Адаптивная характеристика гибридов кукурузы (zea mays l.), созданых на основе удвоенно-гаплоидных линий плазмы ланкастер

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.54029

Ключевые слова:

кукуруза, удвоенная гаплоидная линия, адаптивная способность, селекционная ценность генотипа, пластичность, экологическая стабильность

Аннотация

Цель и задача исследования. Изучение параметров адаптивной способности новых гибридов кукурузы, созданных при участии удвоенных гаплоидных линий кукурузы плазмы Ланкастер.

Материалы и методы. В течение 2009-2011 гг. в контрольном питомнике было изучено 99 гибридных комбинаций, полученных с участием 33 линий плазмы Ланкастер (29 удвоенных гаплоидных и четырех исходных инбредных линий). В качестве тестеров использованы сестринские гибриды – ДК744 × ДК274-3 (плазма Iodent), ДК257М × ДК742 и ДК500 × ДК307-5 (плазма Iodent, BSSS).

Обсуждение результатов. В результате проведенного исследования выделено 58,6 % комбинаций с положительными значениями эффектов общей адаптивной способности, а лучшим оказался гибрид (ДК744 × ДК274-3) × Дга 6016 (1,22 т/га).

Дифференциация 99 гибридов за коэффициентом регрессии показала, что у 60,6 % комбинаций bi → 1, а процент гибридов с bi > 1 и bi < 1 составил 20,2 % и 19,2 %.

Для одновременного отбора генотипов на высокую продуктивность и стабильность ее проявления используется такой показатель, как селекционная ценность генотипа (СЦГi). Так, у 52 тесткроссов этот показатель был выше среднего по опыту. Максимальным значением СЦГi характеризовались гибриды (ДК500 × ДК307-5) × Дга 6023 (6,15), (ДК500 × ДК307-5) × Дга 6014 (6,10), (ДК257М × ДК742) × Дга 6011 (5,78), (ДК500 × ДК307-5) × Дга 6013 (5,56), (ДК500 × ДК307-5) × Дга 6001 (5,70).

Выводы. Таким образом, по результатам комплексной оценки по параметрам адаптивности и стабильности гибридов кукурузы было выделено комбинации с наибольшей стабильностью урожайности – (ДК500 × ДК307-5) × Дга 6014 (bi < 1) и (ДК744 × ДК274-3) × Дга 6016 (bi → 1).

Библиографические ссылки

Briggs FN, Knowles PF. Introduction to Plant Breeding. USA: Reinhold Publishing Corporation; 1967. 426 р.

Bordes J, Charmet G, Dumas de Vaulx R, Pollacsek M, Beckert M, Gallais A, Lapierre A. Doubled - haploid versus single - seed descent and S1 - family variation for testcross performance in a maize population. Euphytica. 2007; 154:41-51.

Bouchez A, Gallais A. Efficiency of the use of doubled - haploids in recurrent selection for combining ability. Crop Sci. 2000; 40:23-29.

Geiger HH, Gordillo GA. Doubled haploids in hybrid maize breeding. Maydica. 2009; 54:485-499.

Bajaj, YPS. In vitro production of haploids and their use in cell genetics and plant breeding. In: Biotechnology in Agriculture and Forestry. Vol. 12. Haploids in crop improvement I. Verlag Berlin Heidelberg: Springer; 1990. P. 3-35.

Chumak MV. Obtainment and selection of maize haploids. Kukuruza I sorgo. 2001; 4:7-14.

Satarova TN, Cherchel VYu, Cherenkov AV. Maize: biotechnological and breeding aspects of haploidy. Dnepropetrovsk: Novaia ideologia; 2013. 552 p.

National methods of crop trials. Kiev; 2001. 65 p.

Filev DS, Tsikov VS, Zolotov VI. Field guidelines for maize's trials. Dnipropetrovsk; 1980. 54 p.

Eberhart, S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. 1966; 6: 36-40.

Kilchevskiy AV, Hotylyova LV. Method of evaluation of adaptive ability and stability of genotypes, the differentiating ability of environment. Genetics. 1985; XXI(1):1481–1490.

Kilchevskiy AV, Hotylyova LV. Method of evaluation of adaptive ability and stability of genotypes, the differentiating ability of environment. Genetics. 1985; XXI(2):1491–1497.

Опубликован

2015-11-24

Выпуск

Раздел

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ