交世代的严格选择
持续自交并在后代群体中严格选择结实率高且农艺性状好的单穗,穗系种植。同时利用分子标记进行辅助选择。
步骤7:F8代的优良穗系选择
选择优良穗系进入品比试验,同时与粳稻三系不育系杂交,测验恢复力。
筛选优良品系为籼粳中间型恢复系苗头品种。
总结:本发明通过合理利用粳稻三系不育系和优质抗病籼稻品种,结合多次杂交和回交的方法,高效地选育出具有粳稻血缘的籼稻恢复系。这些恢复系不仅具有较高的结实率和优良的农艺性状,还能在生产中表现出优越的抗病性和高产性能。通过上述具体实施例,本发明的方法不仅可行,而且在实际应用中具有显著的推广价值。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于,包括以下步骤:
以粳稻三系不育系为母本;
以多个优质抗病籼稻品种为父本;
成对杂交获得F1代种子;
种植F1植株,调查结实率,淘汰结实率低于30%的组合,收获结实率高的F2代种子;
种植F2代群体,选择结实率大于60%的单穗;
按单穗种植F3代群体,选择农艺性状好的穗系为父本在开花期与籼稻品种回交,获得BC1F1代种子;成熟时收获结实好的F4代种子。
种植BC1F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得自交种子;
种植BC1F2代种子,并与相应F4代穗系父本继续回交,获得BC2F1代种子;
种植BC2F1代种子,筛选农艺性状好、结实率高的组合,获得自交种子;
持续自交并在后代群体中严格选择结实率高且农艺性状好的单穗,穗系种植;
在BC2F8代选择优良穗系进入品比试验,同时与粳稻三系不育系杂交,测验恢复力,筛选优良品系为籼粳中间型恢复系苗头品种。
2.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述粳稻三系不育系为20A。
根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述优质抗病籼稻品种为矮脚丝苗。
3.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述成对杂交的步骤中,每个父本籼稻品种分别与粳稻三系不育系进行杂交,以获得多种不同组合的F1代种子。
4.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述种植F1代植株的步骤中,记录每个杂交组合的结实率,并淘汰结实率低于30%的组合。
5.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述F2代群体的筛选标准包括结实率、抗病性和生长势,选择结实率大于60%的单穗,以确保后代具有优良的农艺性状。
6.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述F3代群体的种植密度为每个单穗种植30至50穴,密度适中有利于单穗的结实率和生长势。
7.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述F4代群体的回交步骤中,每个优良穗系分别与籼稻品种回交,以确保遗传背景的稳定性和多样性。
8.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述BC1F1代种子的筛选标准包括结实率、抗病性和农艺性状,结实率需高于75%,以确保后代的优良性能。
9.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述BC1F2代种子的种植和筛选步骤中,结合分子标记辅助选择技术,以提高筛选效率和准确性。
10.根据权利要求1所述的一种快速选育具有粳稻血缘籼稻恢复系的方法,其特征在于:所述BC2F1代种子的筛选标准包括抗病性、结实率和农艺性状,结实率需高于80%,以确保后代的优良性能和稳定性;所述BC2F8代的优良穗系选择标准包括与粳稻三系不育系的配合力恢复率需达到90%以上,并且结实率需高于85%,以确保最终选育出的籼粳中间型恢复系具有良好的配合力和结实率。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN119433091A (zh) * | 2024-12-19 | 2025-02-14 | 辽宁省水稻研究所 | 基于高通量测序的粳稻双亲杂交目的基因植株筛选方法 |
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2024
- 2024-09-19 CN CN202411304677.4A patent/CN119073210A/zh active Pending
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