RU2107430C1 - Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы - Google Patents

Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы Download PDF

Info

Publication number
RU2107430C1
RU2107430C1 RU96106372A RU96106372A RU2107430C1 RU 2107430 C1 RU2107430 C1 RU 2107430C1 RU 96106372 A RU96106372 A RU 96106372A RU 96106372 A RU96106372 A RU 96106372A RU 2107430 C1 RU2107430 C1 RU 2107430C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lines
male
pollinating
male sterile
selection
Prior art date
Application number
RU96106372A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106372A (ru
Inventor
Вячеслав Викторович Волгин
Иван Яковлевич Балков
Original Assignee
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Северо-Кавказский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара filed Critical Северо-Кавказский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара
Priority to RU96106372A priority Critical patent/RU2107430C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107430C1 publication Critical patent/RU2107430C1/ru
Publication of RU96106372A publication Critical patent/RU96106372A/ru

Links

Landscapes

  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к созданию опылителей мужско-стерильных линий и мужско-стерильных гибридов и может быть использовано в сельском хозяйстве, а именно в селекции и семеноводстве сахарной свеклы. Сущность изобретения: проводят самоопыление растений двух раздельноплодных диплоидных сортов, насыщение мужско-стерильных линий полученными линиями-опылителями, скрещивание линий-опылителей с мужско-стерильными линиями и отбор лучших по комбинационной способности. Полученные при этом лучшие линии-опылители скрещивают между собой, в пределах каждого из сортов методом свободного опыления для получения синтетиков, затем мужско-стерильные линии одного сорта скрещивают с линиями опылителями и/или синтетиками другого и наоборот (реципрокно) и проводят реципрокный рекуррентный отбор по меньшей мере дважды до достижения высокой продуктивности мужско-стерильных гибридов.

Description

Изобретение относится к созданию опылителей, мужско-стерильных линий и мужско-стерильных гибридов и может быть использовано в сельском хозяйстве, а именно в селекции и семеноводстве сахарной свеклы.
Известен способ создания мужско-стерильных (МС) гибридов сахарной свеклы, при котором создают линии закрепители стерильности и МС линии, для чего проводят возвратно-насыщающие и анализирующие скрещивания с применением индивидуального отбора, а также производят диплоидные и тетраплоидные фертильные формы и скрещивают стерильные по пыльце односемянные линии с диплоидными и/или тетраплоидными фертильными формами (Девликомов К.С. Особенности селекции сахарной свеклы в Белоруссии. Сб. научн. трудов: Достижения и перспективы в селекции сахарной свеклы. Киев, 1987, с.125 - 126).
Этот метод не позволяет использовать весь генетический потенциал, в том числе аддитивные и неаддитивные взаимодействия генов исходных селекционных материалов, взятых для создания компонентов гибридов. Это вызвано тем, что родительские компоненты МС гибридов не отбираются перед скрещиванием на взаимную комбинационную способность, а подбираются случайно и далее оцениваются по результатам топкроссов. Только реципрокная гибридизация позволяет получать полную оценку как общей, так и специфические комбинационной способности.
Известен способ, позволяющий задействовать все генетические эффекты, ответственные за проявление гетерозиса - это реципрокный рекуррентный отбор (Каминская Л.Н. Реципрокный рекуррентный отбор на основе межсортовых скрещиваний. Рекуррентная селекция. Минск: Наука и техника, 1987, с.38 - 40). При использовании этого метода на разных по генетической структуре источников A и B закладывают линии, которые скрещивают с тестером реципрокно, т.е. для оценки линий из источника A тестером служит популяция B, для линий из B тестером выступает популяция A. Проводят испытание двух тонкроссов, выделяют лучшие по комбинационной способности растения из популяций A и B. Выращивают семьи от самоопыления, которые выделились в результате топкроссов и скрещивают их во всевозможных комбинациях по схеме A1•A2 ..., и B1•B2... Из таких простых гибридов получают двойные межлинейные гибриды (A1•A2) • (B1•B2) и составляют синтетические популяции A1 и B1, которые служат исходным материалом для следующего цикла отбора.
Недостатком этого метода является то, что он не позволяет достигать 100% гибридизации, так как скрещиваемые компоненты фертильны и приходится осуществлять контроль за гибридностью материалов при помощи генетических маркеров, а затем браковать негибридные биотипы, что практически неосуществимо при выращивании гибридных семян для фабричных посевов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является классический метод создания МС гибридов сахарной свеклы (Балков И.Я. Использование ЦМС в селекции на гетерозис. М.: Россельхозиздат, 1978, с. 104), при котором предусматривается создание МС форм и опылителей с последующей их гибридизацией.
Схематически этот метод можно представить следующим образом:
проводят поиски и отбор стерильных по пыльце растений;
осуществляют закрепительные, а затем возвратные скрещивания (беккросс) для создания стерильных аналогов самоопыленных линий - закрепителей односемянной свеклы;
размножают в чистоте перспективные линии с одновременным изучением их по всхожести, устойчивости к болезням, продуктивности, нецветушности, скороспелости и другим признакам;
отбирают лучшие линии опылители и скрещивают их с новыми МС линиями для оценки общей и специфической комбинационной способности;
формируют гибриды и изучают их по урожаю корней, сахаристости, технологическим качествам, пригодности к механизированному возделыванию.
Недостатком этого способа создания МС гибридов является то, что его применение не позволяет использовать как аддитивные, так и неаддитивные генные взаимодействия, ответственные за общую и специфическую комбинационную способность. Тем самым не задействуется весь наследственный потенциал, заложенный в исходных селекционных материалах и, как следствие, не достигается возможная величина эффекта гетерозиса.
В предлагаемом способе предусматривается устранить недостатки применяемых в селекции: метода создания МС гибридов и реципрокного рекурректного отбора. Так, если при использовании классического метода получения МС гибридов практически неосуществимо сконцентрировать в родительских компонентах гены, ответственные за проявление общей и специфической комбинационной способности и, как следствие, получить максимально возможную величину гетерезиса, а при проведении реципрокного рекурректного отбора достичь 100% гибридизации, то предлагаемый способ позволяет решить эти проблемы. При этом предусматривается параллельно с осуществлением рекуррентного реципрокного отбора создание МС линий лучших по ОКС и СКС биотипов.
Техническая задача изобретения заключается в наиболее полном использовании генетического потенциала, заложенного в скрещиваемых компонентах МС гибридов, в том числе аддитивных и неаддитивных генных взаимодействий, ответственных за проявление общей (ОКС) и специфической (СКС) комбинационной способности.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе создания мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы, включающем самоопыление растений двух раздельноплодных диплоидных сортов, насыщение мужско-стерильных линий полученными линиями-опылителями, скрещивание линий-опылителей с мужско-стерильными линиями и отбор лучших по комбинационной способности, полученные при этом лучшие линии-опылители скрещивают между собой в пределах каждого из сортов методом свободного опыления для получения синтетиков, затем мужско-стерильные линии одного сорта скрещивают с линиями-опылителями и/или синтетиками другого и наоборот (реципрокно) и проводят реципрокный рекуррентный отбор по меньшей мере дважды до достижения высокой продуктивности мужско-стерильных гибридов.
Применение реципрокного рекуррентного отбора в процессе создания МС гибридов позволяет использовать как общую, так и специфическую комбинационную способность. Тем самым он превосходит отбор на ОКС по локусам, в которых проявляется сверхдоминантность, и он определенно эффективнее методов отбора на СКС в отношении локусов с неполным доминированием.
Способ создания раздельноплодных МС гибридов сахарной свеклы методом реципрокного рекуррентного отбора осуществляют следующим образом.
Пример 1. Отбирают два раздельноплодных сорта-популяции, отличающиеся высокой комбинационной способностью и способностью закреплять цитоплазматическую мужскую стерильность. К таким сортам относятся Северо-Кавказская односемянная 42, Белоцерковская односемянная 45, Веселоподолянская 29 и Индустриальная.
Проводят самоопыление 300 - 400 растений с зеленым гипокотилем (r) каждого из двух сортов A и B. Затем скрещивают каждое растение J0 одного сорта с 5 - 10 растениями с красным гипокотилем (R) другого сорта. Одновременно осуществляют первое насыщающее скрещивание с МС формой и самоопыление на J1. Проводят сортоиспытание гибридов растений на сорт партнер. Во время прорывки удаляют все растения с зеленым гипокотилем, этим добиваются контроля над гибридностью оцениваемых материалов и, тем самым, получения более точных данных по их комбинационной способности. Осуществляют самоопыление растений J1 и J2 и дальнейшее насыщение МС форм.
На основе переопыления 10 - 15 лучших по комбинационной способности линий опылителей J0 и/или J1 сорта A получают синтетик A (Син. A) и аналогично синтетик B (Син. B).
Проводят самоопыление лучших по комбинационной способности линий опылителей J2 на J3 и третье насыщающее скрещивание с МС формой, в результате чего получают МС линии.
Раздельноплодные синтетики Син. A и Син. B скрещивают с лучшими МС линиями, полученными из сортов-партнеров (МС A•Син. B и МС B•Син. A). Лучшие по комбинационной способности синтетики, линии J0 и/или J1 одного сорта скрещивают с лучшими МС линиями другого сорта.
После оценки на участке сортоиспытания лучшие МС гибриды передают в экологическое и Государственное сортоиспытание.
Лучшие по ОКС и СКС синтетики (Син. A и Син. B) и МС линии используют для осуществления второго и последующих циклов реципрокного рекуррентного отбора с целью создания более продуктивных МС гибридов.
Пример 2. В качестве компонентов реципрокного рекуррентного отбора используют раздельноплодный сорт - популяцию и сростноплодный опылитель на диплоидной основе. Селекционный процесс ведется аналогично приведенному в примере 1, за исключением того, что МС линии создаются только на основе линий, полученных из раздельноплодного сорта.
После отбора лучших по комбинационной способности растений сростноплодного опылителя и МС аналогов раздельноплодных линий создают синтетики посредством переопыления лучших линий каждого из компонентов реципрокного отбора. Далее осуществляют гибридизацию сростноплодного синтетика и отдельных потом томств J0 и/или J1 с лучшими из раздельноплодных МС линий. Лучшие из МС гибридов передают для экологического и Государственного сортоиспытания.
Создание МС линий, линий-опылителей и синтетиков с высокой ОКС и СКС позволяет получать 100% гибриды с высоким уровнем гетерозиса за счет более полного использования генетического потенциала исходных селекционных материалов.

Claims (1)

  1. Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы, включающий самоопыление растений двух раздельноплодных диплоидных сортов, насыщение мужско-стерильных линий полученными линиями-опылителями, скрещивание линий-опылителей с мужско-стерильными линиями и отбор лучших по комбинационной способности, отличающийся тем, что полученные при этом лучшие линии-опылители скрещивают между собой в пределах каждого из сортов методом свободного опыления для получения синтетиков, затем мужско-стерильные линии одного сорта скрещивают с линиями опылителями и/или синтетиками другого и наоборот (реципрокно) и проводят реципрокный рекуррентный отбор по меньшей мере дважды до достижения высокой продуктивности мужско-стерильных габаридов.
RU96106372A 1996-04-02 1996-04-02 Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы RU2107430C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106372A RU2107430C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96106372A RU2107430C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107430C1 true RU2107430C1 (ru) 1998-03-27
RU96106372A RU96106372A (ru) 1998-07-27

Family

ID=20178818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96106372A RU2107430C1 (ru) 1996-04-02 1996-04-02 Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107430C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111727874A (zh) * 2020-07-13 2020-10-02 石河子农业科学研究院 用甜菜品种或品系群体创制甜菜n型胞质种质资源的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Балков И.Я. Использование ЦМС в селекции на гетерозис. - М.: Россельозиздат, 1978, с. 104. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111727874A (zh) * 2020-07-13 2020-10-02 石河子农业科学研究院 用甜菜品种或品系群体创制甜菜n型胞质种质资源的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101422133A (zh) 一种甘蓝型油菜自交不亲和两系杂交种的选育方法
CN104642096B (zh) 一种油用向日葵新葵19号不育系1193a的选育方法
US9451754B2 (en) Self-compatible, rapid-cycling Brassica rapa plants lacking inbreeding depression
CN109997683A (zh) 一种基于单倍体诱导系的水稻双单倍体育种方法
JP2021000081A (ja) 回復遺伝子連鎖マーカーによりトウガラシ雄性不稔系統及びホモ接合型回復遺伝子系統を同時に育成する方法
Muminov et al. Analysis of yield and fiber quality traits in intraspecific and interspecific hybrids of cotton
US8618353B2 (en) Lolium multiflorum line inducing genome loss
Muminov et al. Cluster analysis of valuable economic traits in amphidiploid cotton hybrid plants.
Rachie et al. Increasing efficiency in breeding partially outcrossing grain legumes
CN110692511A (zh) 依据基因组大小改良十字花科作物性状的方法
RU2107430C1 (ru) Способ создания раздельноплодных мужско-стерильных гибридов сахарной свеклы
CN107660462B (zh) 一种辣椒胞质雄性不育系创制及三系同时配套的方法
Kumar et al. Out breeding for yield and horticultural attributes in indigenous eggplant germplasm
Jongdee Designing a national breeding program for developing drought-tolerant rainfed lowland varieties: the Thailand experience
CN105613257A (zh) 一种棉花不育系的轮回选育方法
JP2958457B1 (ja) 一代雑種種子の生産及び種子親系統の生産、維持・増殖方法
Hogan et al. Importance of selection and evaluation of vegetatively propagated jojoba before commercial release
SU1584836A1 (ru) Способ получени гибридных сем н свеклы и способ выращивани тетраплоидных форм свеклы дл получени гибридных сем н
SU1634190A1 (ru) Способ отбора высокопродуктивных растений ровой пшеницы
Marusyak et al. VARIABILITY OF QUANTITATIVE PLANT CHARACTERS OF EGGPLANT COLLECTION SAMPLES
Wynne Use of accelerated generation increase programs in peanut breeding
SU843874A1 (ru) Способ селекции сельскохоз йственныхКульТуР
RU2028044C1 (ru) Способ создания гомозиготных линий ржи
Simard et al. Variability in crosses for pear rootstocks adaptation to climate changes
Naeem Analysis of seed production traits in interspecific hybrids between Trifolium repens (white clover) and Trifolium uniflorum: a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Plant Breeding and Genetics at Massey University, Palmerston North, New Zealand