Genetic control of plant height in corn lines in diallel crosses

Authors

  • Valery Ivanovich Zhuzhukin Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov
  • Lyudmila Aleksandrovna Gudova Federal Agricultural Research Center for South-East Region
  • Alexander Fedorovich Sugrobov Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov
  • Marina Sergeevna Serebryakova Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2023i12pp28-33

Keywords:

corn hybrids, diallelic crosses, plant height, heterosis, genetic control, parental lines

Abstract

The article presents the results of a study of corn hybrids cultivated in diallelic crosses (p(p+1)/2) according to the trait “plant height”. The experiment included 11 self-pollinated lines (method 2, model 1) and 55 hybrids. As a result of the research, the height of plants in parental lines and F1 hybrids was determined (a total of 3960 measurements were made), the effects of TCA and SCA dispersion, the level of heterosis were calculated, and the genetic components that control the manifestations of the studied trait were determined. The highest plant heights were in the lines SPK 13, SPK 14, SPK 17, SPK 21. Relatively high group average values of plant heights of hybrids were found with the lines SPK 14, SPK 18, SPK 17, SPK 16. A high effect of TCA and a high dispersion of SCA were determined in the line SPK 14. High effects of SCA were detected in combinations with the lines SPK 14, SPK 12, SPK 16. True heterosis of more than 20% was determined in 45 hybrids in 2017 and in 9 hybrids in 2018. Adequacy of the additive-dominant model in 2017. obtained by excluding the lines SPK 13, SPK 14, SPK 15, SPK 17 from the calculations. In 2018, the non-allelic effect of genes was not determined. The experiment established that control of plant height in the model population was carried out by at least 5 genes or groups of genes in 2017 and 9 genes in 2018.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Зайцев С. А. Применение диаллельного анализа при изучении комбинационной способности кукурузы // Аграрный научный журнал. 2020. №. 38. С. 16–19.

Кравченко Р. В., Пивоваров В. Ф. Адаптивность и стабильность гибридов кукурузы в условиях степной зоны Центрального Предкавказья // Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы: материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2010. С. 367–370.

Лемешев Н. А. Отбор исходного материала и создание на его основе раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы для условий Юго-России: дис. … канд. с.-х. наук. Краснодар, 2020. 194 с.

Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Госагропром СССР. Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. М.,1989. 194 с.

Омаров Д. С. К методике учета и оценки гетерозиса у растений // Сельскохозяйственная биология. М.: Колос, 1975. С. 123–127.

Оценка комбинационной способности белозерных линий кукурузы для создания белозерных гибридов в условиях предгорного района Ставропольского края / Ю. В. Сотченко [и др.] // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2022. № 6(110). С. 217–224.

Пакудин В. З. Оценка комбинационной способности линий кукурузы в диаллельных анализирующих скрещиваниях // Бюллетень ВИР. 1974. Вып. 43. С. 73–76.

Паритов А. Ю. Килова Р. М., Бабугоева Л. Х. Оценка генетических параметров линий кукурузы по признаку «высота растений» // Novainfo 89. 2018. С.19–22. https://novainfo.ru/article/15641?ysclid=lg224pmbmm734832134.

Савченко В. К. Генетический анализ и синтез в практической селекции. Минск: Наука и техника, 1986. С. 17–27.

Сотченко Ю. В., Галговская Л. А. Изучение исходного материала в селекции кукурузы // Кукуруза и сорго. 2008. №. 1. С. 9–11.

Чилашвили И. М. Оценка нового исходного материала для селекции ранних и среднеранних гибридов кукурузы // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 79(05). http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/01.pdf.

Шмараев Г. Е. Генофонд и селекция кукурузы. СПб.: ВИР, 1999. 390 с.

Gorsline G. W. Phenotypic epistasis for ten quantitative characters in maize // Crop Sci., 1961. № 1. Р. 55–58.

Griffing B. Concept of general and combining ability in relation to diallel crossing systems // J. Biol. Sci. 1956. No 9. Р. 463–493.

Hayman B. I. The theory and analysis of diallel crosses // Genetics. 1954. Vol. 10. P. 23–24.

Moreno-Gonzalez J. Epistasis in related and unrelated maize hybrids determined by three methods // Crop Science. 1981. Vol. 21. P. 644–651.

Pal S. S., Khehra A. S., Dhillon B. S. Genetic analysis and selection advance in maize population // Maydica. 1986. Vol.31. No. 2 Р.153–162.

Published

2023-12-27

Issue

Section

Agronomy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>