意的现象是,有几个较为有名的矮秆品系以及由其衍生的一系列矮秆品种,都为2NOR:类型,但它们都源于4个NORs的高秆品种。例如,矮脚南特(2 NORs)是从南特(4NORs)中选育而来。珍珠矮、广场矮(2NORs)是从广场13(4NORs)选育而来。水田谷6号(2NORs)的亲本是大粒水田谷(4 NORs)ls,"。由此可见,虽然并非凡2NOR:类型必为矮秆品种,但在矮秆品种中2NORs占有很高的比例,是否凡矮秆品种都具有2NORs,还需要进一步调查更多的材料才能作出结论。与NORs数目有较大的相关性。所谓“青枝蜡释涉及活性核糖体基因量的增加对植株生理上产生何种影响。目前对这个问题的研究仅见于对动物和人类细胞的报道151,对于植物,特别对于水稻还少见报道。我们对此的推测是,水稻在生长后期,由于种子开始积累大量的蛋白质等贮藏物质,势必要动用更多核糖体投人运转,rDNA也必须更多更快地进行转录,从而消耗了rD NA的使用寿命,因为在活性rD NA的量上相比较,2个NORs个体比4个NORs的个体要少得多,故2NORs类型的植株多表现出早衰现象,而4 NORs类型的则多表现出“青枝蜡3.水稻生育后期的“青枝蜡稿”这一性状,稿”0稿”是指水稻植株在生育后期茎蜡黄色,穗枝不千枯,青色、充实饱满,是根健康的表现。一般认为这一现象一方面与栽培管理有关,另一方面在很大程度上与种性有关。我们对41个国参考文献〔1〕广东省农业局编:1978年。广东省农作物品种志。[2〕水稻光温生态研究协作组编著:1978。中国水稻品种的光温生态,科学出版社。【3〕广东省农科院:1964。育成和鉴定主要农作物优良品种。内的晚釉品种进行了调查[1]。其中17个品种[4]李愚学:1985。生物学通报},7: 12-24,为2NORs类型,较清楚不具青枝蜡稿这一性状[5]吕宝忠、丁菲英、陈运达:1985,遗传,7(5): 25-26.2(2): 29-320有11个品种(编号:50, 52, 85-87, 89, 90,[6]施立明:1980。遗传,93-95, 136)而具有这性状只有包华矮1个品[7[黄超武:1982。广东省种子协会论文选编,10-140[8]播坤清、林兆平、王正询:1984,遗传学报。11(5):355-360,种,比例为11:1。而在24个4NOR。类型的品【9]管相桓、涂敦鑫:1946。华西边疆研究会杂志,16(2):种中,有12个品种具有典型的青枝蜡稿特性176-199,(1):增刊,34-37,(编号:156, 162, 166-171,173-175, 177),(10]温昌祥:1984。动物学研究,5[11] Howell, W. M., T. C. Hsu:一1279. Chromosomes,在这方面较差的,即表现出早衰的有2个(编65:9-20.号:156, 172)。比例为2:12。对这一现象的解高粱抗旱性状遗传的初步研究‘’侯荷亭张述义赵根弟(山西省农业科学院高粱研究所,榆次)我国北方有史以来以旱作为主。其中抗旱性强的高粱作物,在北方各省都有较大的种植面积。尤其是山西省晋西北的黄土丘陵区,常年高粱种植面积在百万亩以上,单产较高,既是主要食粮,也是饲料和轻工业的主要原料。然而,由于我国长期以来只重视水地育种而忽视旱地育种,使这些干旱地区无对路品种,遇到严8重千旱年份,单产只有百余斤,比丰产年单产Hott Heting et al.: Preliminary Study on the Inhe.ritance of Drought Tolerance in Sorghum1)本文蒙中国科学院遗传所张孔湘副研究员、辽宁农科院高粱所张文毅高级农艺师、河北农大罗耀武副教授审阅,提出宝贵意见,以及本所李宝德同志参加部分工作,在此一并致谢。本文于1986年5月13日收到。13.6817;11 g,比水地44.28 1 20.99 g降低223.68多0三级枝梗数,旱地64.50157.38 g,比水地313.00士205.48降低385.27务。分析变异系数可知,旱地一般变异系数较大,穗部性状究、明确重点选择性状以及抗旱遗传生理机制,更为明显。三级枝梗的变异幅度在0-141.1400至700斤相差4-5倍。我们认为旱地高粱产量稳定性育种比高产潜力育种更为重要。展望未来,在遭受不良因素的地区,开展对高粱抗旱性状的遗传研将对加快抗性育种步伐和有目的地引种都具有一定意义。材料和方法1984年用晋杂五号、晋杂四号、7501A X晋粱五号、TX 3197 A X E 35-1 4个杂种;7384、三尺三、晋粱五号、E35-1 4个恢复系;TX3197'B, 7501B两个保持系和抗旱性强的昭农401,6115、小高粱、短三尺、打锣锤5个中国品种资源等15个品种、杂种作试材。1985年供试材料有晋杂五号、晋杂四号、BTAM428A2 X8135, B'TAM 428'8, B135、三尺三、TX 31978,晋粱五号等8个材料。这些材料在株高、穗重、穗长、枝梗数上各有差异,在抗旱鉴定的分类上从1级到5级均有代表品种。为排除气候因子影响,试验在本所防雨棚内进行,棚外设有对照(代表水地)。1984年重复3次,在棚内于品种生理成熟或未达到生理成熟但叶片已干枯时收获,测定土壤水份和株高、茎叶重、穗重、穗粒重、枝梗数。198,年重复3次,在成熟期每重复各取5株,测定绿叶面积并烘干称重。各株取功能叶片5片,由山西省农科院中心实验室用751紫外线分光光度计比色法测定L叶绿素含量(mg/dm' )。用微量开氏法(国际)测定叶片全N(折蛋白质系数为6.2 5) o实验结果(一)诸性状的均值及变异系数15个品种、杂种产量和发育性状的均值、标准差、变异幅度及变异系数统计结果,有显著差异。从均值看,旱地低于水地。茎叶重,旱地58.6士36.l g,比水地133.24士79.38g降低127.37多。穗重,旱地23.56士12.248,比水地59.93128.648降低154.37%0穗粒重,旱地之间。可见品种间抗旱性的差异显著。水、旱地变异系数,三级枝梗(水地65.6,旱地88.96),茎叶重(水地59.6,旱地61.6)最大。穗长(水地19.4,旱地24.1),穗柄长(水地17.6,旱地15.97)最小。而在二级枝梗的变异上,二者均有极显著差异,水地变异幅度为267-626.6,相差2.3倍,而旱地为94.7-404,相差4倍稍多。从光合器官—叶部性状的均值看,单位叶面积的叶绿素含量(旱地5.9325士0.8998mg/dm'、水地4.7813士1.006mg/dm')、叶片蛋白质含量(旱地13.58外士1.0873肠,水地9.0263务1 0.9722务)、叶片全N含量(旱地2.1725多10.1737多,水地1.4438务10.1556关),旱地高于水地。而在叶面积系数(旱地1.3663 -1-0.5277,水地2.2650士1.0560)、单株叶面积(旱地1302.5713士501.2649cma/株,水地2157.4225士1005.4582 cm'/株)、单株叶片蛋白质含量(旱地92.2100多士28.7050务,水地148.4725%士38.9367肠)、单株叶片全N含量(旱地14.7600拓士4.5942多,水地23.7488多士6.2299并)、单株叶片叶绿素含量(旱地76.8250士29.7559mg/株,水地100.8150 =1- 41.8254mg/株),水地高于旱地。在变异系数上,上述各性状在水旱地趋势基本一致。在变异幅度上,也同样是单位叶片叶绿素含量(旱地5.03-7.64,水地3.5-6.66)、叶片蛋白质含量(旱地12.06-15.63,水地7.44-10.19)、叶片全N含量(旱地2.01-2.25,水地1.19-1.63),旱地高于水地。但叶面积系数(旱地0.74-2.25,水地1.26-4.59),单株叶面积(旱地707.67-2143.2 cm'/株,水地1200.3-4370.73 cm'/株),水地显著高于旱地。(二)诸性状的广义遗传力用方差分析法〔13估算的性状广义遗传力及遗传变异系数,水、旱地结果列于表to分析遗9衰1十五个品杂种九个性状广义遗传力估位遗传方差v,性状旱地128.17191.4622.7419.491194.49环境方差v,广义遗传力及位次遗传变异系数及位次三二}止1些址L生ee竺一}卒{土三}一垦进-{止1竺匕OU砚}OJ了LJr七了‘、,自『并}】、口八己‘甘nO一j、.了穗粒重(9)德重(9)473.08517.1054.9015.085119.103247.20448.3810158.3745077.5631.0895.7917.165.28196.16177.6886.882448.182502.66254.64308.4411.652.251336.24214.6196.315464.406261.02穗柄长(cm)穗长(cm)茎叶重(9)株高(cm)一级枝梗数二级枝梗数三级枝梗数2667.32412.0313323.033449.9800(9)80.48(6)65.64(10)66.65(8)62.56.29(10)82.50(3)78.68(7)87.02(2)85.89(3)79.30(5)93.75(1)93.80(1)82.59(5)82.32(4)84.48(4)65.02(8)47.66(4)57.96(9)73.49(6)99.71(1),‘七J‘.几佗j矛03九j.……52.58(3)66.41(2)18.58(8)17.61(9)50.74(4)27.84(5)25.51(6)23.60(7)72.36(1)、J了n几,‘0矛』j.1..二、/、1了、、少、‘矛、1尹VJr月,工勺,‘产叮、,‘目勺一了了.、沪04.6Jr、,Jl60传变异系数,旱地穗柄长、穗粒重、株高遗传变异系数最小;三级枝梗、茎叶重遗传变异系数最粒重与枝梗数、结实粒数和发育性状的相关关系统计结果看,水旱地穗粒重与株高都无相关大。水地遗传变异系数最小的是穗长、穗柄长、性,与茎叶重(旱地,= 0.6535*,水地r二7569*)达到显著水准、与穗长(旱地/~二级枝梗,遗传变异系数最大的性状是三级枝0.梗和穗重。各性状依据表现型方差估算的变异0.7909**,水地,~0.8302**),穗重(旱地r=9406**,水地,一0.9912**)、三级枝梗(旱地系数与用基因型方差值估算的遗传变异系数的0.大小基本一致。除穗长外,各性状无论是表现型变异系数,或是遗传变异系数,均在10外以上。说明了它们均属变异较大的性状。同时看出各性状的变异系数,水地一般大于早地。特,二0.8188**,水地,=0.8019**)达到极显著水准。但是旱地穗粒重与一级枝梗(,~0.6172*)和一级、二级枝梗结实粒数(,二0.7011*和别是表现在穗拉重、三级枝梗和茎叶重上,水旱地环境方差相差6倍以上。株高,无论是水地还是旱地,广义遗传力估值1984年都在93拓以上,1985年旱地h'B,多”72.24关,水地h'B,肠~93.03并,说明这一性状有较高的传递能力,水旱地均可在早期世代选择。茎叶重、二级枝梗、一级枝梗在旱地广义遗传力估值在82外以上,也说明它们是传递能力较高的性状,而在水地则是穗长、穗柄长和一级枝梗的广义遗传力估值在82多以上,说明这3个性状在水地条件下传递能力较高。可见,株高、一级枝梗的广义遗传力估值在水旱地较为接近,表明这两个性状受环境条件影响较小,而其他性状的传递则受环境条件影响较大,特别是穗柄长,在水地的广义遗传力估值为,一0.7249*)也达到显著相关。而水地则不存在相关性。在二级枝梗(,~0.7093**)、三级枝梗结实粒数(,二0.8065**),早地达到极显著相关。水地为,。0.6418*和,~0.7419*,只达到显著相关。(四)诸性状的杂种优势4个杂交种及其相应亲本的9个性状的杂种优势,水旱地统计133结果:穗重(旱地H二4.36并,水地H~61.97%)、茎叶重(旱地H~10.52多,水地H~48.92沁)、株高(旱地H‘15.02外,水地H~25.18多)的杂种优势,水地明显超过旱地,特别是穗粒重,水地杂种优势(H一75.19另)超过旱地杂种优势(H-3.94% 19.0835倍。尽管在枝梗的优势上,水地(一级枝梗H~一6.59另,二级枝梗H=一1.37外,三级枝梗H二8.70务)明显地低于旱地(一级枝梗H“22.90外,二级枝梗H~12.41务,三级枝梗H二11.80外),但这些适应水地种植的杂交种,在水地所需条件基本上得到满足,干物质生产能力就较强,每小花轴籽粒¥2.5%,而在旱地广义遗传力估值最低,仅56.29外。(三)诸性状与稚粒重的相关关系穗粒重是体现产量高低的重要标志。从穗.10.扣一卜盯卜|||畜梁四个光合生理性状与产,的通径系盆及通径桩系橄言夕-叫卜梦x,.-}夕盆,-洲卜Yx,--31梦一-公古一言户护口梦一~....口....曰.忿:.--卜x,-卜一0.5114一0.4490一0.1728-0.49010.49250.56090.24470.5187-0.0237一0.0306一0.0702一0.05900.85870.82870.75270.89610.81610.91000.75440.8658犷,~一一卜x,-州卜得以增多,籽粒得以增重(水地和旱地千粒重经测验达到极显著差异r=8.2555""),因而高产。而在旱地,由于这些杂交种的不适应或抗旱性不强,故杂交种优势普遍降低,特别是株高、茎叶重的降低,导致了干物质的减少,致使结实率低、千粒重低、产量低。(五)高梁抗早遗传的生理机制对高梁8个品种光合生理叶部4个性状与产量的通径分析见表201.单株叶片叶绿素含量对产量rsy -0.9100,而py・2~0.5609,这是由于单株叶片叶绿素含量通过绿叶烘干重有一个对产量较大的间接通径系数py・24~0.8287,故!值夸大。riy二0.8161, ray~0.7544,而py・1~一0.5114, py・3~一0.0702,前者表明单株叶片蛋白质和叶面积系数对产量呈正遗传相关,而后者呈负相关。两者互相矛盾的结果,是由于单株叶片蛋白质和叶面积系数,通过绿叶烘千重和单株叶片叶绿素含量,对产量都有一个较大的正的间接的通径系数,它对产量起间接作用,从而掩盖了单株蛋白质和叶面积系数对于产量的负效应。2.绿叶烘干重(py・4~0.8961)>单株叶片叶绿素含量(py・2~0.5609)>叶面积系数(py " 3 - -0.0702)>单株叶片蛋白质。含量(py・1~一0.5114)。可见,欲获得旱地高粱高产稳产杂交种,应着重选择灌浆期绿叶面积多而厚(hB,外~85务)和单株叶片叶绿素含最高(h'B,外~76.75外)的基因型。讨论1.高粱在不同生态环境条件下(水地保持正常土壤含水量,早地除播种前灌水外,全生育期处于干旱状态,直至土壤含水量为4.08-8.95%,大部分品、杂种未达到生理成熟,植株基本干枯时收获),其发育性状、产量性状之间有很大的差异,它们的变异幅度旱地一般超过水地,其中以三级枝梗(0-141.1多)、茎叶重(10.7-161.6 %0)、二级枝梗(94.7-404并)变异幅度最大。可见,品种间抗旱性存在着极显著差异。这对于旱地育种,培育抗旱稳产类型的新三系及其杂交种,提供了有利条件。2.在千旱情况下,高粱的叶部性状、叶传导与植株叶片面积呈负相关山,这对于抗旱育种选择的材料要具有在灌浆期光合产物降低时能利用花前同化产物进行灌浆的特性,是极为重要的。3.各性状在水旱地种植表现的遗传力,以株高最为稳定,其广义遗传力最大,遗传变异系数较小但在产量性状上,水早地有极大差异,表现在穗粒重、茎叶重和三级枝梗上,旱地环境方差比水地有数倍之差,这揭示了选择抗旱高产品种和杂种的难度所在。穗柄长这一性状,在旱地广义遗传力估值极低,这又揭示了现行品种、杂种在旱地极易造成“卡脖旱”的原因。启示我们旱地育种应注重选择茎叶重、穗柄长和三级枝梗多的材料。4.在干旱条件下,穗粒重与三级枝梗和三级枝梗的结实粒数有正相关关系,因而旱地育种还应把三级枝梗的结实粒数作为选择的指示性状之一。5.杂种优势在旱地高粱穗部结构的枝梗数上表现明显,一级校梗有杂种优势,二级、三级.11.枝梗有明显的杂种优势。但是由于现在早地种植的杂交种抗旱性不强,杂种优势普遍降低,特抗旱遗传的光合生理机制所在,而单株叶片中叶蛋白质含量高是不抗旱遗传的生理机制所在,故在旱地育种上应注意选择叶绿素高和叶别是株高、茎叶重杂种优势分别降低67.04关和363.90务,从而导致生物学产量的成倍下降,自然经济产量也很低。因而,旱地育种应考虑放宽亲本株高选择尺度,提高茎叶重,直接选择二级、三级枝梗多、结实率高的亲本材料,就可能培育出在旱地种植发挥更大杂种优势的杂交种。6.光合器官叶部性状与产量的通径分析表明,灌浆期保持一定高含叶绿素的鲜叶片数,是蛋白低的株型清秀的材料。参考文献[1]刘来福等:作物数量遗传,农业出版社。,2jKrieg, D. R・等:1984。国外农学—杂粮作物,(1)1-5.[3]Suresn K. sinha等:1979。作物杂种优势与数量遗传,科学技术文献出版社重庆分社。度脂蛋白在肪类代谢中起着极其重要的作用,A-1组分的异常或含量的减少都将影响正常的脂类代谢、与高血脂和动脉硬化的发生有相关性。本文利用“poA-1基因探针,在中国人中,对18例血脂正常的人和15例高甘油三醋病人进行了初步的RFLP分析,结果如下。方法:分别取10m1正常人与高甘油三醋病人末稍血提取其基因组DNA;用性内切酶Sttl进行完全酶解;琼脂糖凝胶电泳;Souther。印迹至纤维素膜上;用。一’,dCTP通过缺口平移标记探针,然后进行分子杂交;放射性自显影;酶谱结果分析。结果:对于Srtl的酶切位点,在apoA-I基因及其邻近部位存在有性片段长度多态。在正常与高血脂两组人中多数为产生5.7和4.2k6两个片段的纯合子形式;少数为产生5.7, 4.2和3.2k6三个片段的杂合子形式;而产生,.7和3.2kb两个片段的纯合子表3.2k6片段等位基因的频率3.2kb片及等位基因娄二目正常血脂高甘油三醋遗传信使‘12,载脂蛋白A-I基因的DNA多态性与高脂血症的关系杜杨柱曾立志张贵寅(哈尔滨医科大学医学遗传研究室)载脂蛋白A-1是高密度脂蛋白的主要成份。高密形式为数极少。讨论:‘通过上述分析可以发现,在:poA-1基因的邻近部位存在一个可产生3.2k6片段的Sstl新酶切位点。这个多态位点处于二poA-I基因分端外侧2.6k6的地方。通过我们对上面两组的初步分析,可以看到3.2k6片段酶切位点的产生对血脂水平的影响似乎是不显著的。这与Rees和Baralle在白人中的研究结果不一致。他们在白人中进行了apoA-1基因的SSA酶的RFLP分析,发现正常人没有3.2k6片段,而高甘油三醋病人此切点频率较高(0.19)、两者差异显著。但是,我们目前的结果没有发现这种相关性。根据Rees和Baralle的研究还发现,Ssil的片段长度多态有显著的种族差异性。不同种族3.2k6等位基因的频率是:中国人0.475;日本人0.19;非洲人0.15;亚洲印度人0.18;高加索人为。,可以看到,种族间的差异是很显著的。Re。等认为在亚洲人中这种基因频率升高与高加索人中高甘油三醋病人的频率升高的机制不同。我们的结果也进一步说明了这种差异性的存在。我们检测的18名正常人此基因频率是0.19,与日本人相同,所以,可能在中国人中这个切点的频率高,在正常人和病人两者的差异也是不显著的。这是我们的初步研究结果,目前正在进行进一步的研究。纯合子杂合子;5 4 (a poA-1探针由中国科学院生物物理所申同健老师提供,特此致谢)x'检验:p>0.05两者间无显著性差异