Kim, Hong-Sik;Lee, Suk-Ha;Park, Keum-Yong;Lee, Yeong-Ho
한국작물학회지
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제45권4호
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pp.227-231
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2000
Small seed size is one of the major traits of soybean cultivars for sprouts with regard to high sprout yield. This study was conducted to identify quantitative trait loci (QTL) for seed size and weight in a set of F 6 seeds of 89 lines derived from a cross between 'Pureunkong', a soybean cultivar developed for sprouts and 'Jinpumkong 2', a soybean cultivar with no beany taste in seed due to the lack of lipoxygenases. The genetic map of 25 linkage groups with a total of 98 markers including RFLP, RAPD, SSR and classical markers was constructed from this F/sbu 5/-derived population and was used for QTL analysis. 'Pureunkong' was significantly smaller (P<0.01) than 'Jinpumkong 2' in seed size and seed weight. Genetic variation was detected and transgressive segregation was common in the population for these traits. Seven DNA markers including opT14-1600 in LG A2, opF02-400 in LG B2, Satt100, opC09-700, opG04-730 and opQll-650 in LG C2, and opY07-1100 & 1000 in LG(unknown) were significantly associated and accounted for 4.7 to 10.9% and 5.1 to 10.1 % of the phenotypic variation in seed size and seed weight, respectively. 'Pureunkong' alleles increased seed size and seed weight at the all four significant marker loci on the LG C2. These marker loci in LG C2 were closely linked and were presumed to be a single QTL. Overall, at least three independent QTLs from 3 linkage groups (A2, B2, and C2) were putatively involved in the control of seed size and seed weight.
Characteristics of seed and plant growth of the nine local collections of the medicinal plant, Agastache rugosa were evaluated. Seed size of the collection from Garyungsan was larger than the others. Seeds of Damyang collection were the smallest in size. Seeds of the collections were mostly oval shaped. There were no differences between brown and black seed coat color groups in seed width, ratio of seed length to seed width and 1,000 seed weight. Stem lengths of Garyungsan and Bongpyung collections were 99.9 and 95.6 cm, respectively, and were longer than Damyang and Jindo collections. Garyungsan collection had long leaf shape. Leaf size was the smallest for Damyang collection, but was the largest for Bongpyung collection. Inflorescence length of Mokpo collection (15.6 cm) was longer than the average over all collections (12.3 cm). Damyang collection was the shortest (10.1 cm) in inflorescence. Top dry weight of each collection from Soonchun, Bongpyung, Mokpo, Jindo, and Gurye was greater than the average over all collections (20.38 g/plant). Jinju and Damyang collections had less top dry matter than others. There was no difference in the growth traits examined between brown and black seed coat groups. The brown seed group was greater in leaf weight than the black seed group. However, these two groups were not different in stem and inflorescence weight. Collections of A. rugosa from Bongpyung, Soonchun, and Mokpo were promising for commercial cultivation because of their great top dry weight, especially in leaf and inflorescence.
The objective of this study is to investigate morphological characteristics of seeds and effects of environmental factors such as light and temperature on the germination and seedling growth of Adenophora triphylla var. japonica, Codonopsis lanceolata, Platycodon glandiflorum, Which belongs to Campanulaceae and useful for on oriental medicine materials. Seed shape of Codonopsis lanceolata is Elliptic. Platycodon glandiflorum is Oblong. Color of seed coats varied from yellow to dark brown. Seed size of Adenophora triphylla var. japonica is 1.37mm in length, 0.69mm in width. One thousand-seed weight of Adenophora triphylla var. japonica is 258mg. Seed size of Codonopsis lanceolata is 4.45mm in length, 2.11mm in width. One thousand-seed weight of Codonopsis lanoceolata is 1,278mg. Seed size of Platycodon glandiflorum is 2.31mm in length, 1.10mm in width. One thousand-seed weight of Platycodon glandiflorum is 988mg. Optimum temperatures for seed germination and seedling growth range from 20 to $25^{\circ}C$.
Ecological success of introduced species is frequently attributed to the reproductive characters of those species. We examined the relationship between both flowering season and plant size and reproductive characters in two introduced species of Taraxacum, e.g., T. officinale and T.laevigatum. Seventy six plants of T. officinale and 23 plants of T. laevigatum were randomly tagged from a population at the sungshin Women's University in April of 1997. The size and number of vegetative characters such as rosette diameter, leaf number, and the largest leaf length and width were measured for each plant at the onset of flowering. The infructescence was collected continually from each plant before seed dispersal from April to August of 1997. The number of infructescence per plant, and seed number and total seed weight per infructescence were measured. Mean individual seed weight per infructescence was also obtained. T. officinale possessed larger sized, but smaller number of, leaves than T. laevigatum, thereby resulting in no significant difference in total leaf area. There was a trend that vegetatively larger plants in both of these species produced reproductive characters larger in size or greater in number, except for seed number and total seed weight per infructescence in T. laevigatum. All reproductive characters examined in T. officinale decreased toward the end of flowering season. In T. laevigatum, infructescence number per plant also declined during a flowering season: however, mean seed number per infructescence increaed toward the end of flowering season with no significant seasonal change in the total seed weight per infructescence. T. officinale produced on average about twice as many seeds per plant as T. laevigatum during a growing season. These two Taraxacum species produced quite small seeds in size compared to the endemic species, exhibiting a far better dispersal ability of introduced species. These data demonstrate that most reproductive characters decline in size and number in both species during a long flowering period, but the two species appear to employ different strategies to achieve reproductive success in disturbed habitats.
수박에서 종자크기가 다른 각 계통들간의 종자특성과 종자크기의 변화에 따른 과특성을 살펴보기 위해 수박 유전자원 353 점을 대상으로 종자의 크기를 조사하고 6가지 대표적인 종자크기 형으로 분류하였으며 종자크기가 큰 순서부터 giant seed(GS), big seed(BS), medium size(NS), small size(SS), micro seed(MS), tomato seed(TS)라고 명명하였다. 종자크기가 작아질수록 종장, 종경이 작아졌고, 종자 모양은 큰 변화가 없지만 과당 종자수는 많아지고, 과당 종자중은 감소하였다. 종자크기가 과중, 발아율, 48시간 발효처리 후 발아에 미치는 영향을 살펴보기 위해 종자크기가 NS형인 수박 계통 'NT'로부터 종자크기형이 각각 SS, MS, TS인 3계통의 near isogenic line(NIL)s과 'S55'로부터 종자크기형이 TS인 1계통의 NIL을 육성하였다. 종자크기가 상이한 NIL간의 과중을 조사한 결과 NS, SS, MS형에서는 각각 과당 6.4, 6.3, 5.9 kg으로 유사하였고, TS인 경우에는 4.2 kg으로 급격히 줄어들었다. 종자크기형이 NS인 계통들에서는 양호한 발아율을 보였지만, TS인 경우에는 매우 낮은 발아율을 보였으며, 48시간 발효처리에 의하여 TS 계통들에서 발아율 증가가 관찰되었지만 여전히 낮은 발아율을 보였다. 전체 종자중에 대한 배와 종피의 무게 비율을 보면 NS, SS, MS의 경우에는 50% 이상의 배 비율을 보였지만, TS의 경우에 44.4%의 비율을 보여 이로 인해 낮은 발아율을 보이는 것으로 판단되었다. 본 연구를 통해서 수박에서 다양한 종자크기의 유전변이가 존재함을 알 수 있었고, TS는 종자크기 뿐 아니라 과중 또한 작은 특성을 가지고 있음을 확인하였다.
In order to find the effects of seed size on the early seedling growth and yield of soybean, three soybean cultivars in Korea were investigated. Seed size was classified into large and small according to the weight and planted in pots(1/5000a) and in the field. Three soybean cultivars respresenting large, medium and small grains were Hwangkeum-kong, Kwangkyo and Bangsa-kong respectively. These cultivars were planted on June 20, 1987. 1. The plant height, stem diameter, root length and leaf area index(LAI) of the seed with large size seemed larger than the seed with small size regardless of cultivars. 2. The fresh and dry weight were different depending upon the grain sizes. The large grain had heavier fresh and dry weight than the small grains. 3. The protein consumption rate of the cotyledon of Bangsa-kong with small grain size was faster than the Hwangkeum-kong with large grain size. 4. The stem length, stem diameter and number of main stem node of the seed with large size seemed larger than the seed with small size. Large grains of Hwangkeum-kong were the highest in the number of branch node and number of node. 5. The number of pods and grains per plant of Bangsa-kong with small grain size was larger than the Kwangkyo with large grain size. 6. The yield per 10a for Hwangkeum-kong, Hwangkyo and Bangsa-kong were 226.3kg, 193.0kg and 192.8kg, respectively and they were all statistically different. The yield increases of large grains over small grains in the Hwangkeum-kong, Kwangkyo, and Bangsa-kong were 7.4%, 8.0% and 9.2%, respectively.
Soybean [Glycine max (L.) Merr.] seed weight is a important trait in cultivar development. Objective of this study was to identify and confirm quantitative trait loci (QTLs) for seed weight variation in the F2 and F2:3 generations. QTLs for seed weight were identified in F2 and F2:3 generations using interval mapping (MapMaker/QTL) and single-factor analysis of variance (ANOVA). In the F2 plant generation (i.e., F3 seed), three markers, OPL9a, OPM7a, and OPAC12 were significantly (P<0.01) associated with seed weight QTLs. In the F2:3 plant row generation (i.e., F4 seed), five markers, OPA9a, OPG19, OPL9b, OPP11, and Sat_085 were significantly (P<0.01) associated with seed weight QTLs. Two markers, OPL9a and OPL9b were significantly (P<0.05) associated with seed weight QTLs in both generations. Two QTLs on USDA soybean linkage group C1 and R were identified in both F2 and F2:3 generations using interval mapping. The linkage group C1 QTL explained 16% of the variation in seed weight in both generations, and the linkage group R QTL explained 39% and 41% of the variation for F2 and F2:3 generation, respectively. The linkage group C2 QTL identified in F2:3 generation explained 14.9% of variation. Linkage groups C1, C2 and R had previously been identified as harbouring seed size QTLs. The consistency of QTLs across generations and populations indicates that marker-assisted selection is possible in a soybean breeding program.
Arisaema robustum, which has the ability to change sex, was studied in a temperate broadleaf forest of Sanseong-ri, Joongbu-myeon, Gwangju-gun, Kyonggi Province, Korea. \ulcornerThe study, carried out from 1993 to 1997, focused on population dynamics energy budget among organs, size distribution, mortality, the relationships between sex and size, seed production and germination rate. In terms of energy budget among the organs, the ratio of aboveground to belowground biomass was 36.6 : 63.4 in non-female plants, and 81.4 : 18.6 in female plants. Also, in female plants, the ration of leaf to sexual organ biomass was 39.5 : 41.9. Therefore, the belowground ratio of female plants was lower than that of non-female plants. Plants were classified into 8 levels relative to the amount of leaf area by $100cm^2$. The rates of the smallest and the largest classes were 49% and 1%, respectively, and population distribution by size was relatively stable. The mortality averaged 13.1% per year and decreased in inverse proportion to leaf size (6.6% in the smallest and 0.0% in the largest size classes). Leaf areas were $64.1{\pm}48.5cm^2$ in non-flowering plants, $232.1{\pm}123.9cm^2$ in males and $444.8{\pm}153.9cm^2$ in females. The increase rates of leaf area per year varied from 1.9% in plants changing from female tomale, to 152.4% in plants changing from non-flowering to female. But plants which remained female for 2 years showed a decrease of 34.7%. >From this result, it is thought that the female plants invest more energy to reproduction than to vegetative organs. The correlation coefficient (CC) value between plant size and the number of seeds produced (0.55) was larger than the CC value between plant size and total seed weight (0.73). That is, the larger the plant size, the heavier the seed produced. The germination rate increased along with seed weight, and it was 95% in plants which were over 60mg fresh weight/seed.
Ginseng seeds were gathered from 3,4,5 and 6 years of age and were classified into four qroups (below 4mm, 4∼5mm, 5∼6mm and above 6mm in across sieve). They were sown in seedling bed and some characters were investigated in each qroup of seed size. 1. The distribution of seed size of below 4mm, 4-5mm, 5-6mm and 6mm were 23.7%, 60.8%, 12.4% and 4.5%, respectively. 2. The ratio of seed coat dehiscence was not affected by seed size but emergence ratio and emerging vigor were superior in large seed. 3. The large seed showed superiority in stem length, stem diameter, leat and also in root length, root diameter and root weight. but diseased root was not affected by seed size. The effect of age(seed harvest) was not significant on all those characters.
잣나무 종자(種子)의 무게, 크기(길이 및 두께) 및 성숙기(成熟期)(올잣과늦잣)가 묘목(苗木)의 초기생장(初期生長)(묘종당년생장(苗種當年生長)에 미치는 영향(影響)을 알기 위(爲)하여 강원대학연습림(江原大學演習林)에서 채취(採取)한 종자(種子)를 재료(材料)로 종자(種子)의 무게, 크기 및 성숙기별(成熟期別)로 비교적(比較的) 균일(均一)한 환경조건하(環境條件下)에서 일년간(一年間) pot재배(栽培)하여 각생장(各生長)(묘목(苗木)의 생중량(生重量, 묘장(苗丈), 묘경(苗徑), 지하부장(地下部長), 자엽수(子葉數), 자엽장(子葉長))을 조사검토(調査檢討)했는바 다음과 같은 결과(結果)를 얻었다. 1. 발아율(發芽率)은 종자(種子)의 무게 및 크기의 차이(差異)에는 영향(影響)을 받지 않으나, 성숙기별(成熟期別)로는 차이(差異)가 있어 늦잣이 올잣보다 높은 발아율(發芽率)을 보이고 있었다. 2. 성숙기별(成熟期別) 영향(影響)은 발아율(發芽率)에 대(對)한 기여율(寄與率) 18.3%였다. 3. 종자(種子)의 무게, 길이 및 두께의 차이(差異)는 묘목(苗木)의 초기(初期) 각생장(各生長)에 크게 영향(影響)을 주어, 무게나 크기가 클수록 각생장(各生長)도 컸다. 특(特)히 종자(種子)의 무게나 길이 및 두께의 차이(差異)는 묘목(苗木)의 생중량(生重量), 묘경(苗徑) 및 자엽장(子葉長)에 대(對)한 영향(影響)이 커서 약(約) 50~90%까지 달(達)하고 있었다. 4. 종자(種子)의 무게나 두께의 차(差)가 종자(種子)의 길이의 차(差)보다 초기생장(初期生長)에 더욱 큰 영향(影響)을 주는 경향(傾向)이었다. 5. 성숙기별(成熟期別)로는 늦잣이 올잣보다 묘목(苗木)의 생중량(生重量), 묘경(苗徑) 및 자엽장(子葉長)에 있어서 우세(優勢)했으나 그 영향(影響)은 크지 못했다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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