دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1397 )                   جلد 10 شماره 27 صفحات 179-171 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه گنبد کاووس
چکیده:   (3006 مشاهده)

نیتروژن مهم­ترین عنصر غذایی پرمصرف می‌باشد که در ساختمان مولکول‌های پروتئینی گوناگون، آنزیم‌ها، کوآنزیم‌ها، اسیدهای نوکلئیک و سیتوکروم‌ها نقش دارد. به‌منظور مکان­یابی QTLهای مرتبط با تحمل به کمبود نیتروژن در مرحله گیاهچه ­ای 96 لاین که از نسل هشتم تلاقی ارقام اهلمی­ طارم و ندا به دست آمده بودند در آزمایشگاه­های گیاه‌شناسی و ژنتیک دانشگاه گنبدکاووس در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تهیه نقشه ژنتیکی از 30 نشانگر SSR و 15 نشانگر  ISSRاستفاده شد. نقشه پیوستگی 3/1411 سانتی­مورگان ژنوم برنج را با متوسط فاصله بین دو نشانگر مجاور برابر با 34/15 سانتی­مورگان پوشش داد. در مجموع 38 QTL برای صفات مورد مطالعه مکان­ یابی شد. در شرایط کمبود نیتروژن qRV-10 4/11 درصد از تغییرات فنوتیپی حجم ریشه را تبیین نمود. برای میزان ازت در شرایط کمبود نیتروژن یکQTL  روی کروموزوم 2 شناسایی شد که 7/13 درصد از واریانس فنوتیپی این صفت راکنترل نمود. QTLهای کنترل کننده تعداد ریشه (qRN-3 و qRN-6b)، و وزن ریشه (qRW-5b و qRW-5c) در شرایط نرمال بزرگ اثر تشخیص داده شدند که این QTLها توجیه بالای 20 درصد از تغییرات فنوتیپی را به خود اختصاص دادند. از نشانگرهای پیوسته به این QTLها پس از تعیین اعتبار به عنوان نشانگر پیوسته به صفات جهت انتخاب به کمک نشانگر در برنامه ­های به­ نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
 

متن کامل [PDF 541 kb]   (1012 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات مولكولي
دریافت: 1394/5/8 | ویرایش نهایی: 1397/9/20 | پذیرش: 1396/6/19 | انتشار: 1397/9/17

فهرست منابع
1. Ahmadi Shad, M.A., A.A. Ebadi, M.M. Sohani, H. Samizadh Lahiji and M. Hosseini Chaleshtori. The Assessment of Genetic Variation of Rice (Oryza Sativa L.) Recombinant Lines Based On Some of Quantitative and Qualitative Traits. Journal of Crop Breeding, 10(26): 166-172.
2. Fang, P. and P. Wu. 2001. QTL × N-level interaction for plant height in rice (Oriza Sativa L.). Plant and Soil, 236: 237-242. [DOI:10.1023/A:1012787510201]
3. Feng, Y., L.Y. Cao, W.M. Wu, X.H. Shen, X.D. Zhan, R.R. Zhai, R.C. Wang, D.B. Chen and S.H. Cheng. 2010. Mapping QTLs for nitrogen-deficiency tolerance at seedling stage in rice (Oryza sativa L.). Plant Breeding, 129: 652-656. [DOI:10.1111/j.1439-0523.2009.01728.x]
4. Good, A.G., A.K. Shrawat and D.G. Muench. 2004. Can less yield more? Is reducing nutrient input into the environment compatible with maintaining crop production? Trends in Plant Science, 9, 597-605. [DOI:10.1016/j.tplants.2004.10.008]
5. Han -Hua, T.H., M. Han-Wei, Y. Xin-Qiao, X. Xiao-Yan and L. Ming-Shou. 2006. Identification of Related QTLs at Late Developmental Stage in Rice (Oryza sativa L.) Under Two Nitrogen Levels. Acta Genelica Sinica, 33 (5), 458-467. [DOI:10.1016/S0379-4172(06)60073-5]
6. Hu, S., D.L. Zeng, W. Su, X.Y. Shi, W.J. Ye, G.J. Dong, L. Zhu, J. Hu, Q. Qian and L.B. Guo. 2012. QTL analysis of nitrogen content of plant shoot under two nitrogen conditions in rice (Oryza sativa L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 6(12): 1737-1744.
7. Ihizuka, Y. and A. Tanaka. 1953. Studies on the developmental processes view point of plant growth stage and root age. Bull. National Agricultural Science, 16: 19-150.
8. Katouzi, M., S. Navabpour, A. Yamchi, S. Ramezanpour, and H. Sabouri. 2017. Identification of Genes Controlling Seedling Stage Traits in Iranian RiceRecombinant Lines under Drought Stress Conditions. Journal of Crop Breeding, 9(21): 1-9.
9. Li, Z.K. 2001. QTL mapping in rice: afew critiical consideration. In Khush G.S., D.S. Brar, and B. Hardy (Eds.). Genetics IV. Science publisher Inc, 153-171.
10. Lian, X., Y. Xing, H. Yan, G. Xu, X. Li and Q. Zhang. 2005. QTLs for low nitrogen tolerance at seedling stage identified using a recombinant inbred line population derived from an elite rice hybrid. Theoretical and Applied Genetics, 112: 85-96. [DOI:10.1007/s00122-005-0108-y]
11. Peng, M., C. Hannam, H. Gu, Y.M. Bi and S.J. Rothstein. 2007. A mutation in NLA, which encodes a RING-type ubiquitin ligase, disrupts the adaptability of Arabidopsis to nitrogen limitation. Plant Journal, 50: 320-337. [DOI:10.1111/j.1365-313X.2007.03050.x]
12. Richard-Molard, C., A. Krapp, F. Brun, B. Ney, F. Daniel-Vedele, and S. Chaillou. 2008. Plant response to nitrate starvation is determined by N storage capacity matched by nitrate uptake capacity in two Arabidopsis genotypes. Journal of Experimental Botany, 59: 79-91. [DOI:10.1093/jxb/erm363]
13. Saghi Maroof, M.A., R.M. Biyashev, G.P. Yang, Q. Zhang and R.W. Allard. 1994. Extraordinarily polymorphic microsatellites DNA in barely species diversity, choromosomal location, and population dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 91: 5466-5570. [DOI:10.1073/pnas.91.12.5466]
14. Tahmoorespoor, M. 2010. Assessment relationship between GH and STAT5A genes polymorphism and estimated breeding value (EBV) of growth traits in Baluchi sheep. Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 54 pp.
15. Wei, D., K. Cui, G. Ye, J. Pan, J. Xiang, J. Huang and L. Nie. 2012. QTL mapping for nitrogen-use efficiency and nitrogen-deficiency tolerance traits in rice. Plant Soil, 359: 281-295. [DOI:10.1007/s11104-012-1142-6]
16. Yu, W., S. Yong-Jian, C. Deng-Yin and Y. Si-Bin. 2009. Analysis of Quantitative Trait Loci in Response to Nitrogen and Phosphorus Deficiency in Rice Using Chromosomal Segment Substitution Lines. Acta Agronomic Sinica, 35(4): 580-587. [DOI:10.3724/SP.J.1006.2009.00580]
17. Yoshida, S., D.A. Forno, J.H. Cock and K.A. Gomez. 1976. Laboratory manual for physiological studies of rice. IRRI, Los banos, philipines, 83 pp.
18. Manly, K.F. and J.M. Olson. 1999. Overview of QTL mapping software and introduction to Map Manager QTL. Mammalian Genom, 10: 327-334. [DOI:10.1007/s003359900997]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.