Применение метода электрофореза проламинов овса для определения гибридной природы зёрен F1
Автор: Остапенко А.В., Тоболова Г.В.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Сельскохозяйственные науки
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Для идентификации сортов, образцов и биотипов овса, анализа гибридных популяций и определения сортовой чистоты семян широко используется электрофорез запасных белков - авенинов. Этот метод успешно применяет-ся на всех этапах селекционного процесса и значительно повышает его эффективность. Исследования проводили в 2012-2013 гг. с це-лью оценки возможности использования аве-нинов для определения гибридности зѐрен первого поколения. Анализировали индивиду-альные зерновки перспективных сортов овса, включѐнных в гибридизацию, и зѐрна F1, полу-ченные в результате скрещиваний. Установ- лено, что в состав популяций родительских сортов входило от 1 до 6 биотипов, при этом наиболее гетерогенными были сорта визан-тийского овса. В результате проверки ги-бридной природы зѐрен F1 в двух гибридных комбинациях из пяти обнаружены гетерози-готы по авенин-кодирующим локусам. Элек-трофоретические спектры этих зерновок со-держали в себе все белковые компоненты, присутствующие в спектрах обоих родите-лей, что доказывает их гибридное происхож-дение. Генетические формулы авенина ги-бридных зѐрен имели вид Avn А2,4 Вned, nedС3,1 и Avn А2,4 Вned, nedС2,1 - от скрещи-ваний сортов Тюменский голозѐрный х Flamingsprofi и Таѐжник х Flamingsprofi соот-ветственно. Зерновки, полученные в осталь-ных скрещиваниях, имели спектр авенина, идентичный спектру одного из родителей, следовательно, не были гибридами первого поколения. Появление таких зѐрен обусловле-но особенностями биологии цветения овса, в частности - влиянием засухи и высоких тем-ператур на развитие генеративных органов растений. Таким образом, использование электрофореза проламинов на первых этапах селекционного процесса даст возможность эффективно осуществлять оценку гибридно-сти зѐрен F1 и своевременно исключать из дальнейшей селекционной работы по овсу зер-новки, появившиеся в результате самоопыле-ния или перекрѐстного опыления растений.
Овс, сорт, электрофо-рез, авенин, гибриды первого поколения, аве-нин-кодирующие локусы
Короткий адрес: https://sciup.org/14084842
IDR: 14084842
Текст научной статьи Применение метода электрофореза проламинов овса для определения гибридной природы зёрен F1
Введение. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зависит от целого ряда условий, среди которых ведущую роль играют создание и внедрение в производство новых высокопродуктивных и экологически пластичных сортов, а также улучшение их семеноводства [1]. Для их быстрого создания необходимо совершенствование селекционного процесса.
Принципиально новые возможности в селекции растений открылись с появлением биотехнологических методов, в частности методов биохимического маркирования. К биохимическим маркерам относят разнообразные белки и метаболиты [2, 3]. Для семенного контроля наиболее подходящими признаны запасные спирторастворимые белки семян - проламины, полиморфизм которых наилучшим образом раскрывается с помощью электрофореза. В настоящее время этот метод успешно применяется для сортовой идентификации в первичном семеноводстве [1, 4].
Благодаря кодоминантному типу наследования проламинов, электрофорез запасных белков даёт возможность типировать гетерозиготы и широко используется для определения процента гибридности, а также изучения генетической структуры растений F 1 таких злаковых культур, как пшеница, ячмень, тритикале и кукуруза [1, 4–6].
Одной из самых востребованных зерновых сельскохозяйственных культур в нашей стране и за рубежом является овёс. Это незаменимая зернофуражная, кормовая, а также ценная продовольственная культура. Для анализа генетического разнообразия овса успешно применяются высокополиморфные проламины – авенины [1, 2].
-
В.А. Портянко с соавторами [7] установили, что авенины наследуются блоками, а их синтез
контролируется тремя независимыми локусами Avn A , Avn B и Avn C, расположенными в трёх гомеологичных хромосомах. Однако, несмотря на то, что исследования по изучению генетического контроля и характера наследования авенинов ведутся с 70-х годов ХХ века, информации об этих процессах и возможностях использования их в селекции по-прежнему мало [8, 9].
Цель работы . Оценка возможности использования авенинов для определения гибридно-сти зёрен первого поколения.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили зёрна родительских сортов овса и зёрна F 1 , полученные в результате их скрещивания. В гибридизацию были включены сорта овса, характеризующиеся ботаникоморфологическими и биологическими свойствами, ценными в селекционном отношении для Тюменской области (табл. 1).
Таблица 1
Номер п/п |
Номер по каталогу ВИР |
Сорт |
Вид |
Происхождение |
1 |
14784 |
Тюменский голозёрный |
A. sativa L. |
Россия (Тюменская обл.) |
2 |
- |
Мегион |
-“- |
-“- |
3 |
- |
Фома |
-“- |
-“- |
4 |
12245 |
Таёжник |
-“- |
Россия (Томская обл.) |
5 |
14762 |
C.J. 5558 |
A. byzantina C. Koch. |
США |
6 |
14869 |
Enducks |
-“- |
Япония |
7 |
15075 |
Flamingsprofi |
A. sativa L. х A. byzantina C. Koch. |
Германия |
Перспективные сорта овса, включённые в гибридизацию
Гибридизацию проводили на опытном поле ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья» в севообороте лаборатории селекции овса. Почвы опытного поля темноцветные с характерными для Западной Сибири признаками и свойствами [10]. Скрещивание проводили в 2012 г. с 11 по 26 июля и в 2013 г. с 18 по 29 июля согласно методике (рис. 1) [11].
Погодные условия в период гибридизации характеризовались повышенной температурой и отсутствием осадков, что отрицательно сказалось на количестве завязавшихся зёрен. Для лабораторного анализа использовали только индивидуальные зерновки F1, полученные в результате скрещиваний, процент удачи в которых составил от 5,5 до 19,3 % (табл. 2).

а

б

в
Рис. 1. Проведение гибридизации: а – цветок овса с пыльниками; б – метёлка с кастрированными цветками; в – питомник гибридизации
Гибридные комбинации с лучшей завязываемостью зёрен
Таблица 2
Номер п/п |
Гибридная комбинация |
Процент удачи, % |
1 |
Фома х C.J. 5558 |
5,5 |
2 |
Тюменский голозёрный х Flamingsprofi |
16,6 |
3 |
Тюменский голозёрный х Таёжник |
6,6 |
4 |
Enducks х Мегион |
6,6 |
5 |
Таёжник х Flamingsprofi |
19,3 |
Для одномерного электрофореза авенинов применяли стандартную методику [12] с некоторыми модификациями [13]. Идентификацию аллельных состояний локусов Avn A , Avn B и Avn C осуществляли согласно каталогу генетической номенклатуры [7]. Исследования осуществляли в лаборатории сортовой идентификации семян ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». В качестве стандарта использовали зерновки овса посевного сорта Астор ( Avn A2B4C2). Для анализа методом случайной выборки отбирали по 20 зёрен от каждого родительского образца и по 3 зерна F 1 .
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследований была проанализирована структура исходных популяций сортов, включённых в скрещивания. Сравнительный анализ полученных электрофоретических спектров авенина показал, что все исследованные образцы имели индивидуальные, отличающиеся друг от друга и от стандартного сорта Астор спектры проламина.
Число биотипов, выявленных у изученных образцов, варьировало от 1 до 6. Наиболее полиморфными были сорта C.J. 5558 и Enducks, относящиеся к виду A. byzantina (табл. 3) .
Гетерогенность сортов может быть следствием как особенностей выведения – отбора родоначального растения, гетерозиготного по авенин-кодирующим локусам, так и простого механического или биологического засорения [7]. Морфологически однородные популяции, состоящие из нескольких биотипов, могут обладать скрытой изменчивостью стрессоустойчиво-сти и адаптивности к условиям окружающей среды [9, 14].
Биотипный состав родительских сортов
Таблица 3
Номер п/п |
Номер по кат. ВИР |
Сорт |
Число биотипов |
Формула авенина |
1 |
14784 |
Тюменский голозёрный |
1 |
A2BnedC3 |
2 |
- |
Мегион |
2 |
A2+nedBnedC5 |
3 |
- |
Фома |
1 |
A4B5C1 |
4 |
12245 |
Таёжник |
2 |
A2+1BnedC2 |
5 |
14762 |
C.J. 5558 |
6 |
A8+ned+2+8+2+2B4+1+2+2+1+4C1+2+6*+1+2+1 |
6 |
14869 |
Enducks |
6 |
Aned+ned+2+ned+2+2B2+5+ned+ned+1+nedC3+7+3 +2+2+1 |
7 |
15075 |
Flamingsprofi |
3 |
A4+ned+4Bned+ned+4C1+3+2 |
В результате определения аллелей авенин-кодирующих локусов у проанализированных сортов идентифицировано 4 различных варианта локуса Avn A. Установлено, что наиболее распространённой была аллель А2 (71,4% сортов), в спектрах сортов Фома и Flamingsprofi обнаружена аллель А4. По локусу Avn B идентифицировано 4 аллельных варианта с одинаковой частотой встречаемости (28,6%). Локус Avn C был представлен 6 аллелями. Наиболее распространенными были варианты С1, С2 и С3.
На сегодняшний день разнообразие аллельных состояний по авенин-кодирующим локусам изучено недостаточно. В спектрах некоторых исследованных сортов были выявлены аллели локусов Avn A и Avn B, отсутствующие в катало- ге генетической номенклатуры. При записи генетических формул такие аллели обозначались сочетанием ned. Для идентификации новых аллельных вариантов необходимы проведение гибридизации и оценка характера наследования компонентов авенина минимум у двух поколений гибридов.
В результате электрофоретического анализа установлено, что зерновки трёх гибридных комбинаций имели спектры проламина, идентичные спектрам одного из родителей. Так, для исследованных зерновок от скрещивания сортов Тюменский голозёрный и Таёжник был характерен электрофоретический спектр сорта Тюменский голозёрный (рис. 2).
St 1 2 3 4 5 St

а
Рис. 2. Электрофоретические спектры (а) и схемы электрофореграмм (б) образцов овса посевного: 1 – Тюменский голозёрный; 2, 3, 4 – F1; 5 – Таёжник; St – стандарт (Астор)

б
Аналогичный результат был получен при исследовании зёрен, полученных в комбинациях Фома х C.J. 5558 и Enducks х Мегион – их спектры совпадали со спектрами сортов Фома и Мегион соответственно.
При анализе зерновок F1 от скрещиваний сортов Тюменский голозёрный х Flamingsprofi и Таёжник х Flamingsprofi установлено, что в их спектрах присутствуют все компоненты авенина, характерные для электрофореграмм обоих родителей (рис. 3).

а б
Рис. 3. Электрофоретические спектры (а) и схемы электрофореграмм (б) образцов овса посевного: 1 – Тюменский голозёрный; 2, 3, 4 – F1; 5 – Flamingsprofi (2-й биотип); 6 – Flamingsprofi (1-й биотип); St – стандарт (Астор)
Наш анализ показал, что в обеих комбинациях в качестве одного из родителей выступали растения только первого биотипа политипного сорта Flamingsprofi. Возможно, это обусловлено тем, что особи этого биотипа преобладали в популяции и чаще остальных участвовали в скрещиваниях. Генетическая формула авенина зерновок, полученных в комбинации Тюменский голозёрный х Flamingsprofi, имела вид Avn А2,4Вned,nedС3,1, а в комбинации Таёжник х Flamingsprofi – Avn А2, 4Вned, nedС2,1. Подобная картина отмечалась в работе В.А. Портянко с соавторами [7]. На электрофореграммах F 1 от реципрокных скрещиваний различных сортов овса, исследованных авторами, присутствовали все белковые полосы, имеющиеся у родителей, что указывало на кодоминантный тип наследования авенинов.
Таким образом, с помощью электрофоретического анализа нами подтверждена гибридная природа зёрен, полученных от скрещиваний сортов Тюменский голозёрный х Flamingsprofi и Таёжник х Flamingsprofi.
Спектры зерновок от скрещиваний сортов Тюменский голозёрный х Таёжник, Фома х C.J. 5558 и Enducks х Мегион не характерны для гетерозигот, следовательно, исследованные зёрна не являются гибридами. Появление таких зерновок при проведении гибридизации обусловлено особенностями биологии цветения овса. Согласно данным Г.А. Баталовой с соавторами [2], в условиях засухи происходит ускорение развития генеративных органов овса, а само цветение наступает раньше. Также в солнечную ветреную погоду у овса часто наблюдается естественное опыление. Таким образом, засушливые и жаркие погодные условия во время проведения гибридизации могли привести к самоопылению либо перекрёстному опылению цветков овса.
Выводы
-
1. В результате электрофоретического анализа авенинов подтверждена гибридная природа зерновок, полученных от скрещиваний сортов Тюменский голозёрный х Flamingsprofi и Та-
- ёжник х Flamingsprofi. Зёрна F1 этих комбинаций рекомендуется использовать для размножения и осуществления дальнейшей селекционной работы, а также для идентификации новых блоков компонентов авенина.
-
2. Спектры зёрен от скрещиваний сортов Тюменский голозёрный х Таёжник, Фома х C.J. 5558 и Enducks х Мегион содержат компоненты авенина, характерные для спектров только одного из родителей, что указывает на их негибридное происхождение.
-
3. Использование метода электрофореза авенинов при проведении селекционной работы по овсу позволит достаточно быстро и эффективно осуществлять проверку гибридной природы зёрен F 1 и своевременно исключать из дальнейшей работы зерновки, появившиеся в результате естественного опыления растений.
Список литературы Применение метода электрофореза проламинов овса для определения гибридной природы зёрен F1
- Конарев А.В. Адаптивный характер молеку-лярного полиморфизма и его использова-ние в решении проблем генетических ре-сурсов растений и селекции//Аграрная Россия. -2002. -№ 3. -С. 4-11.
- Баталова Г.А., Лисицын Е.М., Русакова И.И. Биология и генетика овса. -Киров, 2008. -456 с.
- Чесноков Ю.В. Молекулярно-генетические маркеры и их использование в предселек-ционных исследованиях. -СПб.: АФИ, 2013. -116 с.
- Шпилев Н.С., Ториков В.Е., Юхневская Л.Г. Возможности использования электрофоре-за в селекции зерновых культур//Вестник Брянской гос. с.-х. акад. -2013. -№ 6. -С. 3-6.
- Зобова Н.В., Онуфриенок Т.В., Чуслин А.А. Особенности полиморфизма проламинов сортов ячменя, возделываемых в Красно-ярском крае//Достижения науки и техники АПК. -2014. -№ 6. -С. 7-10.
- Зеиновые маркеры в анализе генофонда кукурузы и повышении эффективности се-лекции/В.В. Сидорова, Г.В. Матвеева, А.В. Конарев //Аграрная Россия. -2012. -№ 7. -С. 5-11.
- Генетический контроль авенинов и принци-пы их классификации/В.А. Портянко, А.А. Поморцев, Н.А. Калашник //Генети-ка. -1987. -Т. 23. -С. 845-853.
- Kim S.J., Saur L., Mosse J. Some features of the inheritance of avenins, the alcohol solube proteins of oat//Theoretical and applied ge-netics. -1979. -V.54 -№ 2. -P. 49-54.
- Avenins as markers in oat breeding and seed production/N.K. Gubareva, I.P. Gavrilyuk, G.A. Batalova //The 10th International Oat Conference: Innovation for the Food and Health: Abstracts of oral and poster presenta-tion. -2016. -P. 167-168.
- Абрамов Н.В., Еремин Д.И. Агрофизические свойства старопахотных выщелоченных черноземов Тобол-Ишимского междуречья Зауральского плато//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -2007. -№ 2. -С. 11-17.
- Лоскутов И.Г. Методические указания по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса. -СПб.: Копи-Р, 2012. -63 с.
- Bushuk W., Zillman R.R. Wheat cultivar identi-fication by gliadin electrophoregrams. I. Appa-ratus, method and nomenclature//Canadian Journal of Plant Science. -1978. -V. 58 (2). -P. 505-515.
- Остапенко А.В., Тоболова Г.В. Анализ частоты встречаемости аллелей авенинкодирующих локусов у сортов овса//Аграрный научный журнал. -2015. -№ 12. -С. 24-26.
- Ибрагимова М.З., Остапенко А.В. Харак-теристика генетического разнообразия си-бирских сортов овса Avena L. по спектрам авенина//Вестник КрасГАУ. -2016. -№ 6. -С. 126-133.