ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه‌روی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و توریج کشاورزی، کرج، ایران.

2 پژوهشگر، بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و توریج کشاورزی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و توریج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

مهم‎ترین مزیت کشت پائیزه چغندرقند نسبت به کشت بهاره نیاز آبی کمتر آن است، ولی یکی از ضروریات کشت پائیزه استفاده از ارقام مقاوم به ساقه‎روی می‎باشد. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه کشت سطح متفاوتی از مقاومت مورد نیاز است. هدف از مطالعه حاضر، تولید و ارزیابی پایه‎های گرده‎افشان مقاوم به ساقه‎روی براساس گزینش ژنوتیپ‎های نیمه‎خواهری بود. در مهر سال 1389 تعداد 250 فامیل نیمه‎خواهری متعلق به دو جمعیت تتراپلوئید 12460 و 12650 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اولتان (مغان) کشت و از نظر مقاومت به ساقه‎روی غربال شدند. براساس ارزیابی‌ها، از جمعیت اول تعداد چهار فامیل و از جمعیت دوم، یک فامیل مقاوم انتخاب شد. در سال 1392، از چهار فامیل جمعیت 12460 مجدداً 120 فامیل و از تنها فامیل منتخب جمعیت 12650 90 فامیل نیمه‎خواهری جدید تهیه شد که به‎صورت کشت پائیزه طی دو سال 93-1392 و 94-1393 به‎همراه جمعیت‎های والدینی، چهار شاهد مقاوم و یک شاهد حساس به ساقه‎روی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه مغان ارزیابی شدند. تنوع قابل توجهی در میان فامیل‎های نیمه‎خواهری از نظر مقاومت به ساقه‎روی مشاهده شد. در جمعیت 12460 نود و هشت فامیل و در جمعیت 12650 چهل و هفت فامیل مقاوم‎تر از جمعیت والدینی بودند و با آن تفاوت معنی‎دار داشتند، که حاکی از تاثیر مثبت گزینش برای افزایش مقاومت به ساقه‎روی بود. وراثت‎پذیری خصوصی برای مقاومت به ساقه‎روی در فامیل‎های دو جمعیت 12460 و 12650 به‎ترتیب معادل 85 و 66 درصد برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Resistance to Bolting in Two Sugar Beat Generations Developed from Two Tetraploid Populations

نویسندگان [English]

  • M. Aghaeezadeh 1
  • M. Moharramzadeh 2
  • A. Rajabi 3
  • S. Sadeghzadeh Hemayati 1
  • P. Fasahat 1
1 Assistant Professor, Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Researcher, Segar Beet Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Autumn sugar beet planting demands less water than spring, however, one of the main requirements of autumn planting is bolting-resistant cultivars. Depending on the climatic conditions of the sugar beet growing region, different levels of bolting-resistance is required. The aim of the present study was to develop and evaluate sugar beet pollinators resistant to bolting based on half-sib genotypes selection. In October 2010, 250 half-sib families developed from two tetraploid populations 12460 and 12650 were grown and screened for bolting resistance in Oltan Agricultural Research Station in Moghan, Ardabil, Iran. Based on the results of bolting evaluation, four and one resistant populations were selected from 12460 and 12650 populations, respectively. In 2013, 120 families were developed from four populations of 12460 and 90 half-sib families were developed from single population of 12650. Selected families together with parental populations, four resistant and one susceptible controls were grown in autumn in 2013-14 and 2014-15 in randomized complete block design with three replications, in Moghan. Considerable variation was found among half-sib families for bolting resistance. Ninety-eight families in population 12460, and 47 families in populations 12650 showed significantly higher resistance than parental population illustrating the positive effect of selection for bolting resistance. Narrow-sense heritability for bolting resistance was estimated 85% and 66% for half-sib families developed from 12460 and 12650 populations, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sugar beet
  • Autumn planting
  • half-sib family
  • narrow- sense heritability
  • Response to selection
Alimirzaee, M., Mirzaie-Asl, A., Abdollahi, M. R., Kolaei, H. E., and Fasahat, P. 2018. The mRNA sequence polymorphisms of flowering key genes in bolting sensitive or tolerant sugar beet genotypes. Biotechnologia 98 (3): 209-217.
 
 
Andres, F., and Coupland G. 2012. The genetic basis of flowering responses to seasonal cues. Nature Reviews Genetics 13: 627-639.
 
 
Biancardi, E., Campbell, L. G., Skaracis, G. N., and Biaggi, M. D. 2005. Genetics and breeding of sugar beet. USA: Science Publishers Inc. 388 pp.
 
 
Broccanello, C., Stevanato, P., Biscarini, F., Cantu, D., and Saccomani, M. 2015. A new polymorphism on chromosome 6 associated with bolting tendency in sugar beet. BMC Genetics 16 (1): 1.
 
 
Fasahat, P., Norouzi, P., Aghaeezadeh, M., and Sadeghzadeh Hemayati, S. 2018a. Epigenetic control of bolting in sugar beet. Pp. 1-6. In: Proceedings 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources.
 
 
Fasahat, P., Aghaeezadeh, M., Jabbari, L., Sadeghzadeh Hemayati, S., and Townson, P. 2018b. Sucrose accumulation in sugar beet: from fodder beet selection to genomic selection. Sugar Tech 20 (6): 635-644.
 
 
Gardner, E. J., Simmons, M. J., and Snustad, D. P. 1991. Principles of genetics. 8th edition. John Wiley and Sons, Inc. 649 pp.
 
 
Hebrard, C., Peterson, D. G., Willems, G., Delaunay, A., Jesson, B., Lefebvre, M., Barnes, S., and Maury, S. 2015. Epigenomics and bolting tolerance in sugar beet genotypes. Journal of Experimental Botany 67: 207-225.
 
 
Hebrard, C., Trap-Gentil, M. V., Lafon-Placette, C., Delaunay, A., Joseph, C., Lefebvre, M., Barnes, S., and Maury, S. 2013. Identification of differentially methylated regions during vernalization revealed a role of RNA methyltransferase in bolting. Journal of Experimental Botany 64: 651-663.
 
 
Lysgaard, C. P. 1978. Selection for reduced bolting susceptibility in beet and swedes, and the influence of environmental factors on bolting. Kgl Vet-og Landbohoejsk Arsskr 135-158.
 
 
Marcum, W. B. 1948. Inheritance of bolting resistance. Proceedings of the American Society of Sugar Beet Technologists 5: 154-155.
 
 
Mutasa-Gottgens, E. S., Qi, A., Zhang, W., Schulze-Buxloh, G., Jennings, A., Hohmann, U., Muller, A. E., and Hedden, P. 2010. Bolting and flowering control in sugar beet: relationships and effects of gibberellin, the bolting gene B and vernalization. AoB Plants 10.1093/aobpla/plq012.
 
 
Ogata, N., Taguchi, K., and Nakatsuka, K. 2005. Improvement methods for bolting tolerance by using artificial vernalization in sugar beet [Beta vulgaris] O types. Proceedings of the Japanese Society of Sugar Beet Technologists 46: 1-7.
 
 
Rajabi, A., Pirniya, P., Amiri, R. Salimi, S., Ebrahimi, M., and Aghaeezadeh, M. 2014. Assessment of heritability and identification of suitable hybrids for late sowing in sugar beet. Journal of Sugar Beet 29 (2): 163-174.
 
 
Sadeghian, S. Y., Becker, H. C., and Johansson, E. 1993. Inheritance of bolting in three sugar beet crosses after different periods of vernalization. Plant Breeding 110: 328-333.
 
 
Sadeghian, S. Y., and Sharifi, H. 1999. Improvement of sugar beet for combined resistance to bolting and Cercospora leaf spot. Pp. 61-67. In: Proceedings of the 62nd International Institute of Beet Research Congress.
 
 
Takahashi, H., Okazaki, K., and Nakatsuka, K. 2005. Effects of bolting resistance selection and its influence on other characteristics in sugar beet (Beta vulgaris) multigerm pollen parents. Pp. 37-42. In: Proceedings of the Japanese Society of Sugar Beet Technologists, Japan.
 
 
Wellensiek, S. J. 1964. Dividing cells as the prerequisite for vernalization. Plant Physiology 39: 832-835.