常愛霞,賈興華,馮全福,張 玉,程立銳,楊愛國,羅成剛
(煙草行業(yè)煙草遺傳育種重點實驗室,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院煙草研究所,青島 266101)
隨著煙草育種方法和技術(shù)的不斷進(jìn)步,越來越多的研究發(fā)現(xiàn)原始育種材料的遺傳基礎(chǔ)成為有效提高綜合育種水平的關(guān)鍵。因此,追溯分析已有烤煙品種的遺傳背景、歸納育成品種的主要親緣關(guān)系,對正確選擇育種骨干親本或原始育種材料,有效提高烤煙育種效率具有重要意義。關(guān)于烤煙品種親緣關(guān)系的研究,李毅軍[1]曾對我國20世紀(jì)80年代中期以前育成的主要烤煙品種進(jìn)行了親源分析,并對主體親本的特征特性以及利用價值進(jìn)行了評價;王元英等[2]在20世紀(jì)90年代中期對中美主要煙草品種親源系譜進(jìn)行了分析比較,并通過對品質(zhì)育種、抗病育種、抗蟲育種系譜的系統(tǒng)分析,明確了烤煙育種的核心優(yōu)質(zhì)源、主要病害抗源及其利用狀況,分析了中美煙草育種存在的差距并探討了之后煙草育種的策略,為我國煙草育種提供了很好的參考和借鑒。近十多年來,我國烤煙育種工作發(fā)展較快,育成了一批綜合性狀優(yōu)良的烤煙品種在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用,顯著改變了 20世紀(jì)中后期長期依賴國外引進(jìn)品種的被動局面。但是,隨著中式卷煙的發(fā)展,現(xiàn)有品種狀況仍不能滿足卷煙工業(yè)對多樣化優(yōu)質(zhì)原料的需求。因此,通過對我國近 60年來育成的134個烤煙品種[1-5]的親源關(guān)系分析,了解我國育成烤煙品種的遺傳基礎(chǔ)及其親緣關(guān)系,探討烤煙育種中特別是原始育種材料利用中存在的問題,探索今后烤煙育種的突破途徑和方法,為烤煙新品種選育工作提供參考。
1980年前,烤煙育種目標(biāo)主要為高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病。育成烤煙品種的直接親本主要是地方或引進(jìn)品種滕縣金星、大金元,小黃金、大黃金、長脖黃、特字400、DB101、特字401、特字402等(圖1)。
據(jù)統(tǒng)計,以特字400、DB101、特字401、特字402等美國引進(jìn)品種為主體親本育成的品種數(shù)分別為 15、11、7、8個。追溯其親緣,DB101、特字401、特字402均含有特字400的親緣,因此該期育成利用的 41個品種都直接或間接含有來自特字400的親緣,占該期育成和種植品種數(shù)的 51.3%。含有地方品種滕縣金星特別是以滕縣金星系選出的金星6007為高產(chǎn)親本育成的烤煙品種有19個,占該時期育成和推廣種植品種總量的23.8%;以大金元及其系選的紅花大金元、云南多葉等地方品種為親本的育成品種13個,占16.3%。由此可見,特字 400、藤縣金星和大金元等原始育種材料是上世紀(jì) 80年代前育成品種的三大主體親源。當(dāng)時育成的 80個烤煙品種中,含有以上三大系統(tǒng)親源的品種有60個,占育成利用品種數(shù)的75%。其中,含有特字400系統(tǒng)親緣的翠碧1號和含有大金元系統(tǒng)的紅花大金元2個育成品種,因其品質(zhì)優(yōu)良至今仍是卷煙工業(yè)喜好的品種。
1980年以后,烤煙育種主要以優(yōu)質(zhì)、抗病、適產(chǎn)為主要目標(biāo)。期間,我國烤煙育種的主體親緣主要為優(yōu)質(zhì)、抗病品種Speight-G28、K326、NC89,優(yōu)質(zhì)品種紅花大金元,抗赤星病品種凈葉黃等,次要地位的親緣主要有G70、NC82、Windel、G80、Coker176、KX13 等(圖2)。
據(jù)統(tǒng)計,80年代后我國育成的54個烤煙品種中,直接或間接含有 G28主體親緣的品種共有25個,占同期育成利用品種的46.3%;含有K326主體親緣的品種有10個,占18.5%;含有NC89主體親緣的品種共有8個,占14.8%;含有紅花大金元主體親緣的品種有14個,占25.9%;含有凈葉黃主體親緣的品種有12個,占22.2%。此期育成的54個品種中具有G28、紅花大金元、凈葉黃、 K326、NC89五個親源之一的育成品種為38個,占此期總育成品種數(shù)的70.4%。
含有 G70、NC82、Windel、G80、Coker176、KX13等次要親緣之一的育成品種15個,占育成品種總數(shù)的28.3%。
以上分析可見,我國烤煙育種不同時期使用的主體親本以及上世紀(jì) 80年代以來利用的次要親本多為國外引進(jìn)品種及其衍生品種,僅有金星6007、凈葉黃等主體親本為國內(nèi)優(yōu)良地方品種衍生,關(guān)于我國烤煙育種利用的引進(jìn)品種的親緣分析結(jié)果,如圖3(圖3加方框的品種為我國烤煙育種利用的引進(jìn)品種)。由圖3可見,作為我國育種親本利用過的美國引進(jìn)品種,除NC567、NC89、Mammoth Gold(大金元)外,其他品種均直接或間接含有Coker139、Coker319、NC95的親緣,遺傳基礎(chǔ)比較狹窄。劉艷華等[6]對不同煙草群體間遺傳多樣性分析結(jié)果也表明,不同群體間以我國選育種質(zhì)和引進(jìn)種質(zhì)群體間的遺傳相似性最高,相似系數(shù)為0.99,表明目前我國煙草育種中對引進(jìn)種質(zhì)資源利用較多。
圖1 1980年前育成品種親源系譜圖Fig.1 The pedigree diagram of flue-cured tobacco varieties developed before 1980
此外,據(jù) 2009年生產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計,我國自育烤煙種植比例已經(jīng)近80%,其中推廣面積在1萬hm2以上的烤煙品種有云煙87、K326、云煙 85、紅花大金元、云煙97、中煙100、南江三號、翠碧一號、龍江911、秦?zé)?6、NC89等11個品種。這11個品種中,除龍江911是加拿大引進(jìn)品種Windel的親緣系統(tǒng)外,其他品種多具有相近的遺傳背景。特別是推廣面積較大的云煙 87、K326、云煙85、云煙97等品種,均含有K326親源(云煙85和云煙87為云煙2號與K326雜交選育的姊妹系,云煙97是以云煙85為母本雜交選育的品種),遺傳基礎(chǔ)比較狹窄。由于品種存在著遺傳背景狹窄的問題,因此品種的綜合適應(yīng)性也難以滿足我國生態(tài)條件迥異的煙草生產(chǎn)需求。
圖2 1980年后育成品種親源系譜圖Fig.2 The pedigree diagram of Flue-cured tobacco varieties developed after 1980
圖3 作為親本利用的國外引進(jìn)品種親源系譜圖Fig.3 The pedigree diagram of introduced varieties which were utilized as parents in China
當(dāng)前,我國烤煙育種中遺傳背景比較狹窄[6-8]。縱觀美國烤煙育種歷程,其資源鑒定及基礎(chǔ)理論研究比較深入[9-11],育種過程中非常注重通過目標(biāo)性狀種質(zhì)材料的選配、組合、聚合培育核心親本,并且在核心親緣的培育中不但注重遺傳基礎(chǔ)的豐富程度,而且注重性狀的階梯式聚合累加[2],因此,育成品種在多個目標(biāo)性狀間較能兼顧。我國也一直提倡聚合育種的思路方法,但在實際育種過程中成效并不顯著。特別是近年來我國病毒病等葉斑病害比較嚴(yán)重,而美國引進(jìn)品種根莖病害抗性較好,葉斑病害抗性相對較差,致使育成品種病毒病抗性較差,難以適應(yīng)當(dāng)前生產(chǎn)的需要。因此,根據(jù)我國生態(tài)條件、病害流行現(xiàn)狀以及工業(yè)需求方向,加大投入,克服育種中急功近利和碰運(yùn)氣的思想,充分挖掘利用我國特有優(yōu)異種質(zhì),有目標(biāo)的逐步培育聚合多種優(yōu)良性狀的核心親本,拓寬其遺傳背景,對提升今后育種水平及育成品種的綜合性狀,具有重要意義。
當(dāng)前,對香氣性狀、安全性、主要抗性、易烤性等目標(biāo)性狀的遺傳規(guī)律了解還不透徹,研究還不深入,限制了在雜交組合配制以及后代選擇效率的提高。今后應(yīng)加強(qiáng)主要目標(biāo)性狀的遺傳理論研究,為性狀的快速鑒定篩選技術(shù)奠定理論基礎(chǔ)。特別是煙葉的易烤性,需要給予足夠的重視。因為煙葉易烤性是品種優(yōu)質(zhì)性狀得以表現(xiàn)的前提,目前,80年代以前育成的品種仍在生產(chǎn)上有較大種植面積的品種主要有紅花大金元和翠碧一號,主要原因是兩品種香吃味品質(zhì)優(yōu)異,深受工業(yè)喜好。但由于兩品種都不易烘烤,因此在一定程度上限制了兩品種的推廣應(yīng)用。此外,我國特有的優(yōu)異高香氣種質(zhì)資源,如大白筋 599、革新三號等,雖然香氣性狀優(yōu)異,但烘烤特性較差,限制了其在育種和生產(chǎn)上的利用。日本研究表明[12],易烤性與煙葉的香吃味呈極顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,因此,在當(dāng)前提高煙葉香吃味品質(zhì)育種中,進(jìn)一步研究香吃味與易烤性的遺傳關(guān)系也顯得非常重要。
品質(zhì)性狀是長期以來國內(nèi)外烤煙育種的主攻目標(biāo)和方向,但由于煙草品質(zhì)性狀多為復(fù)雜的數(shù)量遺傳控制,易受環(huán)境因素影響,在以經(jīng)驗型為主的烤煙常規(guī)育種過程中,還難以像抗病性、產(chǎn)量、形態(tài)學(xué)等性狀那樣直觀篩選[7]。又因品質(zhì)性狀與抗病性、產(chǎn)量性狀、易烤性等存在負(fù)相關(guān)(負(fù)連鎖)關(guān)系,在田間更增加了選擇難度,因而煙草品質(zhì)的遺傳改良非常緩慢。
隨著現(xiàn)代高新分析檢測技術(shù)以及分子生物學(xué)技術(shù)的發(fā)展,利用高新技術(shù)研究建立田間形態(tài)學(xué)性狀以及生育期間相關(guān)理化指標(biāo)與調(diào)制后煙葉外觀質(zhì)量、評吸質(zhì)量之間的聯(lián)系,建立品質(zhì)育種選擇標(biāo)準(zhǔn)或方法,就可以通過田間性狀觀察或?qū)嶒炇蚁嚓P(guān)理化指標(biāo)的檢測,進(jìn)行優(yōu)質(zhì)品種的選育。品質(zhì)性狀田間(或?qū)嶒炇遥╄b定篩選標(biāo)準(zhǔn)或方法的研究建立,將大大地減少品質(zhì)育種過程中的盲目性,有利于育種材料的早代鑒定和選擇,對于推進(jìn)烤煙品質(zhì)育種意義重大。
分子育種技術(shù)作為常規(guī)育種有效的輔助手段,已經(jīng)在多種作物中展現(xiàn)出了其巨大潛力,也是今后作物育種的主要發(fā)展方向。有關(guān)煙草分子育種研究方面,國外已經(jīng)取得較好的進(jìn)展[13-17]。目前國外已經(jīng)構(gòu)建了高密度的煙草SSR遺傳連鎖圖(開發(fā)SSR標(biāo)記2000多對);對多基因控制的共顯性黑脛病抗性基因、對來源于N.debneyi的單基因控制的顯性根黑腐病(Black Root Rot)抗性基因、單基因控制的顯性TMV抗性基因、單基因控制的隱性PVY抗性基因、霜霉病抗性基因、根結(jié)線蟲抗性基因Rk、控制降煙堿產(chǎn)生的基因等都開發(fā)了緊密連鎖或目的基因的直接分子標(biāo)記,并應(yīng)用于育種實踐。轉(zhuǎn)基因及染色體設(shè)計育種取得較好進(jìn)展,近年來還利用早花基因構(gòu)建了加快性狀定向轉(zhuǎn)移改良的技術(shù)體系,大大提高了育種工作中選擇的針對性和預(yù)見性。與國外相比,目前國內(nèi)研究差距還比較大,分子育種尚處于初級研究階段,未真正用于育種實踐。
我國煙草基因組測序已經(jīng)實施,各類測序數(shù)據(jù)將不斷獲得,加大煙草基因組測序信息挖掘力度,利用測序數(shù)據(jù)結(jié)合分子手段不斷拓寬煙草品種遺傳背景、創(chuàng)制骨干育種材料、構(gòu)建快速有效的育種技術(shù)方法和性狀篩選體系,是最終實現(xiàn)分子設(shè)計育種,培育綜合性狀突破性新品種的有效途徑。
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