黄瓜育种进展

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黄瓜种植育种方法

黄瓜种植育种方法

黄瓜种植育种方法流程如下:
1.播种前1~3天进行晒种。

2.晒种后将种子用55℃的温水进行烫种10~15分钟,并不断搅
拌到水温降至30~35℃。

3.将种子反复搓洗,并用清水洗净粘液,浸泡3~4小时。

4.将浸泡好的种子用洁净的湿布包好,放在28~32℃的条件下催
芽1~2天,待种子70%“露白”时播种。

5.营养土和药土的配制:营养土应用近3~5年内没有种过瓜类蔬
菜的园土或大田土与优质腐熟有机肥混合,有机肥占30%,土和有机肥混匀过筛。

将过筛后的营养土按照每1立方米土加入100g多菌灵混匀配成药土。

6.育苗:用直径10cm、高10cm的营养钵,内装营养土8cm,浇
透水,水透后在每个营养钵内播发芽种子1粒,上覆药土1cm 厚,平盖地膜,以利保墒。

7.作畦以畦面宽1.2米为宜,高畦整地,平整好喷除草剂后盖地
膜,3天后定植。

黄瓜耐低温遗传育种研究进展

黄瓜耐低温遗传育种研究进展
基 因或寡 基 因组 。 i Ca等 认为 黄瓜 幼苗 时期耐 低温
1 配合力分析 _ 3 配合力分析表明,耐冷性亲本各性状 的一般配 合 力 效 应 值 高 于冷 敏 感 亲 本 ,亲 本 组 合 间各 性 状
的特 殊 配 合 力 效应 值 差 异 极 显 著 。通 过 耐 冷 ×耐 冷 的方 法 提 高杂 交一 代 的耐 冷 性 ,其 效 果 是有 限 的 ,即使 用耐 冷性 亲本 回交 1 次对 耐冷性 提 高也不
文献 综 逃
V g tbe 0 09 e ea ls2 1 .
黄瓜耐低温遗传育种研究进展
闫世江 - ,张继宁 洁 z ,刘
(. 1山西省农业科学 院蔬菜研究所 ,0 0 3 ;2山西省农业科学院科技情报研究所 ,0 0 3 ) 30 1 . 3 0 1
黄瓜 ( uu s ai s . C cmistu )又称 胡瓜 ,王瓜 ,起 v L 源于 喜马 拉雅 山南麓 ,属葫 芦科甜 瓜 属一年 生草 本
利用荧光仪对黄瓜的低温、高温耐性进行鉴定的报
道[-】 11。 03 还有 学者 两 种 指标均 采 用 , 余纪柱 报道 【 如 l 4 呵
把叶面积 、干重 、干鲜重比、MD A含量 、C T活 A 性、P D活性 、叶绿素 a 及光合速率作为黄瓜耐 O / b 低温弱光的鉴定指标 。 于拴仓报道 [用种子活力综 I 5 合指标、 超弱发光指标及胚根伸长指标构建的黄瓜 芽期低温鉴定指标体系可以全面、 准确地反 映黄瓜
的特殊配合力效应值 , 具有较强的杂种优势。但其
实 际值 未 达 到 耐 冷 性 水 平 而 对 耐 冷性 育 种 无 实 际 意义 。耐 冷 ×不 耐 冷 组 合 中多 数 表 现 了 很 大 的 特 殊配合 力效 应值 , F 的耐 冷性 明 显高于 双 亲 的平 其 。 均值 , 遍表 现 离 中优 势 , 普 个别 组合 存在超 亲 优势 。 朱 其杰 等f、闰世江 等嘲由此提 出育 种过 程 中 , l 】 在综 合 考虑抗 病性 、丰产 性等 性状 的 同时 ,只 要保 证亲

第三章 黄瓜育种

第三章 黄瓜育种

美容有间接的作用。
治糖尿病:所含的葡萄糖苷、甘露醇、果糖、木糖不参与 通常糖代谢。 激发人体免疫功能,减轻肝癌病痛:葫芦素C
第一节 黄瓜种质资源
一 、起源与传播
黄瓜又称胡瓜、王瓜,是葫芦科甜瓜属一年生草本蔓生攀 缘植物。黄瓜起源于印度北部喜马拉雅山地带的热带雨林地 区和中国云南西双版纳。我国黄瓜栽培历史悠久,早在2000 年前,在我国黄河流域就开始栽培黄瓜。古代分两路传入我 国,即一路由源产地传入我国长江以南地区,形成了华南系 统黄瓜;一路沿丝绸之路传入我国北方地区,形成了华北型
三 、杂种优势利用
黄瓜连续自交3-5代不引起明显的生活力衰退现象。
目前采用的黄瓜育种系统大多遗传基础狭窄,已被证 明是一种遗传变异有限的作物。由适应当地的育种材料得 来的群体所含有关产量的遗传变异很少。对数量性状选择 适用具有广泛遗传基础的原始群体,才会更有效。在现有 群体中引入未被利用或外来种质资源,首先要对产量进行 几个周期的轮回选择,然后对果实品质、抗病性及其他性 状的改良。
四、生态育种
黄瓜周年栽培要求的需要,且有地区生态条件的差役。
生态育种是以后育种的主要目标之一。 理想的保护地黄瓜品种: 1. 对低温或高温的适应性 2. 耐弱光性 3. 抗病性 4. 单性结实性 5. 株型结构:紧凑、叶量节间长度适中、分枝性弱、适于 密植 6. 早熟性:应是节瓜早,做瓜部位低,节成性强,雌花多
霜霉病
白粉病
枯萎病
灰霉病
菌核病
根腐病
蔓枯病
黑斑病
黄瓜的主要害虫有蚜虫、茶黄螨、红蜘蛛、白粉 虱等,近几年流行的美洲斑潜蝇及以为害黄瓜果实为
主的鳞翅目害虫有严重发生之势,黄瓜的抗虫育种工
作亟待开展。
霜霉病

分子标记在黄瓜遗传育种中的研究进展

分子标记在黄瓜遗传育种中的研究进展

分子标记在黄瓜遗传育种中的研究进展作者:张新俊梁改荣来源:《河南农业·综合版》 2013年第10期河南农业职业学院张新俊开封县农业局梁改荣摘要:分子标记技术在黄瓜遗传育种中应用广泛,一是黄瓜遗传图谱的构建;二是种质资源的遗传多样性和亲缘关系;三是分子标记辅助育种;四是品种纯度鉴定。

并对分子技术在黄瓜育种上的应用进行了展望。

关键词:分子标记;黄瓜;遗传育种;应用;展望生物技术的发展给黄瓜遗传育种研究提供了新的手段,分子标记作为一种基本的分析手段,是继形态标记、细胞标记和生化标记之后发展起来的一种新的较为理想的遗传标记形式。

分子标记技术作为一项新技术,已开始广泛应用于黄瓜遗传育种的研究。

以下就目前分子标记在黄瓜遗传育种中的应用及展望综述如下。

一、黄瓜遗传图谱的构建遗传图谱是黄瓜遗传育种及分子克隆应用研究的理论依据和基础,由于形态标记和生化标记数目较少,且特殊遗传材料培养困难及细胞学研究工作量大等原因,应用这些标记得到较为完整的黄瓜遗传图谱很少。

分子标记可提供大量的遗传标记,而且可显著提高构建遗传图谱的效率。

(一)遗传图谱构建的步骤第一,根据遗传材料之间的多态性确定亲本组合,建立作图群体。

第二,群体中不同植株或品系的标记基因型的分析。

第三,标记间连锁群的确定。

(二)遗传图谱构建的研究进展黄瓜具有7条染色体(2n=2x=14),黄瓜连锁图应具有7个连锁群,总长度为750~1 000 cm。

黄瓜遗传基础狭窄,更接近于自花授粉作物,因此,黄瓜遗传图谱的构建进展缓慢。

黄瓜遗传图谱的构建为黄瓜品种资源的研究、育种中亲本材料的选择选配、育种方案的制定提供了依据,以及为基因定位、物理图谱的构建、基因克隆等奠定了基础。

由众多研究结果可以看出:黄瓜的遗传图谱构建仅仅是连锁图谱的构建,基因组图谱的构建却没有报道;黄瓜是蔬菜中研究较深入的一种,但却没有对基因组进行研究。

水稻基因组图谱已于2001完成,国际茄科基因组计划也已开始,所以,分子标记为黄瓜基因组的研究奠定了基础。

黄瓜种植技术和方法总结-最新

黄瓜种植技术和方法总结-最新

黄瓜种植技术和方法总结·最新说明:本文主要介绍的是黄瓜种植技术与管理方法,本文旨在打造对黄瓜种植和管理进行全面介绍的权威工具文档,从黄瓜育种、种植、防疫、管理等多方面进行介绍,为广大种植人员提供一站式服务,希望对你有所帮助。

目录一、黄瓜育种技术 (5)1、黄瓜浸种催芽方法和育苗技术 (5)2、黄瓜育苗以移栽技术介绍 (8)3、黄瓜如何育苗?黄瓜插接育苗技术 (9)二、黄瓜种植技术 (15)1、黄瓜根系这样管理,对提高产量和品质有好处! (15)2、大棚黄瓜全程种植技术要点 (16)3、大棚黄瓜种植技术要点 (18)4、夏季如何让黄瓜多结瓜?这几个要点需掌握! (21)5、秋黄瓜如何种植长得又多又好? (22)6、夏季温室黄瓜高产技术要点 (23)7、与传统种植相比,袋式无土栽培黄瓜有哪些益处? (24)8、种植黄瓜要怎么高温闷棚? (25)9、阳台黄瓜种植技术和管理方法 (26)10、连续阴雨天黄瓜种植管理要点 (27)11、黄瓜生育期和栽培环境要求 (28)12、黄瓜嫁接后的管理要点 (29)13、秋冬温室黄瓜的栽培技术要点 (31)14、黄瓜怎样蹲苗产量高?有哪些注意事项? (32)15、黄瓜种植技巧:黄瓜想高产,技术是关键 (33)16、大棚黄瓜定植后管理枝术 (34)17、大棚黄瓜种植看叶管理技术要点 (35)18、早春黄瓜优质丰产栽培技术 (37)三、黄瓜常见病防治 (42)1、黄瓜炭疽病的症状及防治方法 (42)2、黄瓜瓜条皴皮的原因和防治方法 (43)3、“黄瓜烂龙头”的原因及防治方案 (44)4、畸形黄瓜:蜂腰瓜形成原因与防治措施 (46)5、黄瓜猝倒病的症状及防治措施 (47)6、黄瓜立枯病的防治技巧 (48)四、25种常见病虫害及其防治药剂 (50)1.黄瓜霜霉病 (50)2.黄瓜细菌性角斑病 (50)3.黄瓜白粉病 (50)4.黄瓜红粉病 (51)5.黄瓜蔓枯病 (51)6.黄瓜枯萎病 (52)7.黄瓜疫病 (52)8.黄瓜炭疽病 (53)9.黄瓜黑斑病 (53)10.黄瓜黑星病 (54)11.黄瓜灰霉病 (54)12.黄瓜菌核病 (55)13.黄瓜斑点病 (55)14.黄瓜细菌性缘枯病 (56)15.黄瓜猝倒病 (56)16.黄瓜立枯病 (56)17.黄瓜根结线虫病 (57)18.黄瓜细菌性叶枯病 (57)19.黄瓜靶斑病 (57)20.黄瓜病毒病 (58)21.黄守瓜 (58)22.黄蓟马 (59)23.美洲斑潜蝇 (59)24.白粉虱 (59)25.瓜蚜 (60)五、黄瓜种植常见问题及防治 (61)1、如何防治黄瓜苗期的“小老苗”现象? (61)2、黄瓜茶黄螨危害症状及防治方法 (62)3、“黄瓜烂龙头”的原因及防治方案 (63)4、黄瓜死秧的症状及防治措施 (65)5、黄瓜斑潜蝇症状及防治方法 (67)6、黄瓜沤根的症状及防治措施 (68)7、黄瓜茶黄螨危害症状及防治方法 (69)8、冬棚黄瓜早衰症状及防止 (70)9、黄瓜瓜条发黄原因和防治方法 (74)一、黄瓜育种技术1、黄瓜浸种催芽方法和育苗技术此时正值春黄瓜的育苗时节,想要黄瓜苗健康生长活力大,对黄瓜种子的浸种催芽处理工作必须做好,下面一起学习一篇黄瓜浸种催芽方法和育苗技术。

国内外黄瓜育种技术及发展趋势

国内外黄瓜育种技术及发展趋势

国内外黄瓜育种技术及发展趋势
黄瓜育种技术是为了改良黄瓜的外形和产量,使其更适合市场需求。

国内外对黄瓜育种技术的研究和实践主要有以下方向和趋势:
1. 抗病育种技术:目前国内外黄瓜病害猖獗,育种界正逐渐将疾病防治放在首要位置。

通过在黄瓜基因中筛选出抗病性较强的基因,以进一步加强黄瓜的抗病能力。

2. 品质改良技术:市场上对黄瓜品质的要求越来越高。

育种者通过选育适合市场需求的品种,从而提高黄瓜的口感和外观质量。

3. 耐旱育种技术:在干旱的环境下,黄瓜容易降低产量并受到各种病害的侵袭。

目前国内外的黄瓜育种者正在研究如何通过育种来耐旱。

4. 去雄栽培技术:去雄栽培技术是一种新型的黄瓜种植技术。

通过去雄栽培可以降低黄瓜的苦味和屑性,提高黄瓜的种子质量和收益效益。

总之,黄瓜育种技术的发展趋势是向着品质改良、病害防治、耐旱性和去雄栽培技术等方面发展。

黄瓜的耐盐碱和抗逆性育种研究

黄瓜的耐盐碱和抗逆性育种研究

黄瓜的耐盐碱和抗逆性育种研究黄瓜是一种被广泛种植的蔬菜,其耐盐碱和抗逆性育种研究对于提高黄瓜的产量和品质具有重要意义。

在面临日益严峻的盐碱土壤和气候变化等逆境条件下,寻找耐盐碱和抗逆性强的黄瓜品种对于农业生产具有重要意义。

本文将从黄瓜的耐盐碱特性以及抗逆性育种研究的方法和进展等方面进行详细探讨。

首先,黄瓜的耐盐碱特性是指其在含有高盐和高碱性的土壤中能够正常生长和发育的能力。

在盐碱土壤中,高盐浓度会导致土壤中的土壤水分减少,造成黄瓜根系吸收水分困难,进而导致黄瓜水分失衡、生长受限。

而高碱性土壤则会导致植物体内的酸碱平衡紊乱,影响植物正常代谢和生理功能。

因此,耐盐碱性是黄瓜育种中一个重要的性状。

为了研究黄瓜的耐盐碱性,许多研究人员在不同的盐碱条件下进行了实验观察。

研究发现,黄瓜的耐盐碱性主要受遗传因素和环境因素的共同影响。

就遗传因素而言,一些耐盐碱性特征的基因已经在黄瓜基因组中被鉴定出来,并与黄瓜的耐盐碱性相关。

而在环境因素方面,水分、光照和温度等条件对黄瓜的耐盐碱性也会产生一定的影响。

在不同的环境条件下,黄瓜的耐盐碱性可能会有所变化。

针对黄瓜的耐盐碱性育种研究,科学家们采取了多种方法。

首先,通过野外收集野生的黄瓜种质资源,发现一些具有耐盐碱性的野生种质,并通过杂交等手段与栽培种质进行杂交育种,从而获得耐盐碱性更强的新品种。

其次,利用分子标记技术和基因组学等方法,研究人员可以更准确地鉴定出与黄瓜耐盐碱性相关的基因,为选择和育种提供科学依据。

此外,逆境生物学和遗传工程技术也被应用于黄瓜抗逆性育种中,通过转基因技术引入抗盐碱胁迫的基因,从而提高黄瓜的耐盐碱性和抗逆性。

关于黄瓜耐盐碱性育种的研究进展,目前已经取得了一些重要的成果。

研究人员通过长期的杂交育种和亲本筛选,培育出了多个耐盐碱性强、抗逆能力高的黄瓜新品种。

这些新品种具有更强的抗盐碱胁迫的能力,在盐碱土壤中表现出更好的适应性和生长表现。

同时,通过进一步的基因组学研究和分子标记技术的应用,科学家们鉴定出了一些与黄瓜耐盐碱性相关的基因,并对这些基因进行了功能研究,为黄瓜耐盐碱性育种提供了更可靠的理论依据。

我国黄瓜生产的发展变化历程

我国黄瓜生产的发展变化历程

我国黄瓜生产的发展变化历程作者:王田利来源:《西北园艺·蔬菜》2015年第06期黄瓜起源于喜马拉雅山南麓的热带雨林地区,为葫芦科黄瓜属一年蔓生草本植物,人类早在5000多年前已开始进行黄瓜驯化,印度人工栽培最早,在3000多年以前就有栽培,我国早在2000多年前就有栽培。

黄瓜为我国重要的蔬菜之一,年播种面积达6000万亩以上,占到全国蔬菜播种面积的10%左右,黄瓜种植对蔬菜的周年供应和人们的生活发挥着重要作用。

我国黄瓜种植历史悠久,多年来我国黄瓜生产与时俱进,时刻在发生着各种变化,只有适应变化、以变应变,才能紧跟时代步伐,适应黄瓜生产新常态,促进产业效益升级,发挥更好的富民作用。

总结起来,我国黄瓜生产大致经历了以下发展变化。

1品种与时俱进黄瓜在我国种植历史悠久,但品种长期以来以农家品种为主,直到上世纪70年代“津研”系列杂交种黄瓜品种的研制成功,标志着我国黄瓜品种进入新时代,由于杂交黄瓜品种具有高产、抗病性强的特点,迅速成为主栽品种。

此后,我国黄瓜育种工作者做了大量的工作,不断优化种植品种的性能,基本每10年完成一次品种更新,每次品种更新都促使生产效益大提升。

最具代表性的为上世纪80年代“津春”系列品种育成,逐渐取代了“津研”系列品种,成为主栽品种,90年代“津优”系列又逐渐地取代了“津春”系列。

在加快育种的同时,我国黄瓜品种的引进也呈快速发展态势,以出口为目标引进的荷兰无刺小黄瓜、以色列迷你黄瓜等极大丰富了我国黄瓜种质资源和品种组成,新品种的不断选育和引进,为我国黄瓜生产注入了新的活力,使我国黄瓜生产始终保持着蓬勃发展向上的态势。

2种植方式换代更新随着种植时间的延长,种植经验的积累,种植条件的改善,我国黄瓜种植方式发生着多种变化,主要表现为,由直播栽培向育苗移栽转变,由自根栽培向嫁接栽培转变,由平面栽培向立体栽培转变,由露地栽培向设施栽培转变,由土壤栽培向无土栽培转变,由季节性生产向周年生产转变,施肥由以农家肥为主向以化学肥料为主再向“有机肥+化肥+微生物肥”均衡搭配转变,浇水由自流浇灌向滴灌转变,肥水管理由肥水分开向肥水一体化转变,病虫害防治由喷施农药向多途径综合防控转变。

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《园艺植物育种技术进展》论文摘要:本文简述了辣椒起源、种质资源、主要性状遗传以及育种手段,对辣椒育种进行了简要概述,为生产利用提供参考。

关键词:辣椒种质育种一、概述(一)起源辣椒(pepper),别名番椒、海椒、秦椒、辣茄。

因在胎座附近隔膜及表皮细胞中含有辣椒素二具有辛辣味(甜椒除外),是世界性的重要蔬菜和调味品。

主产地在印度德干半岛。

辣椒原产中、南美洲、墨西哥、秘鲁等地。

公元前6500~5000年,在墨西哥中部拉瓦堪山的遗迹中曾有辣椒种子出土;在南美秘鲁公殛前2000年的古墓中,发现干辣椒和栽培种子。

辣椒同属植物有27种。

其中五个主要栽培种起源于3个不同的中心:墨西哥是Capsicum annum的初级起源中心,次级起源中心是危地马拉;亚马孙河流域是C.chinense和C.Fruteseens的初极起源中心,秘鲁和玻利维亚是C.pendulum和C.Pubescens的初级起源中心。

(二)分布哥伦布到了北美大陆后发现了不次于胡椒的上等辛香料—辣椒,结果吧比胡椒更为重要的辣椒带回欧洲。

1493年传到西班牙,1548年传到英国,16世纪中叶已传遍中欧各国。

1542年西班牙人、葡萄牙人将辣椒传入印度。

进入17世纪,许多辣椒品种传入东南亚各国。

明朝末年(1640年)引入中国。

早在16世纪后期高濂撰写的《草花谱》中已有记载:“番椒丛生,百花,果俨似秃笔头,味辣,色红,甚可观”。

现在,辣椒在世界温带、热带地区均有种植。

主要产地是印度,尤其是德干半岛的中南部最盛。

拉丁美洲、非洲、亚洲种质资源丰富。

(三)生产现状亚洲是全球最大的辣椒生产、消费区域。

中国、印度位居全球辣椒种植面积、产量的前2位,辣椒产品加工也在全球辣椒产业发展中占有重要地位。

目前,欧洲主要辣椒生产国有西班牙、荷兰、以色列、匈牙利、土耳其、葡萄牙、德国等。

我国辣椒生产现状为辣椒数量增加、质量下降当前,辣椒生产迅速发展,生产没有操作规程可依,自由式生产导致辣椒产品质量不稳,生产效益下降。

生产环境日趋恶化。

科学技术支撑滞后辣椒生产特别是设施生产过程中,一是缺乏适宜的优质、抗逆性、抗病性强的品种;二是缺乏适宜辣椒生产的设施及其配套技术;三是缺乏高效无毒或低毒的农药和化肥;四是缺乏规范的栽培技术,以及贮藏包装运输技术规程。

政府对无公害农产品的推十分重视。

(四)产业发展趋势及存在问题随着辣椒用途的日益拓展,未来国际辣椒产业将呈现出以下几个趋势:辣椒生产格局将进一步向发展中国家集中;发达国家将进一步加大辣椒深加工产品的开发利用力度;加工专用型辣椒种植规模会进一步扩大;围绕辣椒育种、辣椒功能拓展等方面的研究将进一步深入。

我国辣椒种植主要面临品种结构单一、病虫危害日益加剧、效益低下,产品耐贮性差,货架期短等诸多问题,未来将呈现以下几大趋势:露地品种突出耐贮运和反季节栽培,大量培育保护地、出口和加工品种;开展良种及材料引进;重视分子育种研究。

(五)育种目标培育适于不同生态条件下栽培的多抗、丰产、优质新品种是当前国内外辣椒育种的主要目标。

丰产性育种、提高品质的育种、抗病育种、适于保护地栽培品种的选育和适于加工和干制品种的选育将成为育种目标的主要内容。

二、种质资源(一)品种资源辣椒属目前确定的植物种类为27种,其中已利用的12种,未被利用的15种。

主要栽培种有5个:一年生椒(C. annum L.),辣椒属中分化最多;灌木椒(C. frutescens L);亚马逊椒(C. chinense Jacquin);长柄椒(C. baccatum);毛辣椒(C. pubscens)。

Bailey(1923)认为一年生椒和木本椒是同一个种(C. frutescens L),分为5个变种:樱桃椒类(var. cerasiforme Irish);朝天椒类(var. conoides Irish);簇生椒类(var. fasciculatum Irish);长椒类(var. longum sendt);甜椒类(var. grossum Sent)。

我国辣椒主要品种资源有:湘潭迟班椒、云阳椒、潘家大辣椒、中江猪大肠辣椒、华椒17、21牛角椒、伏地尖、河西牛角椒、窑嘴大辣椒、羊角辣椒、雷阳大辣椒、矮脚黄、华椒1号、华椒2号、汉川椒、保加利亚尖椒、矮树早、枞阳“二垄”椒、三洲辣椒、海花3号、农大40、吉农方椒、红旗方椒、茄门、吉椒2号、麻辣三道筋、于洪早椒、同丰16、同丰19、同丰37、大同5号、选丰46、包子椒(甜椒)、铁把黑(甜椒)、巴彦大辣、双富大辣椒、铁皮青大辣椒、一窝猴小辣椒、线辣子、中子粒、8819、二金条、皇椒1号、攸县玻璃椒、邵阳朝天椒、虹豆辣(湘西长线椒)等。

近年来,国外蔬菜种子公司纷纷进驻我国。

在辣椒方面,目前国内种植的国外(或海外)品种主要为以下几种类型:朝天椒类型、羊角椒类型、长粗牛角椒型、甜椒型。

朝天椒类型主要有:日本三樱椒、新一代三樱椒、天宇3号(从韩国引进)、天宇5号(从韩国引进)、绿宝天仙(从美国引进)、圣尼斯朝天椒(从美国引进)、世农朝天椒、天雄朝天椒(从韩国引进)、韩国天祥、天剑二号朝天椒等。

羊角椒类型主要有金塔、超级金塔(圣尼斯)、多佛、新汉城贵族、红丰404 (香港益农)。

粗牛角椒类型主要有:火轮(先正达)、长丰辣椒(长剑)、百圣辣椒(从韩国引进)、美国特大牛角王、金椒佳美F1(美国)。

甜椒类型主要有:红英达、红罗丹、美国西圆椒、黄欧宝、紫贵人、白公主、橙天使等彩椒品种。

(二)野生资源辣椒除了栽培种外还有多种近缘野生种,其中未被利用的野生种有:C.buforum、C.campylopodium、C.ciliatum、C.cornutum、C.dimorphum、C.flexuosum、C.hookerianum、C.mirabile、C.schottianum、C.scolnikuanum、C.dusenii、C.geminfolium、nceolatum、C.parvifolium、C.villosum;已被利用的野生种有:C.cardenasii、Cpubescens、Ceximium、C.tovari、C.annuum、C.baccatum、C.chinense、C.frutescens、C.praetermissum、C.chacoense、C.coccineum、C.galapagoense.除了栽培种的野生近缘种外,辣椒属还有20多个非近缘野生种,他们至少部分可以与栽培种杂交。

三、主要性状遗传特性辣椒的农艺性状可分为质量性状和数量性状,前者是少数基因控制,性状表现为不连续、易于进行分组,且大都不受环境条件影响;后者是那些由微效多基因控制,性状表现为连续,不以分组,易受环境条件影响,这两类性状处分是相对的。

(一)辣椒质量性状遗传1、茎叶性状遗传Greenleaf等报道,圆叶对正常叶为隐形突变,其基因减小叶片长度,但不减小叶片的宽度。

Yagishita等研究了通过嫁接诱导的多分枝性的遗传,认为多侧枝和多节是隐性性状。

茸毛对光滑是由两对等位基因控制的,非等位基因见互作表现为抑制作用。

2、果实性状遗传果实丛生性和果实着生方向是辣椒机械化采收的两个重要性状。

实验表明辣椒单生和互生是由一对基因控制,单生对互生为显性,果实着生方向由两对基因控制,它们间有特殊的显性、隐形和上位性作用。

3、抗病性遗传TMV侵染植株时,一部分会产生局部坏死斑,另一部分则会产生系统病斑,即花叶,前者对后者为显性,是由单基因控制的显性性状。

辣椒对CMV的抗性是可以遗传的,抗性为隐形,由単隐性基因控制。

辣椒疫病是世界上许多国家辣椒生产上的主要病害之一。

辣椒疫病传播途径较多。

辣搬疫病病原最早由美留学者Leonian 分离,并定名为Phytophthora capsici Leon 。

其抗性遗传规律如下:(1)单基因遗传Saini 等、Kim 等分别报道, WaxyGlobe 和PI201234 的抗性遗传由一个显性基因所控制。

(2) 寡基因遗传Guerrero-Moreno 等研究表明, SCM334 的抗性遗传受两个非连锁隐性基因控制。

(3) 多基因遗传Pochard 等报道, PM217 的抗性为多基因遗传。

(二)辣椒数量性状遗传1、植株性状遗传植株株高受加性和非加性效应控制,其遗传控制以显性效应和显性与显性互作效应为主,加性效应比显性效应更重要。

植株开展度受加性和非加性效应控制,超显性起重要作用。

2、果实性状遗传果形指数的遗传力较高,遗传稳定,有少数几个基因控制;果长主要受基因加性效应控制,至少有一对基因控制果长;果宽主要受基因加性效应控制;在果肉厚度遗传变异中,加性效应起主要作用;果单重仅由加性效应和显性效应控制,显性性质为部分显性。

3、抗病性遗传植株抗病性主要与双亲有关,可根据要求,选择一般亲和力较高的亲本。

四、育种手段(一)引种引种是将一种植物从现有的分布区域或栽培区域人为地迁移到其他地区种植的过程;也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。

引种可以丰富并改变品种结构,提高生活质量的快速而有效的途径,可为各种育种途径提供丰富多彩的种质资源。

1、引种驯化的原理(1)引种的遗传学基础反应规范:生物体的表现型是基因型与环境条件相互作用的结果。

引种是植物在其基因型适应范围内迁移。

这种适应范围受到基因型的严格制约。

所谓品种的适应范围,就是这个品种基因型在地区适应性反应的反应规范。

潜在基因:生物体的基因只有在适宜的环境条件下才能得以表达。

植物的易地栽培是在植物具有潜在的适应基因的条件下获得成功的。

植物的发育调控:适宜的环境条件可以激活一些基因表达,因此原产地没有表达出来的性状有可能在异地条件下表达出来。

(2)主导生态因子的分析。

包括温度、水分、光照、土壤、风、生物因素。

(3)历史生态条件的分析植物适应性的大小,不仅与目前分布区的生态条件有关,而且与其系统发育历史上经历的生态条件有关。

凡植物在系统发育中经历的生态条件较为复杂时,其潜在的适应能力也会大些,引种工作较易成功。

2、引种的程序引种目标及其可行性分析:植物的生活型;植物的分布区;气候相似性;主导生态因子;引种地栽培技术条件。

选择引入材料:本地没有的新材料;与引入地植物有系统发育关系;以往有相关引种的技术记载;对改良本地植物提供新的基因资源。

引种材料的收集和编号登记。

引种试验:试种观察、种源试验、品种比较试验、区域试验。

引种材料的检疫:危险病虫害;疫区植物的消毒处理;隔离种植。

3、引种方法种子引种;逐渐迁移;引种驯化栽培技术的研究;引种结合选择;引种结合育种。

4、引种驯化成功的标准在与原产地时比较,不需要特殊的保护能够露地越冬或越夏而生长良好;没有降低原来的经济或观赏品质;能够用原来的繁殖方式(有性或营养)进行正常的繁殖。

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