ニホンナシ系統TH3と少低温要求性タイワンナシ横山のF1における自発休眠特性
‘おさ二十世紀’の自殖後代でS4sm遺伝子をホモで持つニホンナシ系統TH3,台湾在来ナシ横山,およびそれらの交雑によって得られたF1系統群の萌芽率を3年間にわたり調査した.F1個体は,S遺伝子の判定とSSRマーカーによる親子鑑定の結果から,全個体がこの両親に由来する後代であると同定された.全調査日において横山の萌芽率は60%以上であり,11月下旬~1月上旬までの間に自発休眠に導入されなかった.一方,TH3の萌芽率は常に横山に比べて低く,その値は12月上旬~1月上旬にかけて徐々に上昇した.いずれの調査日ともに,F1個体が示す萌芽率は横山とTH3の萌芽率の間に広く分布した.全9回の調査日のうち8回...
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Published in | Engeigaku kenkyuu Vol. 11; no. 2; pp. 181 - 187 |
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Main Authors | , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
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一般社団法人 園芸学会
2012
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Abstract | ‘おさ二十世紀’の自殖後代でS4sm遺伝子をホモで持つニホンナシ系統TH3,台湾在来ナシ横山,およびそれらの交雑によって得られたF1系統群の萌芽率を3年間にわたり調査した.F1個体は,S遺伝子の判定とSSRマーカーによる親子鑑定の結果から,全個体がこの両親に由来する後代であると同定された.全調査日において横山の萌芽率は60%以上であり,11月下旬~1月上旬までの間に自発休眠に導入されなかった.一方,TH3の萌芽率は常に横山に比べて低く,その値は12月上旬~1月上旬にかけて徐々に上昇した.いずれの調査日ともに,F1個体が示す萌芽率は横山とTH3の萌芽率の間に広く分布した.全9回の調査日のうち8回の調査日において,F1個体の萌芽率の平均値は横山よりTH3の萌芽率に近い値を示した.そこで,TH3が自発休眠の深度に関する優性遺伝子をホモで持つと仮定してχ2検定を行ったが,この仮定は棄却された.これらの結果から,低温要求量を決める遺伝要因にはQTLが存在すると考えられた.多くのF1個体の落葉期は,TH3の落葉日に比べて横山の落葉日に近かった.一方,F1個体の展葉期は,横山とTH3の展葉日のほぼ中間にあたる4月9日に集中していた. |
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AbstractList | おさ二十世紀'の自殖後代でS4sm遺伝子をホモで持つニホンナシ系統TH3,台湾在来ナシ横山,およびそれらの交雑によって得られたF1系統群の萌芽率を3年間にわたり調査した。F1個体は,S遺伝子の判定とSSRマーカーによる親子鑑定の結果から,全個体がこの両親に由来する後代であると同定された。全調査日において横山の萌芽率は60%以上であり,11月下旬~1月上旬までの間に自発休眠に導入されなかった。一方,TH3の萌芽率は常に横山に比べて低く,その値は12月上旬~1月上旬にかけて徐々に上昇した。いずれの調査日ともに,F1個体が示す萌芽率は横山とTH3の萌芽率の間に広く分布した。全9回の調査日のうち8回の調査日において,F1個体の萌芽率の平均値は横山よりTH3の萌芽率に近い値を示した。そこで,TH3が自発休眠の深度に関する優性遺伝子をホモで持つと仮定してχ2検定を行ったが,この仮定は棄却された。これらの結果から,低温要求量を決める遺伝要因にはQTLが存在すると考えられた。多くのF1個体の落葉期は,TH3の落葉日に比べて横山の落葉日に近かった。一方,F1個体の展葉期は,横山とTH3の展葉日のほぼ中間にあたる4月9日に集中していた。 ‘おさ二十世紀’の自殖後代でS4sm遺伝子をホモで持つニホンナシ系統TH3,台湾在来ナシ横山,およびそれらの交雑によって得られたF1系統群の萌芽率を3年間にわたり調査した.F1個体は,S遺伝子の判定とSSRマーカーによる親子鑑定の結果から,全個体がこの両親に由来する後代であると同定された.全調査日において横山の萌芽率は60%以上であり,11月下旬~1月上旬までの間に自発休眠に導入されなかった.一方,TH3の萌芽率は常に横山に比べて低く,その値は12月上旬~1月上旬にかけて徐々に上昇した.いずれの調査日ともに,F1個体が示す萌芽率は横山とTH3の萌芽率の間に広く分布した.全9回の調査日のうち8回の調査日において,F1個体の萌芽率の平均値は横山よりTH3の萌芽率に近い値を示した.そこで,TH3が自発休眠の深度に関する優性遺伝子をホモで持つと仮定してχ2検定を行ったが,この仮定は棄却された.これらの結果から,低温要求量を決める遺伝要因にはQTLが存在すると考えられた.多くのF1個体の落葉期は,TH3の落葉日に比べて横山の落葉日に近かった.一方,F1個体の展葉期は,横山とTH3の展葉日のほぼ中間にあたる4月9日に集中していた. |
Author | 森口, 卓哉 田村, 文男 中田, 昇 黒木, 克翁 竹村, 圭弘 松本, 和浩 |
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DOI | 10.2503/hrj.11.181 |
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PublicationTitle | Engeigaku kenkyuu |
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Publisher | 一般社団法人 園芸学会 |
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References | Sawamura, Y., T. Saito, N. Takada, T. Yamamoto, T. Kimura, T. Hayashi and K. Kotobuki. 2004. Identification of parentage of Japanese pear ‘Housui’. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 73: 511-518. Campoy, J. A., D. Ruiz, J. Egea, J. G. David, J. M. Celton and P. Martinez-Gómez. 2011. Inheritance of flowering time in apricot (Prunus armeniaca L.) and analysis of linked quantitative trait loci (QTLs) using simple sequence repeat (SSR) markers. Plant Mol. Biol. Rep. 28: 560-568. 斎藤寿広・佐藤義彦・澤村 豊・正田守幸・壽 和夫.2002.ナシの自家和合性品種育成に関する研究(第2報).‘おさ二十世紀’由来のS4sm遺伝子を持つ花粉の特性.園学雑.75 (別2): 123. van Dyk, M. M., M. K. Soeker, I. F. Labuschagne and D. J. G. Rees. 2010. Identification of a major QTL for time of initial vegetative budbreak in apple (Malus x domestica Borkh.). Tree Genet. Genom. 6: 489-502. 前田隆昭・米本仁巳・樋口浩和・奥田 均・萩原 進・谷口正幸.2007.ブドウサンショウ(Zanthoxylum piperitum(L.)DC. f. inerme Makino)樹の休眠.園学研.6: 565-569. 佐藤義彦・栗原昭夫・安部和幸・緒方達志・梶浦一郎・壽 和夫・町田 裕.1988.ニホンナシにおける自家和合性の遺伝様式の解明.園学要旨.昭和63秋: 76-77. Petri, J. L. and F. Herter. 2002. Nashi pear (Pyrus pyrifolia) dormancy under mild temperate climate conditions. Acta Hortic. 587: 353-361. Okada, K., N. Tonaka, Y. Moriya, N. Norioka, Y. Sawamura, T. Matsumoto, T. Nakanishi and T. Takasaki-Yasuda. 2008. Deletion of a 236 kb region around S4-RNase in a stylar-part mutant S4sm-haplotype of Japanese pear. Plant Mol. Biol. 66: 389-400. Yamamoto, T., T. Kimura, Y. Sawamura, T. Manabe, K. Kotobuki, T. Hayashi, Y. Ban and N. Matsuta. 2002a. Simple sequence repeats for genetic analysis in pear. Euphytica 124: 129-137. Yamamoto, T., T. Kimura, M. Shoda, T. Imai, T. Saito, Y. Sawamura, K. Kotobuki, T. Hayashi and N. Matsuta. 2002c. Genetic linkage maps constructed by using an interspecific cross between Japanese and European pears. Theor. Appl. Genet. 106: 9-18. Yamamoto, R. R., A. Katsumi-Horigane, M. Yoshida, Y. Sekozawa, S. Sugaya and H. Gemma. 2010. “Floral primordia necrosis” incidence in mixed buds of Japanese pear (Pyrus pyrifolia (Burm.) Nakai var. culta) ‘Housui’ grown under mild winter conditions and the possible relation with water dynamics. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 79: 246-257. Westwood, M. N. 1978. Temperate-zone pomology. p. 199-303. W. H. Freeman and Co, New York. 農林水産省果樹試験場.1994.育成系統適応性検定試験・特性検定試験調査方法.p. 105 Yamamoto, T., T. Kimura, M. Shoda, Y. Ban, T. Hayashi and N. Matsuta. 2002b. Development of microsatellite markers in Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai). Mol. Ecol. Notes 2: 14-16. 町田 裕・小崎 格.1976.ニホンナシ育種における果実品質の数量的研究(第2報).交雑実生集団の統計学的考察.園学雑.44: 325-329. Bell, R. L. 1991. Pears (Pyrus). Acta. Hortic. 290: 657-697. Kingston, C. M., D. J. Klinac and C. W. Epenhuijsen. 1990. Floral disorders of nashi (Pyrus serotina) grown in New Zealand. New Zeal. J. Crop Hort. 18: 157-159. Tamura, F., K. Tanabe, A. Itai and M. Morimoto. 2001. Variation in the chilling requirement for breaking leaf bud endodormancy in wild pear species and pear cultivars. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 70: 596-598. Klinac, D. J. and B. Geddes. 1995. Incidence and severity of the floral bud disorder “budjump” on nashi (Pyrus serotina) grown in the Waikato region of New Zealand. New Zeal. J. Crop Hort. 23: 185-190. Saure, M. C. 1985. Dormancy release in delicious fruit trees. Hort. Rev. 7: 239-300. Rodriguez, J., W. B. Sherman, R. Scorza, M. Wisniewski and W. R. Okie. 1994. ‘Evergreen’ peach, its inheritance and dormant behavior. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 119: 789-792. |
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