一种新型棉花不育系海A的发现及研究进展
2018-03-06黄顺礼刘素华彭小峰李克福李海平邵青龙
彭 延 黄顺礼 刘素华 彭小峰 李克福 李海平 邵青龙
(1新疆生产建设兵团第三师农业科学研究所,图木舒克 843900;2西南大学,重庆 400715;3湖南省岳阳市农业科学研究所,岳阳 414000)
杂种优势利用是世界公认提高棉花单位面积产量、改善原棉品质的最有效途径之一[1],也是控制棉花种子质量、实现种子产业化的主要途径。利用细胞质雄性不育系配制三系杂交棉是棉花杂种优势利用最经济有效的途径之一。Meyer育成棉花哈克尼西棉细胞质雄性不育系及相应的原始恢复系[2],该不育系不育性稳定,保持系广泛,但恢复面狭窄,由于其恢复基因对不育系的育性恢复力不够强,杂种优势不明显且很难在生产上利用,至今无大面积示范推广。王学德等培育出的“浙大强恢”在生产中也没得到大面积推广应用[2]。李海平[3]利用瑟伯氏棉成功研制出棉花三系不育系6001A品种,该棉花新品种于湖南省种植获得成功。2016年、2017年新疆生产建设兵团第三师农业科学研究所引进种植杂交棉13个,果枝薹数较中棉49平均多1.6薹,恢复度在90%以上的有11个。其中较好的三A2、三A5、三A8籽棉产量较中棉49分别增产2.2%、5.3%和15.1%。2008年从引进品种NH255中发现了无限生长海岛棉型(也可能为陆海或海陆杂交类型)不育株1株,经过多年的研究和培育,通过杂交和多次回交获得了不育度100%、不育株率100%,且稳定遗传的不育系,其遗传规律完全符合核质互作的遗传学理论,简称为新型棉花不育系海A。2016年在李海平研究员指导下引进恢复系初步实现三系配套。
1 新型棉花不育系海A的发现
新疆南疆10月上中旬,大田生产上的棉花大量成熟吐絮,绝大多数棉株表现为正常结铃吐絮、植株衰老、叶片枯黄,但有极个别的棉株却表现为青枝绿叶,结铃极少,检查棉花的花药,发现花药不开裂、无花粉散出。这就是人们常称之为“公棉花”的棉株——棉花雄性不育株。
2008年8月5日在第三师农业科学研究所试验地扩繁的陆地棉品种NH255中发现13株棉花雄性不育株,经连续观察,确认为完全雄性不育株(不育度100%),其中12株为陆地棉型,1株海岛棉型(株高95cm,Ⅱ式果枝)。当年用陆地棉NH255的花粉与各不育株授粉,陆地棉型不育株不能结实,海岛棉型不育株正常结铃15个,单铃重3.2g,衣分31.1%,绒长28.1mm,强力25.3cN/tex,马克隆值4.0,整齐度 82.3,深绿毛籽,籽指 13.2g。
2009年将采收到的棉种进行种植,植株表现为陆海杂交类型;正常散粉结铃;花药黄色,少量为红色;花瓣黄色,花瓣基部有红斑,直径3~5mm;Ⅲ型果枝。株高84cm,果枝始节4.1节,果枝11.2薹,单株结铃23.1个,单铃重3.6g,折成籽棉单产608.5kg/667m2,衣分33.4%,浅绿毛籽,籽指12.2g;皮辊轧花取得皮棉样品,送农业部棉花质量监督检验测试中心(乌鲁木齐)检测:绒长32.2mm,强力32.1cN/tex,马克隆值4.0,整齐度84.3。
2010年将收到的棉种再种植,植株表现为疯狂分离。共种植626株,陆地棉类型507株,占81%,表现为完全不育,花药表现为白色、瘦小、无花粉,花瓣白色,用NH255授粉正常结铃;海岛棉类型119株,占19%,叶片多茸毛,表现为部分可育或完全可育,植株瘦弱,果枝5~9薹,散粉结铃少,花药黄色,花瓣黄色,花瓣基部有浅小红斑,此类型当年淘汰,再没研究。
2011年将收到的不育株棉种继续种植,表现为开花正常,花朵略小,花药发育不正常,干瘪、瘦小,无花粉;人工授粉后正常结铃,结实率与常规陆地棉品种无差异,不育度和不育株率均为100%,表现出稳定的不育特性。形成早代不育性稳定且能遗传的带海岛棉血缘的陆地棉不育系,简称为新型棉花不育系海A。其不育性由海岛棉与普通陆地棉天然杂交产生,经回交定向选育而来,具有典型的核质互作不育特性。生育期135d,株型塔型,掌状叶,上半部主茎叶平均宽13.5cm,抗枯耐黄,抗虫。通过保持系杂交单株结铃6.5个,铃重6.1g,衣分42.3%;上半部平均纤维绒长29.5mm,比强度30.2cN/tex,马克隆值4.3,整齐度85.1。
2 为新型棉花不育系海A寻找恢复系
2.1 与陆地棉测恢及陆地棉不育系的转育2011年以来先后用中棉35、中棉41、中棉49、新陆中42、新陆中 46、新陆中 73、3120087、3120075、419、C9等100份以上陆地棉品种(系)和海A杂交,杂交正常成铃,F1性状偏于父本陆地棉,不育株率和不育度均为100%,没有1个材料能恢复育性。用40份品种(系)进行3代以上回交,获得了农艺性状一致、不育株率和不育度均达到100%的陆地棉新不育系。
2.2 与海岛棉测恢及海岛棉不育系的转育2011-2013年用零式果枝海岛棉新海21、新海24、新海27、新海28、新海31、长预1号、长预5号等近40份品种(系)与不育系海A杂交,杂交正常成铃,F1表现为陆海杂种F1的典型特征,类似于无限生长型海岛棉,叶片近海岛棉类型掌状叶,较海岛棉略小,花黄色,花瓣基部有红斑,花药黄色,不育株率和不育度均达到100%,仍没有1个材料能恢复育性。用10份品种(系)进行回交3代,转育成无限生长型海岛棉不育系。
2.3 与半野生棉测恢2013年从中国农业科学院棉花研究所国家种质三亚野生棉圃引进半野生棉玛利加朗特棉60、莫利尔棉19、尤卡坦棉1、阔叶棉96A、雷奇蒙地棉6、帕默尔棉9、尖斑棉5等7份材料种于新疆生产建设兵团第三师农业科学研究所试验田,后3份材料不能开花,前4份材料能开花,但花期晚,与不育系海A杂交,可杂交成铃,F1表现为类似父本植株,发育晚,长势强,不育株率和不育度均为100%,仍没有1个材料能恢复育性。
2.4 恢复系引进2012年引进哈克尼西细胞质雄性不育系的恢复系Des-Hams277进行杂交,F1表现为花粉少或不育,没有1个正常结铃,不育株率12%,不育度85%,每铃1~10个棉籽,平均棉籽3.8个,占正常结铃棉籽的11.9%。
2016年在湖南省岳阳市农业科学研究所李海平研究员的指导下,引进陆地棉类型恢1、恢2、恢 3、恢 4、恢 5、恢 6,与不育系海 A 杂交,可以杂交成铃。同年10月18日于三亚市崖城镇南滨农场种植,每杂交组合种植5m2。2017年3月15日收获时,6个杂交组合F1恢复度和恢复株率均为100%,单株结铃 12.5~15.3 个,单铃重 5.1~5.5g,衣分 39.5%~41.3%,籽棉产量 3190~4620kg/hm2,其各性状见表1。
表1 不同杂交组合于三亚种植性状调查表
2017年度在第三师农科所试验田用2016年度杂交组合种植,以中棉49为对照,因杂交制种量少,未设重复,每杂交组合种植4行,行长7.0m,小区面积10m2;种植模式采用大小行种植(大行56cm,小行20cm),株距 12.2cm,种植理论密度 215713株 /hm2。4月18日播种,5月1日出苗,6月8日现蕾,7月4日开花,7月9日打顶,9月6日吐絮,各杂交组合生育期与此前后相差1~2d。各杂交组合植株塔型,叶掌状,中等大小,叶色深绿,铃长卵圆形,无限生长II型果枝。除杂交组合海A×恢2有8%不育株外,其他组合F1恢复度和恢复株率均为100%;单株结铃 6.2~8.5个,单铃重 5.9~6.7g,衣分 39.2%~41.9%,籽棉产量6750~7720kg/hm2,杂交组合较对照中棉49增产2.1%~16.8%。各性状综合表现海A×恢1和海A×恢4较好。各性状调查见表2,皮棉品质正在进行检测中。
表2 不同杂交组合于三师农科所种植性状调查表
2017年4月16日将南繁海A×恢1和海A×恢4杂交组合F2种子在第三师农科所试验田每穴种植1粒,出苗后不间苗、不定苗,对恢复基因对数进行分析。7月18日所有植株开花,对可育株和不育株进行鉴定,运用公式=[|A-3a|-2]2/(3n)计算。其中,A和a分别为显性组和隐性组的实际观察次数;n为总次数。海A×恢1可育株与不育株分别为159株和57株,共计216株,代入公式算得=0.463<=3.84;海A×恢4可育株与不育株分别为167株和53株,共计220株,代入公式算得=0.055<=3.84,两杂交组合可育与不育比例符合3∶1的比例,以此推断恢复基因为1对显性基因所控制。
综上所述,普通陆地棉、普通海岛棉、半野生棉对不育系海A的育性均没有恢复能力,绝大多数陆地棉和海岛棉均是其完全保持系,通过回交转育3~4代即可成为新型不育系;测恢结果显示恢复基因狭窄。引进恢复系经检验初步确定为1对显性基因。
3 新型棉花不育系海A的研究进展
3.1 回交转育新不育系,筛选保持系新型棉花不育系海A与陆地棉和海岛棉品种杂交,经3~4代回交,即可获得近似于回交品种特性的不育系,而回交品种则为其完全保持系。目前已育成陆地棉型不育系38份,无限生长海岛棉型不育系10份。
3.2 恢复系的转育通过引进湖南省岳阳市农业科学研究所陆地棉类型恢复系与不育系海A杂交,基本上实现了三系配套,获得了三系杂交种F1。同样以这些恢复系与通过海A不育系转育的其他具有保持系特征特性的不育系杂交,获得三系杂交种F1。通过对三系杂交种F1加代定向选育、测恢,获得新的恢复系,这便是采取的恢复系转育途径之一。恢复系转育途径之二是选取综合性状好,集高产、优质、抗病、抗虫、抗逆、抗除草剂于一体的品种(系)与已知具有恢复基因的恢复系材料进行杂交、定向选育、测恢,获得新的恢复系。恢复系转育途径之三是通过DMPC育种系统(动态多亲本复合杂交系统)构建恢复系选育群体,通过选择、比较鉴定、测恢,获得新的恢复系。目前在三系杂交种F1加代定向转育恢复基因方向上做了一些工作,取得了一些进展。
3.3 优势组合的测配棉花三系配套技术是棉花杂种优势利用的途径之一。较之棉花两系法拔除可育株导致缺苗断垄,制种产量低;人工去雄法制种费工费时、成本高、种子质量难以保证、不能大面积应用;化学杀雄法技术难度大,难于掌握;棉花三系法具有种子生产成本低,种子经营风险小,经济效益高,能有效保护知识产权的明显优势。其终极目标是通过测配获得在生产上具有显著竞争优势的杂交组合。目前,用新型棉花不育系海A及其转育不育系与引进恢复系测配,筛选出了一些在产量、品质、抗性上具有显著杂种优势的三系杂交组合。现初步筛选出海A×恢1和海A×恢4组合,随着不育系和恢复系的转育,筛选强优势组合进行人工制种,并在生产中推广杂交种。
4 讨论
新型棉花不育系海A是第三师农科所在研究不育系棉花材料的过程中发现并育成的。不育系海A具有不育性稳定彻底;能够稳定遗传;性状整齐一致,与它的保持系相似;雌性器官发育正常,有易于转育的特点。不育系海A由相同倍性的种间杂交变异而来,血缘关系较远,异质性强,同时具有早代稳定特性,它为三系杂种优势利用提供了一个新材料。有别于哈克尼西棉细胞质不育系,杂交组合细胞核为四倍体,细胞质为二倍体,哈克尼西棉细胞质不育系存在致命缺陷,难选出具有显著竞争优势的杂交组合[4]。
以三系配套培育棉花杂交种,同步实现棉花产量、品质和抗性的改良是棉花杂种优势利用的有效途径[5]。优良的不育系、保持系和恢复系是基础,新型棉花不育系海A是一个带海岛棉血缘的兼具多种优异特性的新不育材料,目前对它的研究还处于初始阶段,在棉花杂种优势利用中的价值和作用还有待进一步发掘和研究。
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