袁 帅,董志晓,赵煜晗,杨 建,易莉美,聂 聪,凌 瑶,马 啸
(四川农业大学草业科技学院草业科学系,四川成都 611130)
辐射诱变具有安全、简单、突变率高等特征,相较于传统的育种方法,辐射诱变是扩大变异和选育优质新品种的行之有效的手段,且采用辐射诱变技术能够得到传统育种方法难以获得的或者自然界中罕见的牧草新基因、新性状,从而解决优异种质资源缺乏的问题[1]。目前,国内外研究主要以X、γ、α、β射线、紫外线和激光等作为辐射源,其中60Co-γ是辐射诱变最常用的方法之一,且已利用该方法育成了一系列高产、多抗的农作物新品种[2]。我国牧草育种工作一般是对野生资源进行大量评价,进而筛选出优异种质来选育品种,因其育种效率较低,所以急迫需要基于现有优良种质或品种进行人工创制优异的育种材料。在辐射诱变育种工作中,选择合适的辐射剂量与辐射源是辐射诱变育种的重要前提。利用0~300 Gy 的60Co-γ 射线对无芒雀麦(Bromus inermis)进行处理,发现随着辐射剂量的增加,种子活力指数、苗高和根长呈先升高后下降的趋势,并在50 Gy 时各项指标测定值最大[3]。利用0~200 Gy 的60Co-γ 射 线 对 草 地 早 熟 禾(Poa pratensis)进行辐射处理,发现低剂量(50 Gy)对草地早熟禾种子萌发和幼苗叶片的超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)活性有促进作用,高剂量则产生抑制作用[4]。利用UV-B射线对甘草(Glycyrrhiza uralensis)进行辐射处理,发现UV-B射线对甘草种子萌发率、发芽势、幼苗株高、叶面积均有抑制作用,对幼苗的丙二醛(malondialdehyde,MDA)和脯氨酸(proline,Pro)含量则产生一定的促进作用[5]。……