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  摘要

 各农艺性状的遗传变异中加性主效应、显性主效应均起一定的作用,株高主要受

加性主效应的控制,株高的狭义遗传力为

50.8%,通过早代选择可取得较好的改良效果,

其选择效果不易受到环境条件变化的影响;蛋白质和脂肪含量主要受加性主效应的控制,
其狭义遗传率分别为

66.3%和 64.2%,宜在较低世代进行选择;异黄酮含量主要受显性主

效应的控制,应该在较高世代进行选择。

 

  关键词

 大豆;农艺性状;品质性状;遗传分析 

  中图分类号

 S565.1 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2011)21-0055-02 

  

Genetic Analysis on Agronomic Traits and Quality Traits of Soybean 

  

ZHONG Yi HOU Zong-yun JIAO Ren-hai SUN Fa-ming * 

    (

Maize  Research  Institute , Jilin  Academy  of  Agricultural  Sciences , Gongzhuling  Jilin 

136100) 
   

Abstract  Additive  and  dominant  effects  both  play  certain  roles  in  the  inheritance  and 

variation of the agronomic traits measured. Plant height was mainly controlled by additive main 
effects.  Because  heritability  in  the  narrow  sense  of  plant  height  was  50.8% , the  trait  could  be 
improved  by  selecting  in  early  generations  and  the  improved  effects  were  stable 
environmentally;Additive and dominant effects both play roles in the inheritance and variation 
of  the  content  protein  and  oil , whose  heritability  in  the  narrow  sense  was  66.3%  and  64.2% 
respectively,so the traits should be selected in early generations. Isoflavone content was mainly 
controlled by dominant main effects,so the trait should be selected in advanced generations. 
  

Key words soybean;agronomic traits;quality traits;genetic analysis 

  

Brim 等[1]、Hanson 等、Weber、胡明祥等[2]均认为蛋白质含量的遗传实质上是加性效应

起作用。

IShigeT 则认为加效效应和非加效效应对蛋白质含量都是重要的。Chauhan、陈恒鹤报

道蛋白质含量的一般配合力(

GCA)与特殊配合力(SCA)的方差都显著,但加性效应更

重要。

Verma 从大豆配合力分析研究,认为性成分是主要的。Gupta 等用 7 个品种(系)配制

4 个组合,对亲本及其杂交 F3、F4、F5 代进行了研究,认为蛋白质含量的遗传主要受显性基
因控制的

[2],但在 JS-2XA 和 PS73-7XK 组合中,实质上是加性效应起作用。Weber 认为有

3 个基因控制蛋白质。IShigeT 认为控制蛋白质的基因数目可能有 2 个或 3 个。海妻矩彦等用
乙烯亚胺(

EI)处理大豆种子,获得了蛋白质含量比对照显著不同的突变品系[3]。大豆蛋

白质含量是一个高度可遗传的性状,蛋白质含量较产量、脂肪含量等性状的遗传力高 。
Weber 用亲子代回归法[4]估算的 F2 代单株蛋白质含量的遗传力为 0.70;胡明祥等[5-6]用方
差分析法估算的

3 个组合 F2 代蛋白质含量的广义遗传力分别为 0.46、0.55 及 0.62;一些研

究工作者曾对

F3 或更高世代的材料,无论是单杂交、三交或复合杂交组合进行研究,获得

蛋白质含量的广义遗传力为

0.39~0.92。对于这些结果还需进一步开展具体综合的研究和探

讨。

 

  

1 材料与方法 

  

1.1 试验材料 

    供 试 材 料 选 用 蛋 白 质 、 脂 肪 和 异 黄 酮 含 量 差 异 较 大 ( 表

1 ) 的 5 份 大 豆 材 料 ,

A1006 、A1016、A1019、OH1015、OH1020,按 Griffing 完全双列杂交将 5 份材料配成 20 个杂
交组合。

 

  

1.2 试验方法 

  

2007 年 5 月将 5 份亲本材料,播种于吉林农业大学大豆试验田,同年 7 月将 5 份材料

互作父母本,分别进行人工授粉,得到正反交杂种

1 代(F1 和 RF1);2008 年将亲本、杂

1 代(F1 和 RF1)按随机区组,种植于试验田,3 次重复,2 行区,行距 60 cm,生长期

间进行田间观察记载,成熟后,每个处理取

10 株进行室内考种,采用包括胚(子叶)、细