許 燕,謝永平,陳肇聰,陳育華,鄭楚群,翁偉嘉,朱宏發(fā),陳冬瑾
(汕頭市農業(yè)科學研究所,廣東 汕頭 515041)
花生ArachishypogaeaL.是我國的主要油料作物和重要經濟作物。2019-2020年,我國花生年播種面積穩(wěn)定在460萬hm2以上,年總產量超1750萬t,約占油料作物總產量的50.2%[1]。近年來,我國花生總產量的49%左右用于榨油。據測算,花生含油量每提高1個百分點,全國花生年產油量可增加13萬t以上[2]。因此,提高含油量是我國花生育種的重要目標之一。
輻射誘變指通過各種輻射源對生物進行輻射誘變,具有廣譜、效率高、素材多樣化、育種周期短、變異不確定性等特點,是農作物種質資源創(chuàng)新及新品種選育的有效途徑[3-4]。常見輻射誘變源有中子、γ射線、χ射線、電子束、離子束、紫外線等,其中60Co-γ射線輻照具有操作簡單、方便快捷、成本低等優(yōu)點,應用最為廣泛,育種成效顯著,目前仍是輻射誘變育種中最為常見的輻照源[3-4]?;ㄉ?0Co-γ射線輻照研究也取得明顯成效,已創(chuàng)造了一大批突變體[5-14],先后育成輻21[15]、魯花6號[16]、贛花二號[17]、豐花1號[18]、阜花23[19]、汕油輻1號[20]、湘花5009[21]等優(yōu)良新品種。近紅外光譜技術具有多成分分析、快速、高效、無破壞性、低成本等優(yōu)點,尤其適合育種過程中的大規(guī)模篩選和早代育種材料篩選[22-23]。為更快培育出優(yōu)良油用型花生新品種,本研究選用含油量較高的高產抗病花生新品種汕油紅2號[24-25]為材料,采用60Co-γ射線輻照干種子的方法,分析不同劑量輻射的誘變效應,并運用近紅外光譜品質分析等方法對后代材料進行鑒定,定向篩選粗脂肪含量高于汕油紅2號的材料,以期獲得含油量高、產量高的突變品系,為優(yōu)良油用型花生新品種培育打下良好基礎,同時為花生60Co-γ射線輻照誘變育種研究提供參考。
以花生品種汕油紅2號的干種子為試驗材料。汕油紅2號為汕頭市農業(yè)科學研究所育成的珍珠豆型品種,具有產量高、含油量較高(53.72%~53.93%)、種皮深紅色等特點,2021年獲得植物新品種權,2022年通過非主要農作物品種登記[24-25]。
試驗于2020年8月至2022年12月進行,60Co-γ射線輻照誘變育種技術路線見圖1。委托廣州華大生物科技有限公司進行60Co-γ射線輻照;突變第1世代M1(受照射后的種子長成的植株)~突變第5世代M5種植于汕頭市農業(yè)科學研究所潮州市官塘試驗基地,M1~M3單粒穴播、7行區(qū)、行株距14 cm×23 cm,M4~M5雙粒穴播、5行區(qū)、行株距20 cm×23 cm,按常規(guī)方法進行田間管理。
圖1 60Co-γ射線輻照誘變育種技術路線
1.2.160Co-γ射線輻照和M1處理 基于前期試驗結果:汕油紅2號干種子受300、450 Gy劑量的60Co-γ射線輻照后,相對出苗率分別為84.50%、20.12%(相對出苗率=輻照處理出苗率/未經輻照出苗率×100%)。2020年8月上旬,利用60Co-γ射線分別以350、400 Gy劑量輻照種子(處理350、處理400),以未經輻照的種子作為對照(CK),播植于大田。每個處理150粒種子,3次重復。調查苗開始出土所需時間;播種3周后,統(tǒng)計出苗率和相對出苗率。計算公式:出苗率=出苗數/播種的種子數×100%;相對出苗率=處理出苗率/對照出苗率×100%。
收獲時,統(tǒng)計存活植株數量,對照組每個植株隨機留取1個莢果,輻照處理的莢果全部留存。
1.2.2M2和M3的檢測篩選 2021年春季,輻照后代種子全部播植于大田,處理350、處理400分別播種685、237粒種子;對照(CK)設3個重復,均播植49粒種子。單株收獲,并統(tǒng)計收獲的植株數量。曬干后剝取籽仁,取樣2次,檢測單株粗脂肪含量。CK設3個重復,均檢測15個單株,取平均值為對照(CK)粗脂肪含量;M2植株逐個進行檢測,篩選粗脂肪含量較對照(CK)提高3.79%以上的植株。入選植株按來源分組進行單株編號,處理350入選植株編為輻汕油紅2號350/1…輻汕油紅2號350/102,處理400入選植株編為輻汕油紅2號400/1…輻汕油紅2號400/19(第16~17號種皮為淺紅色)。
2021年秋季,對照設置3組,各入選單株種成株系進行鑒定,各株系選擇5個典型株混收成品系(典型株不足5個的全留)。2022年3月,剝取籽仁,取樣2次,檢測粗脂肪含量;篩選粗脂肪含量較對照(CK)提高3.19%以上的品系(入選品系)。
1.2.3M4與M5的鑒定篩選 2022年春季,以汕油紅2號作為對照,對入選品系進行鑒定、篩選,小區(qū)按順序排列。分別取5個典型株考查主莖高、單株結果數、籽仁粗脂肪含量、種皮顏色等性狀;稱量小區(qū)干莢果產量,折算為相同面積產量后計算增產率,篩選粗脂肪含量高的優(yōu)良油用型花生品系。
2022年秋季,優(yōu)良油用型品系與對照汕油紅2號進行品比試驗,小區(qū)按順序排列,小區(qū)面積6.67 m2。稱量小區(qū)干莢果產量,計算增產率;按照姜慧芳等[26]的方法考查百果重、百仁重和出仁率,均取樣3次。收獲后1個月內剝取籽仁,檢測籽仁的粗脂肪含量,重復5次。
1.2.4籽仁粗脂肪含量的檢測 運用近紅外光譜分析法檢測籽仁粗脂肪含量,檢測儀器為DA7250近紅外分析儀(瑞典Perten公司)。
1.2.5數據分析 試驗數據運用PASW Statistics 18.0軟件進行單因素方差分析,多重比較采用LSD法。
由表1可知,與CK相比,60Co-γ射線輻照處理對汕油紅2號的出苗情況有極顯著影響(P<0.01),且隨著輻照劑量的增大,苗開始出土所需時間增加,出苗率降低。處理350的花生出苗率和相對出苗率最接近50%;收獲時,存活植株49.7個,為對照(CK)存活植株數的46.6%,接近半致死。以半致死劑量為選擇標準,則花生汕油紅2號干種子60Co-γ射線輻照誘變的適宜劑量為350 Gy。
表1 60Co-γ輻照對汕油紅2號種子出苗和M1的影響
調查發(fā)現,對照(CK)、處理350、處理400各收獲115、419、113個植株,成活率分別為78.23%、61.17%、47.68%。經檢測,對照(CK)粗脂肪含量52.73%。故此,M2入選植株的粗脂肪含量>54.73%。由圖2可知,處理350有102個植株入選,入選率24.34%;入選植株的粗脂肪含量為54.74%~58.01%,其中44個植株的粗脂肪含量在55.74%~57.73%(較CK提高5.71%~9.48%),占比43.14%。處理400有19個植株入選,入選率16.81%;入選植株的粗脂肪含量54.74%~58.78%,其中4個植株的粗脂肪含量在55.74%~57.73%,占比21.05%(圖3)??梢姡幚?50粗脂肪含量較對照(CK)提高3.79%以上的植株入選率高于處理400,粗脂肪含量較CK提高5.71%~9.48%的植株占入選植株的比率是處理400的2倍。處理350的入選植株種皮均為深紅色;處理400的17個入選植株種皮深紅色,2個入選植株種皮淺紅色。
圖2 處理350M2入選植株粗脂肪含量的分布
圖3 處理400M2入選植株粗脂肪含量的分布
處理350第15、16、17、19、38、59、83、86、87株系失收,收獲93個品系;處理400收獲19個品系。經檢測,對照(CK)粗脂肪含量46.97%。因此,入選品系的粗脂肪含量>48.47%。由表2可知,處理350有13個品系入選,入選率13.98%;其中,輻汕油紅2號350/51的粗脂肪含量最高,為50.65%,比對照(CK)提高7.83%。處理400有2個品系入選,入選率10.53%;其中,輻汕油紅2號400/16的粗脂肪含量最高,為49.42%,比對照(CK)提高5.22%。
表2 粗脂肪含量>48.47%的M3品系
調查發(fā)現,輻汕油紅2號400/16種皮淺紅色,其他試驗材料種皮均為深紅色。以粗脂肪含量顯著提高為首選指標,并考慮干莢果增產率等因素,選擇2個油用型品系進入下一輪試驗。其中,輻汕油紅2號350/51的粗脂肪含量為54.21%,較對照(CK)提高3.43%,達顯著水平;干莢果產量較對照(CK)減少7.41%。輻汕油紅2號350/57的粗脂肪含量為54.33%,較對照(CK)提高3.66%,達顯著水平;干莢果產量較對照(CK)減少5.93%,主莖高顯著高于對照(CK)(表3)。
表3 汕油紅2號和15個品系的主要性狀
品比試驗鑒定結果表明,各試驗材料的種皮顏色與上一代保持一致,2個油用型品系在品質、產量等方面均有較好的表現(表4)。輻汕油紅2號350/51的粗脂肪含量為51.82%,較對照(CK)提高3.21%,達極顯著水平;干莢果產量較對照(CK)增加3.01%;出仁率70.2%,與對照(CK)相當。輻汕油紅2號350/57的粗脂肪含量為51.69%,較對照(CK)提高2.95%,達極顯著水平;干莢果產量較對照(CK)增加10.84%;出仁率71.1%,顯著高于對照(CK);百果重也顯著高于對照(CK)。
表4 汕油紅2號和油用型品系的主要經濟性狀與產量
本研究結果表明,以半致死劑量為選擇標準,花生汕油紅2號干種子60Co-γ射線輻照誘變的適宜劑量為350 Gy;創(chuàng)制的M5品系輻汕油紅2號350/51和輻汕油紅2號350/57,粗脂肪含量均極顯著高于誘變親本汕油紅2號,干莢果產量分別較汕油紅2號增加3.01%和10.84%。本研究創(chuàng)制的優(yōu)良油用型新品系為花生遺傳改良提供了優(yōu)良新種質,輻照處理、后代鑒定選擇等方法為花生60Co-γ射線輻照誘變育種研究提供參考。
輻射誘變面臨的最主要問題是如何確定最佳的輻照劑量。通常半致死劑量是植物誘變效果最佳的輻照劑量[3]。本研究結果表明,花生汕油紅2號干種子對不同劑量60Co-γ射線輻照的誘變響應存在極顯著差異,隨著輻照劑量的增大,M1存活率下降;350 Gy輻照處理的M1存活率接近50%,M2植株入選率(24.34%)高于400 Gy輻照處理(16.81%),M3品系入選率(13.98%)也高于400 Gy輻照處理(10.53%),并獲得粗脂肪含量顯著高于對照(CK)的M4品系2個;而400Gy輻照處理未獲得粗脂肪含量顯著高于對照(CK)的M4品系??梢?,60Co-γ射線輻照汕油紅2號干種子,誘發(fā)創(chuàng)造含油量提高的突變體的適宜劑量為350Gy。
本研究通過多代定向選擇,篩選獲得粗脂肪含量極顯著高于誘變親本汕油紅2號的M5品系2個,表明60Co-γ射線輻照花生可創(chuàng)造含油量提高的突變體,這與侯蕾等[11]、彭振英等[12]、姜德鋒等[13]、徐赫[14]的研究結果一致。接下來,將對這2個優(yōu)良品系的品質、豐產性、抗病性、抗逆性和適應性等性狀進行更加全面的鑒定,力爭育成新品種供生產應用。