不同光温敏核不育水稻对低温耐受度的差异比较研究
2016-02-23彭海峰陈雄辉葛艳艳万邦惠
彭海峰, 陈雄辉, 葛艳艳, 万邦惠
(1 华南农业大学 生命科学学院, 广东 广州 510642; 2 华南农业大学 农学院, 广东 广州 510642)
不同光温敏核不育水稻对低温耐受度的差异比较研究
彭海峰1, 陈雄辉2, 葛艳艳2, 万邦惠2
(1 华南农业大学 生命科学学院, 广东 广州 510642; 2 华南农业大学 农学院, 广东 广州 510642)
摘要:【目的】探讨光温敏核不育水稻低温耐受度的影响因素,为选育不育性稳定的光温敏核不育水稻提供理论依据。【方法】以光温敏核不育水稻籼S、N28S、安农S、培矮64S、N9S、N2S为材料,利用人工气候箱对处于育性敏感期的各不育系分别进行持续3、7、10 d 的21和23 ℃低温处理,通过调查花粉育性来研究各不育系对短期低温的耐受度差异。【结果】各不育系对低温耐受程度的强弱次序为:籼S、N28S>安农S>培矮64S>N9S、N2S。其中无花粉型不育系籼S、N28S、安农S低温处理3 d时花粉均为不育;持续7 d时,除安农S出现可育花粉外,籼S、N28S花粉育性均为0;持续10 d时,安农S的花粉可育率高于持续7 d的处理,并且籼S和N28S转为可育;典败型不育系培矮64S、N9S、N2S经过持续3、7、10 d的低温处理,除培矮64S经23 ℃低温处理3 d的花粉不育外,其他均出现可育花粉,且花粉的可育程度随着低温处理时间的延长和低温强度的加大而增强。【结论】光温敏核不育系对短期低温的耐受度除与不育临界温度有关外,还可能与花粉败育方式有关,低不育临界温度的无花粉型不育系的不育性较稳定。在实用型光温敏核不育水稻的选育过程中,可多关注低不育临界温度的无花粉型不育系选育。
关键词:光温敏核不育系; 水稻; 无花粉型; 典败型; 不育性; 低温耐受度
水稻OryzasativaL. 是我国主要的粮食作物,两系杂交水稻在保障我国粮食安全中发挥着重要作用[1]。自20世纪80年代发现光温敏核不育水稻以来[2],经过30多年的研究,有关两系杂交水稻的理论与技术已取得较大的进展,并已育成一批强优组合在生产上推广应用[3]。但由于光温敏核不育系的育性会随着光温条件的改变而变化,这使杂交水稻由三系变成两系成为可能的同时,也使不育系存在育性不稳定的潜在危险。特别是制种季节不育系的不育性易受异常低温的影响而导致自交结实,使得两系杂交水稻种子不纯,给农业生产造成巨大损失[4-6]。如2009年江苏、安徽、四川等地两系杂交稻制种,育性敏感期遇到24 ℃左右的持续低温,近6 700 hm2制种田的不育系出现育性波动而导致制种失败,直接经济损失近亿元[7]。如何有效减少异常低温对光温敏核不育系育性的影响已成为两系杂交稻研究和应用中必须解决的核心问题[8]。前人的研究表明,不同的光温敏核不育系不仅育性转换的临界温度不同,而且其育性转换所需临界温度的持续时间也不同[9-10],甚至育性转换临界温度相同或相近的不育系,其育性对低温持续时间的耐受度也存在差异[11]。基于光温敏不育系育性转换与光温变化关系的基本规律,袁隆平[12]指出选育实用光温敏核不育系最关键的技术指标是不育起点温度要低(华南地区≤24 ℃、长江流域及以北地区≤23 ℃),并且在低于临界温度时需要较长时日恢复可育的不育系才具有实用价值。因此,要降低两系杂交水稻受异常低温影响的制种风险,需注意选育不育临界温度低且耐受低温时间长的不育系[13]。本研究以光温敏核不育系籼S、N28S、安农S、培矮64S、N9S和N2S为材料,在人工气候箱内通过不同程度低温处理不同时间,研究这些不育系的不育性对短期低温的耐受度差异,为不育性稳定的光温敏核不育系的选育及生产应用提供依据。
1材料与方法
1.1材料
水稻光温敏核不育系:籼S、N28S、安农S、培矮64S、N2S和N9S,其中籼S、N28S、安农S主要以无花粉的方式败育,培矮64S、N2S和N9S主要以典败的方式败育(图1)。
1为正常对照籼黄占,示成熟花药室内充满正常可育花粉;2~4分别为籼S、N28S、安农S,示成熟花药室内没有花粉产生的无花粉型败育方式;5~7分别为培矮64S、N9S、N2S,示成熟花药室内充满不规则形状的空瘪花粉的典败型败育方式。
图16个光温敏核不育系的花粉败育方式
Fig.1Pollen abortion types of six PTGMS lines in rice
1.2方法
将供试材料分批播种,每隔10 d播1批。当主穗进入幼穗分化期第Ⅳ期晚期(雌雄蕊原基分化期)时,将各不育系的单株分别定植于长60 cm、宽32 cm的塑料盆中,每盆6株,每处理2盆。在室外放置3、5、6 d后移入华南农业大学测试中心的人工气候箱分别进行3、7、10 d的21 和23 ℃低温处理。光照时间为13.5 h,温度设为加权平均值,具体各时段的温度设置见表1。人工气候箱内RH≥75%、光照度为1.0×104lx。低温处理后搬出人工气候箱,在室外自然条件下抽穗。从抽穗开始每天取样调查花粉育性,每次取样3株,取当天已抽出1/3~2/3穗子的上部穗3~6朵未开的颖花用FAA液固定。镜检时每株颖花混合压片,用10 g·L-1的I2-KI染色,10×10倍显微镜下观察3个视野,记录各视野花粉可染率,统计求其平均值。将花粉圆形、大小正常、染色深而均匀的计为正常可育、其他各类均计为败育,包括无花粉、典败、圆败、染败;一般持续30 d。将各处理所得的花粉可育率进行反正弦代换,然后用SPSS10.0软件进行统计分析。
表1人工气候箱各时段温度设置
Tab.1Temperature settings of different times in plant growth chamber
起止时间不同加权平均温度各时段温度/℃21℃23℃06:30—08:00192108:00—10:00212310:00—14:00232514:00—18:00252718:00—20:00212320:00—06:301921
2结果与分析
2.1不同低温持续时间对籼S花粉育性的影响
由表2可知,在21 ℃下,经过3 d持续低温处理的籼S有4 d从无花粉型不育转为典败型不育;经过7 d持续低温处理的籼S有一段时间的典败和圆败花粉,但花粉可育率仍为0;经过10 d持续低温处理的籼S会有6 d出现可育花粉,最高花粉可育率达89.00%。在23 ℃下,经过3、7 d的持续低温处理,籼S的花粉可育率为0,并且3 d低温处理的花粉镜检仍为无花粉型不育;经过10 d的持续低温处理籼S有4 d出现可育花粉,但最高花粉可育率仅为2.00%。
表2 不同低温持续时间对籼S花粉可育率的影响1)
1)同列数据后凡是有一个相同小写字母者,表示差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。
2.2不同低温持续时间对N28S花粉育性的影响
由表3可知,N28S的花粉育性变化与籼S相似。在21 ℃下,表现为持续低温处理3、7 d并不能使其花粉可育,持续低温处理10 d有6 d出现可育花粉,最高花粉可育率为89.33%。在23 ℃下,表现为3、7 d的持续低温处理花粉可育率为0;10 d的持续低温处理有3 d出现可育花粉,但最高花粉可育率仅为1.33%。
表3 不同低温持续时间对N28S花粉可育率的影响1)
1)同列数据后凡是有一个相同小写字母者,表示差异不显著(P>0.05,Duncan’s法); “—”表示样本缺失。
2.3不同低温持续时间对安农S花粉育性的影响
由表4可知,安农S的花粉育性变化与籼S、N28S有所不同。21 ℃持续低温处理3 d的花粉可育率为0,镜检发现,有一段时间的典败和圆败花粉;持续低温处理7 d出现连续4 d的可育花粉,可育率最高达到46.33%;持续低温处理10 d的花粉可育天数和最高花粉可育率分别增至7 d和93.33%。在23 ℃下,安农S经过3、7、10 d低温处理后的花粉育性变化趋势与21 ℃相同,也是低温处理3 d的花粉可育率为0,低温处理7 d的有连续4 d的可育花粉,但最高花粉可育率仅为17.00%;持续10 d的低温处理与7 d相比,花粉可育天数增加1 d,花粉可育率增加至80.67%。
表4 不同低温持续时间对安农S花粉可育率的影响1)
1)同列数据后凡是有一个相同小写字母者,表示差异不显著(P>0.05,Duncan’s法)。
2.4不同低温持续时间对培矮64S花粉育性的影响
由表5可知,在21 ℃下,持续低温处理3 d的培矮64S有连续6 d出现可育花粉,最高花粉可育率为18.33%;经过7、10 d的持续低温处理,培矮64S的花粉可育天数分别增加到7和8 d,花粉可育率分别提高到45.00%和85.67%。在23 ℃下,培矮64S 经过3 d持续低温处理后的花粉育性为0;经过7、10 d持续低温处理后,均出现连续4 d的可育花粉,但10 d的最高花粉可育率为37.67%,比7 d的花粉可育率11.33%要高。
表5 不同低温持续时间对培矮64S花粉育性的影响1)
1)同列数据后凡是有一个相同小写字母者,表示差异不显著(P>0.05,Duncan’s法); “—”表示样本缺失。
2.5不同低温持续时间对N9S花粉育性的影响
由表6可知,在21 ℃下,N9S的花粉育性变化与培矮64S相似,持续3 d的低温处理就会使N9S的花粉转为可育,最高花粉可育率为16.33%;持续7、10 d低温处理的N9S出现可育花粉的天数分别为5、6 d,最高花粉可育率分别为35.00%、80.00%。在23 ℃下,N9S的花粉育性变化与培矮64S有所不同,低温处理3 d就出现可育花粉,最高花粉可育率为4.00%;经过持续7、10 d低温处理的N9S与培矮64S一样,也是都出现连续4 d的可育花粉,最高花粉可育率分别为14.00%、51.67%。
表6 不同低温持续时间对N9S花粉可育率的影响1)
1)同列数据后凡是有一个相同小写字母者,表示不显著(P>0.05,Duncan’s法); “—”表示样本缺失。
2.6不同低温持续时间对N2S花粉育性的影响
由表7可知,在21 ℃下,N2S的花粉育性变化与N9S一样,3 d的持续低温处理就使其花粉转为可育,最高花粉可育率为12.33%;持续7、10 d低温处理的N2S出现可育花粉的天数都为7 d,最高花粉可育率分别为37.00%、86.33%。
表7 不同低温持续时间对N2S花粉可育率的影响1)
1)同列数据后凡是有一个相同小写字母者,表示差异不显著(P>0.05,Duncan’s法); “—”表示样本缺失。
综合不同光温敏核不育系经过21和23 ℃低温处理不同时间后的花粉育性变化可以看出:各不育系对低温耐受程度的强弱次序是籼S、N28S>安农S>培矮64S>N9S、N2S。在这些不育系中,籼S、N28S和安农S是无花粉型不育系,培矮64S、N9S和N2S是典败型不育系,并且除安农S的不育起点温度为25 ℃以上外,其他不育系的不育起点温度均为23.0~23.5 ℃。供试的光温敏核不育系表现出无花粉型不育系比典败型不育系、低不育临界温度不育系比高不育临界温度不育系对短期低温的耐受度强的趋势,并且所有不育系的花粉育性受低温的影响程度都是随着低温持续时间的延长和低温强度的加大而加强的,表现为花粉可育天数和花粉可育率的增加。
3讨论
长期的研究和生产实践表明,不育系育性转换的光温反应特性是光温敏核不育系生产利用的关键。选育不育期败育彻底、不育性稳定的光温敏核不育系是目前两系法杂交稻制种安全的重要保证[14]。降低两系法杂交稻制种风险的关键技术是使用不育起点温度低、耐受低温时间长的实用型光温敏核不育系[13]。李必湖等[11]通过对不同温敏核不育系的低温持续时间敏感性差异研究,认为不育系的遗传背景、育性转换的不育临界温度与其不育性对低温的敏感性存在一定的相关性。本研究通过对光温敏核不育系籼S、N28S、安农S、培矮64S、N9S、N2S的低温耐受度分析发现,不育起点温度为23.0~23.5 ℃的无花粉型不育系籼S和N28S分别能够耐受21 ℃低温7 d和23 ℃低温10 d,不育起点温度超过25 ℃的无花粉型不育系安农S只能够耐受21和23 ℃低温3 d,而不育起点温度为23.0~23.5 ℃的典败型不育系培矮64S、N9S和N2S,除培矮64S经23 ℃低温处理3 d的花粉不育外,其他处理均出现可育花粉,并且低温强度越大,花粉可育度越高。由此认为,光温敏核不育系的低温耐受度除与不育起点温度有关外,还可能与不育系的花粉败育方式有关。但是对于如安农S这类不育起点温度高的无花粉型不育系,即使对短期低温反应钝感,在生产应用中也不能解决制种的安全问题。而如籼S和N28S这类不育起点温度低且不育性对短期低温反应钝感的不育系,在制种季节即使遇到连续7 d日均温21 ℃或连续10 d日均温23 ℃的异常低温天气,花粉育性也不会波动,不育性仍然稳定,制种风险小,在生产上更有实用价值。因此,在实用型光温敏核不育水稻的选育过程中,可多注意对低不育临界温度无花粉型不育系的选育。另外,值得注意的是本研究中无花粉型不育系籼S、N28S和安农S的不育基因是等位的[15],目前该基因已被证实为RNaseZS1,并且广泛存在于温敏核不育系中[16-17],该基因在两系杂交水稻生产中发挥了重要作用,并且可在多种遗传背景中表达,说明利用分子标记辅助选择育种是可行的。
参考文献:
[1]斯华敏,刘文真,付亚萍,等.我国两系杂交水稻发展的现状和建议[J]. 中国水稻科学, 2011, 25(5): 544-552.
[2]石明松.晚粳自然两用系选育及应用初报[J].湖北农业科学, 1981(7):1-3.
[3]卢兴桂,顾铭洪,李成荃, 等. 两系杂交水稻理论与技术[M]. 北京:科学出版社, 2001.
[4]毕春群, 李泽炳, 万经猛. 盛夏低温对光敏核不育水稻育性稳定性的影响[J].中国水稻科学, 1990, 4(4): 181-184.
[5]何楚南,采振刚,乔遗湘.温敏不育系制种几个技术问题浅析[J].杂交水稻, 1997, 12(3): 45.
[6]肖层林,周承恕. 两系杂交稻种子纯度的影响因素与保纯技术[J].杂交水稻, 2000, 15(2): 12-14.
[7]CHEN L Y, LEI D Y, TANG W B, et al. Thoughts and practice on some problems about research and application of two-line hybrid rice[J]. Rice Sci, 2011, 18(2): 79-85.
[8]何强,蔡义东,徐耀武, 等. 水稻光温敏核不育系利用中存在的问题与对策[J].杂交水稻, 2004, 19(1): 1-5.
[9]孙宗修,程式华,闵绍楷, 等.光敏核不育水稻的光温反应研究:Ⅲ:减数分裂期温度对两个籼稻光敏核不育系育性转换的影响[J].作物学报, 1993,19(1): 83-87.
[10]姚克敏,储长树,杨亚新, 等.水稻光(温)敏雄性不育系的育性转换机理研究[J].作物学报, 1995,21(2): 187-197.
[11]李必湖,吴厚雄,徐孟亮, 等. 温敏核不育水稻育性对低温持续时间的敏感性差异比较研究[J].作物学报, 2003, 29(6): 930-936.
[12]袁隆平. 选育水稻光温敏不育系的技术策略[J].杂交水稻, 1992,7(1): 1-4.
[13]雷东阳,唐文帮,解志坚, 等.两系法杂交水稻制种不安全问题的解决途径[J].作物学报, 2013, 39(9): 1569-1575.
[14]李新奇,袁隆平,邓华凤, 等. 水稻光敏与温敏核不育基因之间互作效应与利用研究[J]. 科技导报, 2009,27(3):75-79.
[15]PENG H F, CHEN X H, LU Y P, et al. Fine mapping of a gene for non-pollen type thermo sensitive genic male sterility in rice (OryzasativaL.)[J]. Theor Appl Genet, 2010, 120(5): 1013-1020.
[16]ZHANG H L, HUANG J Z, LIU Q L, et al. Characterization of an RNase Z nonsense mutation identified exclusively in environment-conditioned genic male sterile rice[J]. Mol Breeding, 2014, 34(2): 481-489.
[17]ZHOU H, ZHOU M, YANG Y Z, et al. RNase ZS1processesUbL40mRNAs and controls thermosensitive genic male sterility in rice[J]. Nat Commun, 2014(5):4884-4892.DOI:10.1038/ncomms5884.
【责任编辑庄延,周志红】
A comparative study on the low temperature tolerability of different
photo-thermo sensitive genic male sterile lines in rice
PENG Haifeng1, CHEN Xionghui2, GE Yanyan2,WAN Banghui2
(1 College of Life Sciences, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;
2 College of Agriculture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)
Abstract:【Objective】 To study the low temperature tolerability of different photo-thermo sensitive genic male sterile (PTGMS) lines in rice so as to provide a basis for breeding and utilizing of the PTGMS lines with stable male sterility.【Method】 At the temperature sensitive stages, the PTGMS lines of XianS, N28S, AnnongS, Peiai64S, N9S and N2S were treated at 21 and 23 ℃ for 3, 7 and 10 d in the plant growth chambers, respectively. The pollen fertilities of these PTGMS lines were investigated for 30 d after they were transferred to the outside of plant growth chamber to analyze their low temperature tolerability. 【Result】The low temperature tolerability order of these PTGMS lines was XianS,N28S>AnnongS>Peiai64S>N9S,N2S. The non-pollen type PTGMS lines of XianS, N28S and AnnongS produced no fertile pollens after treated at 21 and 23 ℃ for 3 d. XianS and N28S were still completely sterile, while AnnongS produced some fertile pollens after treated at 21 and 23 ℃for 7 d. After treated at 21 and 23 ℃ for 10 d, XianS and N28S produced some fertile pollens, and AnnongS produced more fertile pollens compared with that for 7 d. However, the typical abortion type PTGMS lines of Peiai64S, N9S and N2S produced some fertile pollens after treated at 21 and 23 ℃ for 3, 7 and 10 d respectively, except for Peiai64S after treated at 23 ℃ for 3 d. The percentage of fertile pollen increased with the continuous extension of time and the temperature dropping. 【Conclusion】The low temperature tolerability of the PTGMS line relates to the type of pollen abortion besides the critical temperature inducing sterility (CTIS),and the non-pollen type PTGMS line with low CTIS shows stable male sterility. It should be paid more attentions to the non-pollen type PTGMS lines with low CTIS in the breeding process of the practical PTGMS lines.
Key words:photo-thermo sensitive genic male sterile line; rice; non-pollen type; typical abortion type; male sterility; low temperature tolerability
中图分类号:S334.5
文献标志码:A
文章编号:1001-411X(2016)01-0014-06
基金项目:国家自然科学基金(31171612)
作者简介:彭海峰(1972—),女,副教授,博士,E-mail: phf72@126.com
收稿日期:2015-04-10优先出版时间:2015-12-07
优先出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/44.1110.s.20151207.1116.006.html
彭海峰, 陈雄辉, 葛艳艳,等.不同光温敏核不育水稻对低温耐受度的差异比较研究[J].华南农业大学学报,2016,37(1):14-19.