一种西瓜杂交快速选种方法

文档序号:9529925阅读:891来源:国知局
一种西瓜杂交快速选种方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及西瓜育种技术领域,具体而言,涉及一种西瓜杂交快速选种方法。
【背景技术】
[0002]西瓜杂交选种最常用的方法为“系谱法”,也就是多世代单株选择法。其培育过程为:先培育纯合父本、纯合母本杂交后的一代杂交种,再经过六代以上的基因分离和选择,将一些遗传能力高的目标性状连续几代自交选择,直至性状纯合不再分离,达到基因的纯合,再选择出性状高度纯合的自交系,最后利用两个自交系进行杂交,组配成杂交一代西瓜新品种。这种方法对历代杂交种来自的杂交组合、单株、系统群体等均有按亲缘关系的编号和性状记录,选择世代长、选育进度慢、工作量大。实际操作过程中,往往受人力和土地条件的限制,不能种植足够大的群体,使杂交后代的优异类型丧失了出现机会。在某种程度上延缓了西瓜育种的创新,不利于培育出特异性明显、创新性突出的西瓜新品种。

【发明内容】

[0003]有鉴于此,本发明提供了一种西瓜杂交快速选种方法,以改善现有的西瓜选种方法选择世代长、选育进度慢、工作量大,选育效率低的问题。
[0004]为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0005]—种西瓜杂交快速选种方法,包括以下步骤:
[0006]a.第一代选择:确定目标性状,选取纯合父本和纯合母本进行杂交,将得到的杂交种种植,待杂交种植株开花后,单株自交,然后待果实成熟后,根据目标性状,至少选取两个发育较好的果实留种;
[0007]b.第二代选择:
[0008]bl.对步骤a得到的不同果实的种子分别进行育苗,所述种子的育苗量均为4X株,所述X为需要调整为纯合子的基因对数,并且所述X为大于0的整数,将每个果实的种子群体以系标记,记录所有种子的生育期,
[0009]b2.根据步骤bl育苗后的杂交种植株的早期性状,淘汰杂合植株,移栽剩余植株到大田中,
[0010]b3.所述大田中的植株单株自交,
[0011]b4.待所述大田中的西瓜成熟时,从每系种子长成的西瓜中,选取十个单瓜,比较单瓜的数量性状,保留2?3个单瓜,采种;
[0012]c.第三代选择:
[0013]cl.对步骤b4得到的不同果实的种子分别进行育苗,所述种子的育苗量大于9株,将每个果实的种子群体以系标记,
[0014]c2.在植株生长期,根据植株的质量性状以及要得到的目标性状,淘汰杂合植株,保留的植株即为纯合体。
[0015]相对于现有技术,本发明包括以下有益效果:本发明通过规划需要改良或优选的基因对数,明确其显隐性关系,合理确定后代西瓜的种植群体大小。在植株生长早期,根据植株表达的性状以及纯合目标性状的选择指标,对植株进行了淘汰,保留接近目标性状的西瓜继续培育,由于在早期已经淘汰掉了杂合植株,所以当继续栽培剩余植株时,剩余植株就能获得较大生长空间,同时,也正因为淘汰了部分杂合植株,所以可以减小后期对西瓜植株进行维护的人力和物力资源,减小了工作人员的工作量。当西瓜成熟后,再根据单瓜的生长情况和要得到的目标性状,对西瓜进行淘汰,选择目标性状表达较好的西瓜留种,既为得到目标性状的纯合体打下基础,又考虑到了西瓜的经济效益。现有的西瓜杂交选种方法,其杂交后代需要连续自交5?6代,才能得到纯系,而本发明提供的西瓜杂交选种方法,在西瓜生育的早期、中期、后期进行多次选择,选择目标明确,可操作性强,使隐性性状的纯合个体在F2代即可确认,显性性状的纯系在F3代即可确认,此种方法能够使杂交后代的纯合世代缩短了 2?3代,选择世代短、选育速度快,实用性高,适合大范围推广。
[0016]此外,传统的系谱法,从遗传机制和提高遗传进度等因素考虑,主张F2代种植株数尽可能多一些,以便出现较多的分离类型,选择一定比例的优良单株,判断其纯合性。然而,若每株均进行自交、采种,则需要投入非常多的人力资源,而且需要较大的试验用地。而本发明根据目标性状中有差异的质量性状的对数及显隐性关系来确定其育苗量,在植株生长早期按质量性状淘汰掉不符合目标形状的个体,只保留符合目标性状的单株进行种植观察。植株生长早期的淘汰可减少田间定植数量,减少试验用地,还可以减少果实性状考察、植株生育期记录的人工投入,降低了试验成本。
[0017]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述早期性状包括杂交种植株的第3?4片真叶的叶形、幼果底色、幼果覆纹形状中的一种或多种。通过第3?4片真叶的叶形可以确定西瓜的叶子形状,通过幼果底色可以确定西瓜的瓜皮颜色,通过幼果覆纹形状可以确定西瓜瓜皮上的纹路。
[0018]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述步骤b2中的移栽方法为:若通过真叶叶形淘汰的杂合植株较多,则移栽保留的植株后,再在子房显现期和幼果期,根据目标性状,淘汰杂合植株;若通过真叶叶形淘汰的杂合植株较少,则待到子房显现期和幼果期的再次淘汰后,再移栽保留的植株。两种移栽方法的目的都是要保证植株移栽后的生长空间,从而保证西瓜植株的长势。
[0019]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述移栽方法进一步为:根据淘汰比例制定移栽密度。如此,能合理制定植株的生长密度。
[0020]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述数量性状包括单瓜的重量、含糖量、生育期和果实发育期。比较单瓜的数量性状,能够得到更加满足市场需求的西瓜。
[0021]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述含糖量的比较方法为:利用折光仪来进行测定。利用折光仪测定,操作简单,测定方便,得出结果速度也较快。
[0022]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述数量性状还包括单瓜的果皮厚度、单瓜种子数量及种子大小。此种比较是根据市场需求来制定的,为获得更受市场欢迎的西瓜。
[0023]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述步骤c2之后还包括:c3.待西瓜成熟时,根据西瓜的数量性状进行淘汰,保留生长较好、遗传能力较高的纯合体西瓜,留种。再次根据西瓜的数量性状,保留最佳的纯合体西瓜,有益于后期西瓜的种植培育以及西瓜的经济效益。
[0024]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述步骤c3之后还包括种植所留种子,再对其进行测交试验。通过测交试验可以对所保留的西瓜种子的纯合度进行检验,确保西瓜的纯合度。
[0025]优选地,上述西瓜杂交快速选种方法中,所述步骤c2中,所述质量性状包括植株的第3?4片真叶的叶形、子房形状、幼果底色以及幼果覆纹形状。
【具体实施方式】
[0026]下面通过具体的实施例对本发明做进一步的详细描述。
[0027]实施例一
[0028]本发明的实施例一提供了一种西瓜杂交快速选种方法,包括以下步骤:
[0029]a.第一代选择:确定目标性状为叶形全缘、果形高圆、果皮深绿、果皮覆绿齿条,选取纯合父本(叶形全缘、果形高圆、绿皮、果皮覆网纹)和纯合母本(叶形缺刻、果形高圆、果皮白绿、果皮覆绿齿条)进行杂交,将得到的杂交种种植,待杂交种植株开花后,单株自交,然后待果实成熟后,根据目标性状,选取6个发育较好的果实留种;
[0030]b.第二代选择:
[0031]bl.对步骤a得到的6个果实的种子分别进行育苗,由于需要调整为纯合子的基因对数为叶形、果皮颜色和果皮纹路这三对,所以种子的育苗量均为43株,即64株,将每个果实的种子群体以系标记,即六个系的种子群体,记录所有种子的生育期,
[0032]b2.当每个系的种子的植株的第4片真叶展开时,根据叶形,淘汰杂合植株,即淘汰叶形缺刻、半缺刻的类型,此时淘汰量较大,淘汰了 75%的植株,保留全缘叶形,对于保留的植株,根据淘汰比例,制定移栽密度,移栽到大田中,在子房显现期和幼果期,再根据幼果底色和覆纹形状,淘汰底色白粉、不具齿条的植株及其他杂合植株,此时淘汰了剩余量的6.25%的植株,
[0033]b3.大田中的植株单株自交,
[0034]b4.待大田中的西瓜成熟时,从六个系的种子长成的西瓜中,每系选取10个单瓜,比较单瓜的重量、含糖量、生育期和果实发育期,采种,保留2个重量大、含糖量高、生育期短和果实发育期短的单瓜;
[0035]c.第三代选择:
[0036]cl.对步骤b4得到的2个果实的种子分别进行育苗,2个果实的种子的育苗量均为30株,将每个果实的种子群体以系标记,
[0037]c2.在每个系的种子的植株生长期,根据植株的幼果底色及覆纹形状,淘汰出现质量性状分离的杂合植株的单系,幼果底色及覆纹没有出现分离的即为纯合,最终保留了 6株植株,
[0038]c3.待西瓜成熟后,在纯合系中根据单瓜的重量、含糖量、生育期和果实发育期进行淘汰,保留生长得较好、遗传能力较高的纯合体西瓜,留种。
[0039]本实施例的步骤c2中所说的淘汰单系,是指如果某个系中含有杂合植株,则将该系全部淘汰。
[0040]本实施例通过规划需要改良或优选的基因对数,合理确定后代西瓜的种植群体大小。在F2代植株生长早期,根据植株叶形的分离比例对植株进行了淘汰,保留叶形符合目标性状的西瓜继续培育,由于在早期已经淘汰掉了叶形表现显性的杂合植株,所以当继续栽培剩余植株时,剩余植株就能获得较大生长空间,同时,也正因为淘汰了部分杂合植株,所以可以减小后期对西瓜植株进行维护的人力和物力资源,减小了工作人员的工作量。在植株生长中期,根据幼果底色及覆纹进行中期选择。当西瓜成熟后,再根据单瓜的生长情况和要得到的目标性状,对西瓜进行淘汰,选择目标性状表达较好的西瓜留种,既为得到目标性状的纯合体打下基础,又考虑到了西瓜的经济效益。在F3代只对质量性状未分离出杂合体的单系进行选择,减少了工作量。现有的西瓜杂交选种方法,其杂交后代需要连续自交5?6代,才能得到纯系,而本发明提供的西瓜杂交选种方法,使隐性性状的纯系在F2代即可确认,显性性状的纯系在F3代即可确认,此种方法能够使杂交后代的纯合世代缩短了2?3代,选择世代短、选育速度快,实用性高,适合大范围推广。
[0041]此外,传统的系谱法,从遗传机制和提高遗传进度等因素考虑,主张F2代种植株数尽可能多一些,若
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