魯俊田, 曲江波, 劉中杰, 趙文媛
(丹東農(nóng)業(yè)科學院, 遼寧 鳳城 118109)
玉米是我國重要的糧食作物,在糧食供給,保障糧食安全方面有著舉足輕重的作用[1-2]。然而,缺少早熟、耐密、抗倒性好、籽粒后期脫水快等適合機械化種植的玉米種質(zhì)資源,已經(jīng)成為我國北方春玉米育種的重要制約因素[3-4]。相較于美國玉米種質(zhì),歐洲玉米種質(zhì)在我國利用較少,因歐洲種質(zhì)自身的特點,其應用主要集中在北方春玉米區(qū)[5]。歐洲玉米生產(chǎn)主要采用全程機械化種植,玉米種質(zhì)以早熟的硬粒型和馬齒型為主,具有植株莖稈彈性好、耐密度和適應環(huán)境能力強等諸多優(yōu)點,普遍適合機械化種植,符合我國東北春玉米區(qū)育種目標,適合外引來填補我國北方春玉米種質(zhì)上的不足,從而推進我國東北春玉米主產(chǎn)區(qū)實現(xiàn)密植、機械化生產(chǎn)的進程[6-7]。
丹東農(nóng)業(yè)科學院是較早引進歐洲玉米種質(zhì)資源的科研單位,經(jīng)長期選擇,培育出多份農(nóng)藝性狀優(yōu)良的早熟、耐密玉米自交系[8-9]。通過對歐洲種質(zhì)改良旅大紅骨優(yōu)良群宜機收性狀配合力測定、相關性分析,雜種優(yōu)勢利用研究,為旅大紅骨血緣的改良和應用指引方向,以此拓寬國內(nèi)玉米宜機收種質(zhì)資源,對提高我國玉米機械化生產(chǎn)水平,促進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有重要意義。
丹東農(nóng)業(yè)科學院于2011年從歐洲引進8份硬粒玉米種質(zhì)資源,同年冬天于三亞分別與旅大紅骨代表系丹698、自330、丹99長、丹黃34、旅9寬雜交組成基礎試材,通過高密度壓力選擇和多年份、多點次鑒定選育出優(yōu)良自交系5份,具有熟期早、品質(zhì)好、抗病抗倒伏性強、籽粒脫水快、成熟時含水率低等宜機收特性。
以強雜優(yōu)群代表系C 8605-2、沈3336、丹1324、丹988、PH 6 WC、M 54為測驗種。先玉335(PH 6 WC×PH 4 CV)雜交種是國家機收組試驗對照品種,其機收果穗性狀優(yōu)良,本研究各項性狀指標以先玉335為對照。
表1 供試材料及其來源Table 1 Test materials and sources
于2018年冬在海南,采用NCⅡ試驗設計,獲得36份玉米雜交組合,2019年春播種于丹東農(nóng)業(yè)科學院試驗田。試驗采用隨機區(qū)組設計,6行區(qū),行長8.0 m,行距0.60 m,3次重復,種植密度75 000株/hm2,田間管理與大田相同。
1) 記錄出苗期、生理成熟期,計算生育期;
2) 收獲前調(diào)查全區(qū)倒伏(折)率;
3) 蠟熟期調(diào)查田間莖腐自然發(fā)病率;
4) 成熟后選取有代表性果穗10個,測穗粗、穗行數(shù)、禿尖長、穗長;
5) 苞葉長度測定:選取10株果穗從外向內(nèi)第3片苞葉,用軟繩尺測定長度;
6) 機械收獲中間4行,測鮮籽粒含水率、計算小區(qū)產(chǎn)量(含水率14%)、籽粒破損率(取500 g查破損粒數(shù))。
利用 Excel、SPSS 22.0軟件對測定性狀數(shù)據(jù)進行方差分析及機收性狀相關分析。
采用 Griffing配合力分析方法IV的程序進行配合力方差分析,并估算各性狀的遺傳參數(shù)。以36個組合的單株產(chǎn)量平均值(X1)為基數(shù)計算平均雜種優(yōu)勢,對Iodent/旅系改良系進行雜種優(yōu)勢分析。計算公式如下:
總配合力(TCA)=GCA+SCA
平均雜種優(yōu)勢=[(F1-X1)/X1]×100%,
式中:GCA為一般配合力,SCA為特殊配合力。
雜交組合機收性狀方差分析結果(表2)表明,試驗組合間所考察性狀存在極顯著的遺傳差異,區(qū)組間有差異但并不顯著。說明各性狀差異主要來源于雜交組合,且真實存在,其差異是由可遺傳的變異引起的,進而可進行各性狀的配合力分析并估算配合力效應值。對6個測配系、6個測驗種和36個雜交組合機收性狀配合力方差分析表明,全部考察性狀差異均達極顯著水平。因此,有必要對測配系進行一般配合力和特殊配合力的效應分析。
表2 各性狀的方差分析Table 2 Variance analysis for each trait
測配系和測驗種的機收性狀GCA效應值列于表3,其中歐硬改良丹698(SP-698)、丹黃34(AP-D 34)優(yōu)良基因聚合較好,產(chǎn)量、穗行數(shù)、穗長差異達到極顯著水平,旅系高配合力得到保留,而機收關鍵性狀倒伏率GCA效應值為負向極顯著,改良后的旅系資源抗倒性明顯提升,籽粒含水量和機收破損率與對照與PH 6 WC和PH 4 CV相當,差異未達到顯著水平,生育期、莖腐率、禿尖長GCA效應值均為正值,差異達到顯著水平,改良后旅系資源是宜機收性狀明顯提高。可見,在保留旅大紅骨高配合力的同時,導入了歐硬種質(zhì)早熟、脫水快、抗倒抗病性好的優(yōu)良基因。
表3 自交系機收性狀的GCA效應值Table 3 GCA effect values for machine traits of inbred lines
由表4可見,歐硬改良698和丹黃34其組配雜交組合產(chǎn)量性狀和機收相關性狀表現(xiàn)優(yōu)良,各雜優(yōu)模式間產(chǎn)量、穗行數(shù)、穗粗GCA效應值為正,優(yōu)于對照先玉335,穗行數(shù)和穗粗維持較高水平,粒重變幅較小。抗倒性、生育期SCA效應值均為負,抗倒性優(yōu)勢明顯。歐硬改良自330、旅9寬、丹988,總配合力高但表現(xiàn)不穩(wěn)定,SS-330×沈3336、SS-330×丹988、BC-Lv 9×沈3336、BC-Lv 9×丹988、DS-99 C×丹988、DS-99 C×沈3336的產(chǎn)量SCA效應值為負,其中改良丹99長倒伏效應值高,效果不理想。而生育期縮短,鮮粒含水量、破損率維持較低水平,利于機械化收獲。莖腐率發(fā)病率低,降低倒伏率,苞葉長度適中,利于降低籽粒水分。
表4 雜交組合機收性狀的SCA效應值Table 4 SCA effect values for machine traits of combination
表4(續(xù))
所有雜交組合中,SP 698×C 8605-2和AP-D 34×PH 6 WC兩個組合機收相關性狀最好,與對照先玉335相比,產(chǎn)量持平,籽粒含水量、機收破損率和生育期相當,機收關鍵性狀抗倒性得到明顯改善。SS-330、BC-Lv 9和I-99 C與PH 6 WC,配合力均較高,抗倒性均優(yōu)于先玉335,但收獲時籽粒含水量和破損率較高,限制籽粒收獲。
雜交組合實際產(chǎn)量與產(chǎn)量TCA效應值極顯著正相關(R2=0.999 99)(表5),說明TCA能夠客觀反映不同雜交組合的產(chǎn)量潛力水平,雜交組合的總配合力值越高,其親本間的雜種優(yōu)勢越強,田間表現(xiàn)就越突出。
表5 各雜交組合產(chǎn)量Table 5 Yield of different hybrid combinations
歐硬改良698和丹黃34與C 8605-2、PH 6 WC和M 54產(chǎn)量排名前5位,與對照先玉335產(chǎn)量相當,差異不顯著,改良丹698和丹黃34選系具有較高的產(chǎn)量潛力。
歐洲種質(zhì)因其優(yōu)良的果穗性狀和農(nóng)藝特性是選育機械化籽粒收獲品種的理想材料[10]。本研究利用歐洲種質(zhì)改良旅大紅骨選系取得良好的效果,其中改良丹698和丹黃34效果最為明顯,通過將歐洲種質(zhì)熟期早、降水快、米質(zhì)好的特點導入旅大紅骨,改良后代克服了丹698和丹黃34熟期晚、成熟籽粒含水量高的缺陷,且并未降低旅大紅骨的配合力和綜合抗性好的優(yōu)點。通過改良獲得了產(chǎn)量潛力大,收獲時籽粒含水量符合機械粒收的標準(≤25%),破損率低,抗倒性、抗病性顯著提高的自交系和雜交組合[11]。
旅大紅骨種質(zhì)是我國自有的地方玉米種質(zhì)資源,在玉米育種中占有舉足輕重的作用,也是我國五大骨干雜種優(yōu)勢類群之一,具有配合力高、遺傳基礎廣、抗性好、行數(shù)多和適應性廣等特點,在玉米育種中被作為重要資源廣泛利用[12]。丹東農(nóng)業(yè)科學院很早就從德國、巴塞羅那、加拿大、法國等歐洲國家引入優(yōu)良的種質(zhì)資源,與旅大紅骨進行改良利用,并取得很好的效果,育成了一批適宜機械化作業(yè)的玉米新品種[13]。通過雜交組合產(chǎn)量和SCA分析表明,歐硬/旅大紅骨改良系×瑞德、歐硬/旅大紅骨改良系×蘭卡斯特/瑞德改良系均具有較高的配合力,是強雜種優(yōu)勢模式,為機收品種選育提供雜優(yōu)模式參考。
綜上所述,機收品種的選育離不開資源的創(chuàng)新,優(yōu)良種質(zhì)資源的引進、改良與利用是拓寬我國玉米育種資源的有效方法。對于改良群體是否有利用價值以及雜優(yōu)模式的確立需要對相關性狀進行配合力分析,在目標育種的過程中,注意性狀間的關聯(lián)性,并對相關性狀加以有效選擇,提高育種效率。