The breeding goal is to enhance grain yield, and pyramiding QTLs to combine high yield and high quality loci in generated lines with the same genetic background exhibited beneficial traits. Ultimately, the breeding of RIL10 (a line that is high quality and high yield) can provide tailor-made crop improvement (Figure 3B). In this experiment, some QTLs associated with PGC were identified. To improve milling, eating, and cooking quality, the endosperm of high quality rice varieties should be free of chalkiness, because chalky grains have a lower density of starch granules than vitreous grains and are therefore more prone to breakage during milling (Del Rosario et al., 1968). Furthermore, because both longitudinal and transverse cracks occur easily in chalky kernels when the grain is steamed or boiled, chalkiness reduces the palatability of cooked rice (Nagato and Ebata, 1959). Therefore, the low PGC alleles and null PGC lines were selected first. Then, other components of important agronomic traits were ideally suited for application to a practical breeding program. The three steps of breeding by design include 1) selection of chalkiness genotype; 2) selection of suitable traits of plant high, yield/panicle, tiller/plant; and 3) other agronomic important traits selecting. In breeding practices, an ideal line can be created by design breeding approach that combines high quality, high yield, and other appropriate characterizations. The elite RIL10 line encompassed both ideal genotype and gross morphology. The important RIL10 traits were suitable for the breeding selection process based on the evaluation index, which included percentage of chalkiness grain (0%), plant height (102.7 cM), tiller/plant (11.3), yield/panical (3.51 g), grain length (0.8 cM), grain width (0.24 cM), grain thickness (0.22 cM), and length-width ratio of grain (3.33). Using this approach, a desirable variety was successfully bred by combining important QTL MAS and common genetic background selection.
เป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์คือการ เพิ่มผลผลิตข้าว และ pyramiding QTLs รวมผลผลิตสูงและคุณภาพ loci ในบรรทัดที่สร้างขึ้นกับเบื้องหลังทางพันธุกรรมเหมือนกันจัดแสดงลักษณะประโยชน์ ในที่สุด พันธุ์ RIL10 (เส้นที่มีคุณภาพสูงและผลตอบแทนสูง) สามารถให้ปรับปรุงตัดพืช (รูปที่ 3B) ในการทดลองนี้ มีระบุบาง QTLs ที่เกี่ยวข้องกับ PGC ปรับปรุงหน้า กิน และอาหารคุณภาพ เอนโดสเปิร์มพันธุ์ข้าวคุณภาพดีควรได้คิดค้น chalky ธัญพืชมีความหนาแน่นที่ต่ำของเม็ดแป้งกว่าแป้งคล้ายแก้ว และดังวัยเคมีฯ ระหว่างกัด (Del Rosario และ al., 1968) นอกจากนี้ เนื่องจากทั้งระยะยาว และ transverse รอยเกิดขึ้นง่ายใน chalky เมล็ดเมื่อเมล็ดข้าวจะนึ่ง หรือต้ม ค้นช่วยลด palatability ของข้าว (Nagato และ Ebata, 1959) ดังนั้น alleles PGC ต่ำและบรรทัด PGC null ถูกเลือกก่อน แล้ว ส่วนประกอบอื่น ๆ ของลักษณะทางลักษณะสำคัญได้อย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมปรับปรุงพันธุ์การปฏิบัติ ขั้นตอนที่สามของพันธุ์ โดยออกแบบประกอบด้วย 1) เลือกค้นลักษณะทางพันธุกรรม 2 เลือกลักษณะที่เหมาะสมของพืชสูง ผลตอบ แทน/panicle เพาะ ปลูก/พืช และ 3) ลักษณะสำคัญอื่น ๆ ลักษณะทางเลือก ในการเพาะพันธุ์การปฏิบัติ สามารถสร้างบรรทัดการสำรองห้องพัก โดยออกแบบวิธีการที่รวมคุณภาพ ผลตอบแทนสูง และ characterizations อื่น ๆ ที่เหมาะสม การเพาะพันธุ์ บรรทัด RIL10 ยอดผ่านลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะและสัณฐานวิทยารวม ลักษณะ RIL10 สำคัญเหมาะสำหรับการเลือกพันธุ์ที่ตาม ดัชนีประเมิน ที่เปอร์เซ็นต์รวมของค้นข้าว (0%), ความสูงของพืช (102.7 ซม.), ผู้เพาะปลูก/พืช (11.3), ผลตอบ แทน/panical (3.51 กรัม), ความยาวเมล็ดข้าว (0.8 เซนติเมตร), ความกว้างของเมล็ดข้าว (0.24 เซนติเมตร), ความหนาของเมล็ดข้าว (0.22 เซนติเมตร), และอัตราส่วนความกว้างความยาวของเมล็ดข้าว (3.33) ใช้วิธีการนี้ ความหลากหลายต้องถูกสำเร็จ bred โดยรวมสำคัญ QTL มาสและเลือกพื้นหลังพันธุกรรมทั่วไป
การแปล กรุณารอสักครู่..
