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彩色花生种质资源遗传多样性综合评价 被引量:1
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作者 王光浩 王子豪 +7 位作者 苏磊 韩林婕 贺梁琼 王培云 邓丽 王兴军 潘教文 赵传志 《花生学报》 北大核心 2025年第2期134-143,共10页
花生是我国重要的油料作物和经济作物,产品约50%用于榨油,40%用于各种食用。彩色花生指具有黑色、红色、白色、彩斑等种皮颜色花生的统称,是高端的食用型花生,市场需求旺盛且种植效益较高。本文从国内外收集彩色花生种质资源158份,普通... 花生是我国重要的油料作物和经济作物,产品约50%用于榨油,40%用于各种食用。彩色花生指具有黑色、红色、白色、彩斑等种皮颜色花生的统称,是高端的食用型花生,市场需求旺盛且种植效益较高。本文从国内外收集彩色花生种质资源158份,普通粉色花生种质资源50份,对种皮颜色、种子长度等10个性状进行表型鉴定。统计结果显示,各性状之间的变异系数范围在12.15%~35.14%之间,其中百仁质量、颜色指数、种子面积和面积比的变异系数较大,均在20%以上。遗传多样性指数范围为7.61~7.69,表明拥有丰富的遗传多样性。相关性分析结果显示,百仁质量与长、宽、面积、直径、周长、面积均呈显著正相关,相关系数在0.50~0.96之间。聚类分析将种质分为4个类群:Ⅰ和Ⅱ主要是小粒组,平均百仁质量分别为50.51 g和34.29 g;Ⅲ和Ⅳ主要是大粒组,平均百仁质量分别为68.24 g和84.66 g。主成分分析发现4个主成分累计贡献率达99.09%,第一主成分反映种子的大小和质量,第二主成分反映种子的形状,第三主成分反映种皮的颜色。以上研究阐明了彩色花生的种皮颜色及种子大小、形状等相关的性状,为下一步利用这些种质资源培育彩色新品种提供了基础数据。 展开更多
关键词 彩色花生 种皮颜色 种子 遗传多样性
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红色和黑色花生籽仁黄酮含量近红外模型的构建
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作者 李鑫瑜 侯名语 +3 位作者 崔顺立 刘盈茹 李秀坤 刘立峰 《中国农业科学》 北大核心 2025年第7期1284-1295,共12页
【目的】黄酮含量是花生籽仁的重要品质指标之一,近红外光谱分析技术是快速检测花生籽仁黄酮含量的有效方法,然而,种皮颜色差异会影响检测结果的准确性。针对红色、黑色花生分别构建近红外预测模型,为特色花生籽仁黄酮含量的高效快速检... 【目的】黄酮含量是花生籽仁的重要品质指标之一,近红外光谱分析技术是快速检测花生籽仁黄酮含量的有效方法,然而,种皮颜色差异会影响检测结果的准确性。针对红色、黑色花生分别构建近红外预测模型,为特色花生籽仁黄酮含量的高效快速检测提供保障。【方法】选用232份不同种皮颜色花生种质为材料,其中,红色花生108份、黑色花生124份。以芦丁为标准品(RT:rutin),使用氯化铝显色法测定其总黄酮含量。使用瑞典波通DA7250近红外分析仪(DA7250 Diode Array Analyzer)进行光谱采集,扫描光谱范围为950—1 650 nm。基于全波段的偏最小二乘法(PLS),使用建模软件The Unscrambler X10.4建模,通过不同的导数和散射等光谱预处理方法进行单一处理和复合处理,建立不同定标模型。比较不同模型的相关系数和误差,选择最佳处理方法构建红色、黑色花生籽仁黄酮含量预测模型。以四粒红和冀农黑3号为亲本衍生的重组自交系群体为材料,进行外部交叉验证。【结果】红色花生籽仁黄酮含量为60.33—122.49mg RT/100 g,平均值为94.34 mg RT/100 g。黑色花生籽仁黄酮含量为64.98—121.55 mg RT/100 g,平均值为95.59 mg RT/100 g。红色花生预测模型最佳光谱预处理方法为“Derivative Savitzky-Golay+SNV+Detrend”,校正相关系数(Rc)为0.9022,交叉验证均方根误差(root mean square error of cross validation,RMSECV)为1.9101,预测相关系数(Rp)为0.9021,预测均方根误差(root mean square error of prediction,RMSEP)为1.9606 mg RT/100 g。外部验证相关系数R^(2)为0.923,预测模型偏差范围为-4.86—8.47 mg/100 g。黑色花生预测模型最佳光谱预处理方法为“Derivative Savitzky-Golay+SNV+Deresolve”,Rc为0.9521,RMSECV为1.6978,Rp为0.915,RMSEP为2.292 mg RT/100 g,外部验证相关性系数R^(2)为0.907,预测模型偏差范围为-4.56—2.87 mg/100 g。用非相应颜色模型进行交叉验证,相关系数为0.0015—0.0975。【结论】花生种皮颜色严重影响花生籽仁黄酮含量的近红外检测精准度,构建的红色、黑色花生黄酮近红外预测模型适用于相应种皮颜色花生的黄酮含量检测。 展开更多
关键词 红色花生 黑色花生 黄酮含量 种皮颜色 近红外模型
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木香薷7个种质的种子形色及种皮微形态特征
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作者 薛红恩 李保印 +3 位作者 靳桂华 张建伟 林紫玉 周秀梅 《分子植物育种》 北大核心 2025年第16期5503-5509,共7页
为探明木香薷(Elsholtzia stauntonii Benth.)7个栽培种质的种子形色和种皮微形态特征,以其种子为材料,借助体视显微镜和扫描电镜分别观察并拍照。结果发现:7个种质种皮均为黄褐色、大小为1.71~1.94 mm×0.70~0.81 mm,形状有椭圆形... 为探明木香薷(Elsholtzia stauntonii Benth.)7个栽培种质的种子形色和种皮微形态特征,以其种子为材料,借助体视显微镜和扫描电镜分别观察并拍照。结果发现:7个种质种皮均为黄褐色、大小为1.71~1.94 mm×0.70~0.81 mm,形状有椭圆形、卵形和倒卵形,其中卵形为新发现;7个种质的种脐有长方形、卵圆形和倒卵形,前者为唇形科(Lamiacea)植物中的初次报道,后二者仅在自选种质中发现;自选种质C和E在种脐颗粒物有无方面具有特异性;7个种质种子的表面纹饰有网纹状和嚼烂状2个类型,网纹的网眼有近圆形、椭圆形和不规则形,后二者为自选种质特有;7个种质能用种子形态指标(种子形状;种脊长;种子纵轴长;种阜大小)区分,也能用微形态指标(种子基端形状;种脐形状;种脐处颗粒物的有无,种子中端与顶端表面纹饰)区分;种子腹面微形态特征信息丰富,进行微形态观察时,选择腹面为好。本研究结果丰富了木香薷实生选种和杂交育种的考种内容,能为其新种质的鉴定和新品种的DUS测试提供依据和参考。 展开更多
关键词 木香薷 种质 种子形色 种皮微形态
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花生深紫色种皮颜色基因的遗传分析及SSR标记 被引量:28
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作者 洪彦彬 林坤耀 +3 位作者 周桂元 李少雄 李艳 梁炫强 《中国油料作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期35-38,共4页
以种皮呈深紫色的花生品种珍珠黑和粉红色品种粤油13的杂交后代F1-F3群体为材料,通过遗传分析和SSR分子标记探讨花生种皮颜色基因的遗传连锁规律。结果表明,花生深紫色种皮颜色受一对不完全显性主效基因控制,该基因与SSR标记“PM93/630-... 以种皮呈深紫色的花生品种珍珠黑和粉红色品种粤油13的杂交后代F1-F3群体为材料,通过遗传分析和SSR分子标记探讨花生种皮颜色基因的遗传连锁规律。结果表明,花生深紫色种皮颜色受一对不完全显性主效基因控制,该基因与SSR标记“PM93/630-600”连锁,连锁距离为5.4 cM。 展开更多
关键词 花生 种皮颜色 SSR
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特殊种皮颜色花生杂种优势的研究 被引量:9
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作者 吴兰荣 李正超 邱庆树 《核农学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期203-207,共5页
选用 6个具有特殊种皮颜色的花生种质材料搭配 1 0个杂交组合 ,测试了F1代 3个农艺性状、7个产量性状的杂种优势。结果表明 :特色花生杂交测试的农艺性状 ,主茎高表现杂种优势最强 ,产量性状 ,单株果重、单株仁重等综合性状杂种优势较... 选用 6个具有特殊种皮颜色的花生种质材料搭配 1 0个杂交组合 ,测试了F1代 3个农艺性状、7个产量性状的杂种优势。结果表明 :特色花生杂交测试的农艺性状 ,主茎高表现杂种优势最强 ,产量性状 ,单株果重、单株仁重等综合性状杂种优势较强 ,各有 8个组合表现超亲优势 ,超亲优势率分别为 7 1 %~ 73 4%和 1 2 1 %~71 5% ;组合间杂种优势强度也有明显差异 ,总的看白皮花生母本效应较强 ,与红皮花生做母本比较 ,除饱果数平均杂种优势指数略低外 ,其余各性状均有较大幅度提高。 展开更多
关键词 种皮 颜色 花生 杂种优势
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秋水仙碱对油菜小孢子产胚率和再生植株二倍体率的影响 被引量:2
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作者 曾柳 胡承伟 +3 位作者 张学昆 程勇 陆光远 邹锡玲 《中国油料作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期254-259,共6页
为探索适用于长江流域主产区生态条件下的甘蓝型油菜小孢子培养技术中最佳秋水仙碱浓度,以2个适合进行小孢子培养的油菜材料为对象,研究了4种不同浓度(0、100、200和400mg/L)的秋水仙碱处理对小孢子产胚率和二倍体率的影响。结果表明,... 为探索适用于长江流域主产区生态条件下的甘蓝型油菜小孢子培养技术中最佳秋水仙碱浓度,以2个适合进行小孢子培养的油菜材料为对象,研究了4种不同浓度(0、100、200和400mg/L)的秋水仙碱处理对小孢子产胚率和二倍体率的影响。结果表明,200mg/L的秋水仙碱处理24h后,小孢子的产胚率和二倍体率都达到最大,与对照有显著的差异。用这一浓度,对40份不同基因型油菜的小孢子进行诱导培养,结果表明不同基因型油菜小孢子产胚率和二倍体率存在较大差异,小孢子产胚率为0.12~10.39胚/蕾,再生植株二倍体率为26.7%~90.0%。按照种皮颜色分类后发现,黄籽油菜与黑籽油菜的小孢子产胚率有显著差异,而二倍体率因材料基因型而异,推测油菜种皮颜色与小孢子的产胚率有一定相关性,而与再生植株二倍体率的相关性不大。 展开更多
关键词 甘蓝型油菜 小孢子 秋水仙碱 产胚率 二倍体率 种皮颜色
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利用SNP芯片结合BSA的方法定位花生黑色种皮颜色基因 被引量:7
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作者 赵钰涵 周希萌 +7 位作者 赵慧玲 付春 夏晗 厉广辉 赵术珍 马长乐 王兴军 赵传志 《分子植物育种》 CAS 北大核心 2021年第9期2977-2984,共8页
种皮颜色是花生的重要农艺性状。本研究利用粉红种皮×黑种皮的两个分离群体(WH10/YH29,GT-C20/YH29)的F2:3家系,分别构建了粉红色和黑色种皮的极端池,并利用花生二代SNP芯片(Axiom_Arachis2,r2)结合集群分离分析法(bulked segregat... 种皮颜色是花生的重要农艺性状。本研究利用粉红种皮×黑种皮的两个分离群体(WH10/YH29,GT-C20/YH29)的F2:3家系,分别构建了粉红色和黑色种皮的极端池,并利用花生二代SNP芯片(Axiom_Arachis2,r2)结合集群分离分析法(bulked segregate analysis,BSA)对花生黑种皮基因进行了定位研究。SNP芯片检测和生物信息学分析结果表明,控制花生黑色种皮的基因定位在Arahy.10染色体。在Arahy.10染色体上,总共146(82%)的SNP位点富集在10~29 Mb和70~109 Mb两个区间内。生物信息学分析表明,在这两个区段内有5个SNP位点在外显子区,全部位于70~109 Mb区间。此外,本研究还在70~109 Mb内筛选到一个与黑种皮性状紧密连锁的SSR标记pTsaSSR107.16,表明该区间可能包含控制花生黑种皮的基因,该结果将为花生黑色种皮基因的精细定位提供参考。另外,本研究结果还表明SNP芯片结合BSA分析可以作为花生基因初定位的工具,其推广和应用将促进花生基因定位的研究进程。 展开更多
关键词 花生 种皮颜色 黑种皮 SNP芯片 BSA
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盐胁迫下不同花生品种的类黄酮含量和抗氧化酶活性 被引量:7
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作者 厉广辉 郭鑫 +6 位作者 孙艳斌 张伟男 赵慧玲 赵红军 王兴军 付春 赵传志 《中国油料作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期803-809,共7页
花青素等黄酮类物质,既是人体所需的营养保健成分,也是介导植物适应逆境胁迫的重要代谢物。以3个不同种皮颜色的花生品种为研究对象,在苗期以150 mmol/L的NaCl进行盐胁迫处理,测定植株性状、类黄酮含量和抗氧化酶活性,分析不同品种的抗... 花青素等黄酮类物质,既是人体所需的营养保健成分,也是介导植物适应逆境胁迫的重要代谢物。以3个不同种皮颜色的花生品种为研究对象,在苗期以150 mmol/L的NaCl进行盐胁迫处理,测定植株性状、类黄酮含量和抗氧化酶活性,分析不同品种的抗氧化能力和耐盐性。结果表明,盐胁迫抑制了株高、叶面积和生物量,3个品种的耐盐系数从高到低依次为济花黑1号、济花红1号、远杂9102。与远杂9102相比,济花红1号和济花黑1号MDA含量相对较低。盐胁迫显著提高了济花红1号和济花黑1号根系的SOD、POD、CAT等抗氧化酶活性。济花红1号和济花黑1号根系类黄酮含量和在盐胁迫下的相对值大于远杂9102。相关分析表明,相对类黄酮含量和MDA含量与耐盐系数显著相关,类黄酮与SOD活性、MDA含量、株高和叶面积相对值极显著相关。盐胁迫引起济花红1号和济花黑1号类黄酮大量积累,激活了抗氧化保护能力,可有效降低MDA的积累,减轻氧化损伤,缓解盐胁迫对植株生长的抑制作用。研究结果为筛选和推广耐盐碱的彩色花生提供了依据。 展开更多
关键词 花生 盐胁迫 种皮颜色 类黄酮含量 抗氧酶活性
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影响多彩花生种皮颜色的关键代谢物及ANS基因分析 被引量:3
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作者 苏俏 金欣欣 +4 位作者 李玉荣 程增书 宋亚辉 杨永庆 王瑾 《华北农学报》 CSCD 北大核心 2022年第S01期19-25,共7页
为了探究影响花生种皮颜色的关键代谢物及花青素合成酶(ANS)基因,以5种不同种皮颜色的花生品种(系)为材料,对其种皮中花青素代谢物组成、ANS家族基因的表达及其相关性进行分析。结果显示,在5个花生品种(系)种皮中检测到3大类,共19种花... 为了探究影响花生种皮颜色的关键代谢物及花青素合成酶(ANS)基因,以5种不同种皮颜色的花生品种(系)为材料,对其种皮中花青素代谢物组成、ANS家族基因的表达及其相关性进行分析。结果显示,在5个花生品种(系)种皮中检测到3大类,共19种花青素糖苷类物质,其中黑种皮中最多为17种,白种皮最少仅为4种,表明随着种皮颜色的加深,花青素糖苷类物质种类也逐渐增多。对5个ANS基因表达分析,结果显示,仅有Ahy_Scaffold1g106620的表达量较高,其他4个基因基本不表达或表达量较低。且Ahy_Scaffold1g106620随着种皮颜色加深,表达量显著升高,推测Ahy_Scaffold1g106620是调控花青素合成的关键基因。进一步相关分析结果显示,Ahy_Scaffold1g106620与19种糖苷物质中的12种呈现显著正相关,相关系数为0.54~0.82;而Ahy_A02g006729仅与3种花青素类糖苷物质呈现显著相关性,其他3个基因与种皮中花青素类物质含量无关,结果表明,Ahy_Scaffold1g106620是ANS家族中影响花青素物质积累的关键调控基因。以上研究结果初步发现了影响多彩花生种皮颜色的主要代谢物及ANS家族中关键的调控基因。 展开更多
关键词 花生 花青素 ANS基因 代谢物 种皮颜色
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比较转录组分析揭示花生种皮花青素积累的分子调控机制 被引量:7
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作者 赵钰涵 付春 +8 位作者 朱琳 马俊杰 周希萌 李长生 李爱芹 厉广辉 夏晗 王兴军 赵传志 《山东农业科学》 2019年第9期1-8,共8页
花青素作为一种抗氧化物质,具有多种保健功效。与其他颜色花生相比,黑种皮花生具有良好的感官品质,且花青素含量更高。为了揭示花生黑种皮花青素形成和调控的分子机理,本研究以黑种皮花生(YH29)和粉红种皮花生(WH10)为研究对象,通过RNA-... 花青素作为一种抗氧化物质,具有多种保健功效。与其他颜色花生相比,黑种皮花生具有良好的感官品质,且花青素含量更高。为了揭示花生黑种皮花青素形成和调控的分子机理,本研究以黑种皮花生(YH29)和粉红种皮花生(WH10)为研究对象,通过RNA-seq技术比较其转录组的差异。结果表明,与粉红种皮花生相比,黑种皮花生中1 539个基因表达上调,1 275个基因表达下调。KEGG分析发现花青素生物合成、苯丙素生物合成、类黄酮生物合成等多个与色素积累相关的通路在黑色种皮花生中富集。在黑种皮花生中,苯丙氨酸解氨酶、查尔酮合成酶等5个与花青素合成相关的关键酶基因表达上调,而与花青素生物合成途径竞争同一底物的一些关键酶基因,如柚皮素和甘草素基因,则表达下调,这使得有更多的底物流向花青素合成途径,这些基因的协同表达可能是黑种皮花青素高水平积累的关键。另外,两个R2R3-MYB转录因子在黑种皮花生中也表达上调,可能是引起花青素合成关键基因表达差异的关键因素。我们的研究结果为深入研究花生种皮花青素合成的分子机理及培育高花青素含量的花生新品种提供了参考。 展开更多
关键词 黑花生 转录组分析 花青素 种皮颜色
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基于BSA-seq技术定位花生种皮颜色基因 被引量:3
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作者 王恩琪 殷祥贞 +7 位作者 甄萍萍 姜骁 潘丽娟 陈娜 许静 赵旭红 梁成伟 迟晓元 《花生学报》 北大核心 2024年第3期14-20,共7页
花生种皮颜色是花生重要性状,同时种皮颜色和黄酮类化合物例如花青素的含量有着密切关联。定位与种皮颜色相关的基因对培育和开发新品种,提高花生营养成分有重要作用。本研究以紫色种皮花生‘T371’和粉色种皮花生‘T34’为亲本进行杂... 花生种皮颜色是花生重要性状,同时种皮颜色和黄酮类化合物例如花青素的含量有着密切关联。定位与种皮颜色相关的基因对培育和开发新品种,提高花生营养成分有重要作用。本研究以紫色种皮花生‘T371’和粉色种皮花生‘T34’为亲本进行杂交并构建F_2分离群体。基于高通量测序技术,在亲本和分离群体中获得了312.96 G高质量的Clean Reads数据,采用BSA-seq方法定位到1个SNPs和InDels关联区域交集,区间长度为7.61 Mb,位于12号染色体上,区间内有675个基因,其中非同义突变基因14个,移码突变基因3个。根据基因注释结果推测arahy.AFLD8J、arahy.26781N、arahy.YQ76T0、arahy.1KM4NQ、arahy.X3FWT9可能是调控种皮颜色的候选基因。本研究为挖掘花生种皮颜色遗传相关基因和开发新品种提供了一定的理论基础。 展开更多
关键词 花生 BSA-seq 种皮颜色 基因定位
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花生种皮颜色研究进展 被引量:6
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作者 吴紫萱 薛其勤 +1 位作者 杨会 刘风珍 《山东农业科学》 北大核心 2022年第1期152-156,共5页
花生(ArachishypogaeaL.)种皮由珠被发育而来,分三层,外表皮是一层厚壁细胞,中间层为若干层薄壁细胞,内表皮为一层薄壁细胞。种皮色素物质主要分布在1~2层表皮细胞内。种皮颜色是决定花生商品和保健价值的重要性状。本文主要对花生种皮... 花生(ArachishypogaeaL.)种皮由珠被发育而来,分三层,外表皮是一层厚壁细胞,中间层为若干层薄壁细胞,内表皮为一层薄壁细胞。种皮色素物质主要分布在1~2层表皮细胞内。种皮颜色是决定花生商品和保健价值的重要性状。本文主要对花生种皮颜色类型、不同颜色种皮的营养功效、种皮发育进程中的色泽变化和色素沉积、种皮颜色的遗传以及相关基因定位等方面研究进展进行综述,并对其未来研究进行了展望。 展开更多
关键词 花生 种皮颜色 色素
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PSC1,a basic/helix–loop–helix transcription factor controlling the purplish-red testa trait in peanut 被引量:1
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作者 Kunkun Zhao Jingjing Zhang +15 位作者 Yi Fan Xufa Du Shuliang Zhu Zhongfeng Li Ding Qiu Zenghui Cao Qian Ma Yaoyao Li Di Cao Sasa Hu Kai Zhao Fangping Gong Rui Ren Xingli Ma Xingguo Zhang Dongmei Yin 《Journal of Integrative Plant Biology》 2025年第5期1364-1378,共15页
Seed color is a key agronomic trait in crops such as peanut,where it is a vital indicator of both nutritional and commercial value.In recent years,peanuts with darker seed coats have gained market attention due to the... Seed color is a key agronomic trait in crops such as peanut,where it is a vital indicator of both nutritional and commercial value.In recent years,peanuts with darker seed coats have gained market attention due to their high anthocyanin content.Here,we used bulk segregant analysis to identify the gene associated with the purplish-red coat trait and identified a novel gene encoding a basic/helix-loop-helix transcription factor,PURPLE RED SEED COAT1(PSC1),which regulates the accumulation of anthocyanins in the seed coat.Specifically,we found that a 35-bp insertion in the PSC1 promoter increased the abundance of PSC1mRNA.Transcriptomic and metabolomic analyses indicated that the purplish-red color of the seed coat was the result of decreased expression of anthocyanidin reductase(ANR),leading to increased accumulation of delphinidin,cyanidin,and pelargonidin derivatives.Further analysis revealed that PSC1 interacts with AhMYB7 to form a complex that specifically binds to the ANR promoter to suppress its expression,resulting in increased anthocyanin accumulation.Moreover,overexpression of PSC1 increased anthocyanin content in Arabidopsis thaliana and peanut callus.Our study reveals a new gene that controls seed coat color by regulating anthocyanin metabolism and provides a valuable genetic resource for breeding peanuts with a purplish-red seed coat. 展开更多
关键词 ANR BSA-seq PEANUT PSC1 testa color
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紫色种皮高油酸花生种质材料的创制
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作者 刘岩 李美琪 +4 位作者 姚丽颖 王春妹 张利苹 韩占山 穆国俊 《分子植物育种》 CAS 北大核心 2023年第10期3364-3370,共7页
本研究以粉皮高油酸花生品系‘G94’与紫皮常规花生品系‘黑珍珠’为亲本配置杂交组合以期创制具有较高医疗保健功能的紫色种皮高油酸花生种质新材料。利用等位基因特异性PCR(allele-specific PCR,AS-PCR)方法,采用ahFAD2A/ahFAD2B引物... 本研究以粉皮高油酸花生品系‘G94’与紫皮常规花生品系‘黑珍珠’为亲本配置杂交组合以期创制具有较高医疗保健功能的紫色种皮高油酸花生种质新材料。利用等位基因特异性PCR(allele-specific PCR,AS-PCR)方法,采用ahFAD2A/ahFAD2B引物筛选F_(2)群体中_ol_(1)_ol_(2)单株。F_(2:3)家系种皮色泽χ^(2)检测结果表明,该组合双亲在种皮色泽性状上存在1对差异基因,种皮紫色对粉色为完全显性。利用AS-PCR方法鉴定ol_(1)ol_(1)ol_(2)ol_(2)基因型的紫色种皮F_(3)单株,通过系谱选育,获得遗传稳定的紫色种皮高油酸新种质4份,9-6-2-7、9-6-2-8、9-6-16-5和9-6-18-1。单株荚果重较对照‘冀花2号’分别提高180.3%、171.9%、203.6%和178.3%,株高分别降低13.35%、23.29%、42.93%和25.16%。经气相色谱测定,该批新种质的油酸GC值介于80.77%~82.87%,O/L介于18.91~29.49。这些新种质不仅油酸含量高于75%,而且种皮内富含花青素类物质,对丰富中国高油酸花生种质资源遗传多样性具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 花生 高油酸 种皮颜色 AS-PCR 气相色谱 χ2检测
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