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绪论和第一章园艺植物分类

绪论和第一章园艺植物分类

一、名词解释

1.园艺:

是指园地生产管理的技艺。

2.园艺学:

是研究园艺植物的种质资源及其品种选育、生长发育、栽培管理以及采后处理或造型造景等理论和技术的科学。

3.果树:

是指能生产人们食用的果实、种子及其衍生物的木本或多年生草本植物。

4.蔬菜:

是可供佐餐的草本植物的总称。

还包括少数木本植物的嫩茎、嫩芽(如香椿、枸杞等)、部分真菌和藻类植物等。

5.观赏植物:

是指具有一定观赏价值,适用于室内外布置、美化环境并丰富人们生活的植物。

包括木本和草本的观花、观叶、观果、观株姿的植物,以及适合布置园林绿地、风景名胜区和室内外装饰用的植物。

6、落叶果树:

叶片在秋冬季全部脱落,第二年春天重新萌芽和抽枝长叶。

这类果树具有明显的生长期和休眠期。

7、常绿果树:

叶片一年四季长绿,春季新叶长出后老叶逐渐脱落。

这类果树一年中无明显的休眠期。

8、生态学分类:

根据园艺植物的生活型与生态习性进行的分类。

 

二、填空题

1、谷类、水果、蔬菜

2、酸性食物、碱性食物、碱性食物

3、种

4、60、2800、50-60

 

三、选择题

1、B;2、C;3、D;4、B;5、A;6、A;7、B;8、D;9、B;10、A.

11、C;12、C;13、A;14、A;15、B;16、D;17、B;18、B;19、C;20、D.

 

四、简答题

1、蔬菜和水果的营养价值主要体现在那些方面?

果蔬的营养价值是指单位数量的果蔬中所含有的营养素的种类与数量对人体健康起作用的程度。

果蔬对人体具有不可替代的作用,它是维生素、矿物质和纤维素等的主要食物来源。

(1)维生素的重要来源;

(2)矿质营养的来源;(3)纤维素的来源;(4)维持人体生理酸碱平衡;(5)补充人体能量;(6)增加食物的色、香、味;(7)医疗保健作用。

2、园艺生产的意义

(1)园艺植物栽培是一项经济效益较高的种植业。

(2)园艺植物栽培为人们提供具有较高营养和疗效价值的食品。

(3)园艺植物栽培为工业提供原料。

(4)园艺植物栽培可绿化、美化和优化生活环境。

(5)园艺植物栽培可丰富人们的精神生活。

(6)园艺植物栽培是园艺文化的组成部分。

(7)园艺植物栽培为科学研究提供重要试材。

3、园艺植物分类的目的和意义

园艺植物资源丰富,种类繁多。

这么多的种类,不论从认识和研究的角度,还是从生产和消费的角度,都需要对其进行归纳和分类。

植物学分类的目的在于确立"种"的概念和命名,建立自然分类系统,而自然分类系统则着眼于反映植物界的亲缘关系和由低级到高级的系统演化关系。

植物界的分类是依据各类植物在形态结构上的特征,分别划分界、门、纲、目、科、属、种等级别。

种是植物学分类的基本单位,是具有一定自然分布区和一定生理、形态特征的生物类群。

同种的不同个体具有相同的遗传,彼此间杂交可产生正常的后代。

种与种间有明显的界限,除形态特征的差别外,还存在着"生殖隔离"现象,即异种之间不能杂交产生后代,即使产生后代亦不具有正常的生殖能力,这保证了物种的稳定性,使种与种可以区别。

4、观赏植物生态学分类主要包括哪几类?

(1)草本观赏植物包括一二年生花卉、宿根花卉、球根花卉、兰科花卉、水生花卉、蕨类植物。

(2)木本观赏植物包括落叶木本植物、常绿木本植物、竹类等。

(3)地被植物包括草坪植物、地被植物等。

(4)仙人掌类及多浆植物

5、果树生态学分类主要包括哪几类?

(1)寒带果树:

一般能耐一40℃以下的低温,只能在高寒地区栽培,如榛、醋栗、穗醋栗、山葡萄、果松、越橘等。

(2)温带果树:

多是落叶果树,适宜在温带栽培,休眠期需要一定低温。

如苹果、梨、桃、杏、李、枣、核桃、柿、樱桃等。

(3)亚热带果树:

既有常绿果树,也有落叶果树,这些果树通常在冬季需要短时间的冷凉气候(10~C左右)。

如柑橘、荔枝、龙眼、无花果、猕猴桃、枇杷等。

枣、梨、李、柿等有的品种也可在亚热带地区栽培。

(4)热带果树:

适宜在热带地区栽培的常绿果树,较耐高温、高湿,如香蕉、菠萝、槟榔、芒果、椰子、榴莲、番木瓜、腰果、可可等。

6、蔬菜按生态学分类是怎样分类的?

(1)耐寒多年生宿根蔬菜:

如金针菜、石刁柏、韭菜。

菊花脑等。

地上部分能耐高温,但不耐低温,冬季地上部枯死,而地下部能耐低温0~10℃。

因此每年春季气温回升后开始生长,冬季气温下降后地上部分枯死。

(2)耐寒蔬菜:

如菠菜、大蒜、大葱、洋葱等。

能耐一l一2℃的低温,短期内可耐一5~10℃低温。

同化作用最适温度为14~20℃。

(3)半耐寒蔬菜:

如大白菜、甘蓝类、萝卜、胡萝卜、芹菜、马铃薯、豌豆、蚕豆等。

可耐短期低温,但不耐长期一l一2℃低温。

同化作用以17-20℃最适宜。

超过20℃同化作用能力反而下降。

(4)喜温蔬菜:

如黄瓜、番茄、茄子、辣椒、西葫芦、菜豆等。

适宜的同化温度为20-30℃。

温度在10-15℃以下时,授粉不良容易引起落花落果。

  (5)耐热蔬菜:

如冬瓜、南瓜、丝瓜、西瓜、豇豆等。

主要在夏季生长,生长期要求高温。

在30℃左右同化作用最强。

 

 

五、论述题

1、试述中国园艺发展简史及现状

中国享有世界“园艺大国”和“园林之母”的美育,不仅有丰富的植物资源,而且有悠久的园艺史,园艺比印度、巴比伦和古罗马都早。

考古学和人类学的研究表明,园艺是农业中较早兴起的产业。

 

年代

时代

发展特征

10万年前

远古时期

园艺植物被采摘、食用

1万年前

神农时期

引种园艺植物

7000年前

新石器时期

西安半坡遗址中发现有菜种、板栗、榛核,浙江河姆渡遗址中发现有盆栽陶片

3000年前

周朝

《诗经》记载了几十种果树和野菜

2500年前

春秋战国

已有果园、菜园出现

2000年前

汉朝

嫁接、温室出现,张骞出使西域,丝绸之路,《西京杂记》问世

1500年前

晋南北朝

已有较大面积果园出现,花卉专著《魏王花木志》问世

1000年前

唐朝

园艺水平较高,农书较多,如《齐民要术》、《本草拾遗》

500年前

宋元明朝

园艺专著较多,如《荔枝谱》、《梅谱》、《牡丹谱》、《芍药谱》

《花镜》、《菌谱》

150年前

清朝

小规模专业化园艺生产形成,我国园艺资源流失,《本草纲目》问世

129年前

1871年

西洋苹果由JohnNevius从美国传入我国烟台

1949年后

共和国建立

园艺生产进入新的恢复和发展时期

1978年后

改革开放

园艺生产迅速发展,由计划经济转向市场经济

1990年后

市场经济

果蔬总产量迅速增长,果蔬保护地栽培迅速崛起,菜篮子工程实施

 

 

2、试述中国园艺的主要发展趋势

1、园艺植物品种多样化、良种化 

生产上将更加重视选育和推广应用不同用途、成熟期、色泽及口味的优良新品种,品种效益型生产特点更加明显。

2、园艺产品品质标准化 

制定园艺产品品质标准,并按照标准进行生产,将会大大促进地区间及国家间园艺产品贸易量的增加。

  

4、大宗园艺产品高档化、名稀特产品优质化 

随着经济发展和人们生活水平的不断提高,市场对大宗园艺产品质量将会有更高的要求,有机食品比例将逐渐增加,特级标准园艺产品也将不断出现。

地方园艺产品则会以新、奇、特、优、稀来提高市场占有率。

5、园艺产品供应周年化

 园艺植物半促成、促成或延迟栽培等反季化设施栽培比重会逐渐增加,园艺产品的反季节、超时令市场供给将会更加丰富和充足,新鲜园艺产品的供应期将会大大延长,园艺产品将逐步走向季产年销和年产年销。

6、园艺植物生产区域化、栽植规模化、集约化 

 随着园艺植物生产的不断扩大,区域化特点更加明显,规模效益更加突出。

由于土地和劳动力价格的上涨,园艺植物栽培集约化程度也在逐渐提高。

园艺植物设施栽培将会有一个大的发展,园艺植物无土栽培规模也将不断扩大。

7、园艺植物种苗繁育无毒化、制度化、规格化 

园艺植物生产的发展对种苗质量的要求越来越高。

采用先进的脱毒技术,规范种苗繁育程序,严格实施种苗繁育"三证"制度,生产高质量、高规格的种苗是园艺植物种苗繁育的必然趋势。

8、园艺生产管理机械化、自动化 

由单一生产环节的机械化和自动化管理到多个环节、甚至全园管理的机械化和自动化,将大大减少劳动强度,提高劳动生产率,增加经济效益。

 

9、园艺植物生产专业化 

随着经济发展全球化、一体化的不断推进和经营投资多元化的不断完善,高起点建造、高标准生产、高效率运作的园艺植物生产企业将会逐渐增多,园艺植物种植园专业化分工将更加明显。

10、园艺植物生产合作化、社会化

园艺植物生产过程中某个环节的工作可由相应专业公司来承担,不同的园艺植物生产单位之间可以进行单一环节或多个环节的合作或联合经营,从而减少生产工具、生产资料的重复购置和浪费,显著提高劳动生产率。

11、园艺植物生产产业化、现代化 

园艺产业化是以市场为导向,以效益为中心,以主导产品为重点,优化组合各种生产要素,对园艺业和园艺经济实行区域化布局,专业化生产,规模化建设,一体化经营,企业化管理,社会化服务,形成以市场为龙头,龙头带基地,基地连农户,集种养加、产供销、内外贸、农科教、贸工农、产加销为一体的经济理体制和运行机制。

走园艺产业化之路,是世界范围内园艺生产发展的总趋势。

 

 

第二章园艺植物生物学

一、名词解释

1、实生根系:

由种子胚根发育而来的根系称为实生根系。

2、不定根:

园艺植物的侧根除从幼根轴上产生以外,还可由茎(枝)、叶、胚轴上产生,由此形成的根叫不定根。

3、气生根:

根系不向土壤中下扎,而伸向空气中,称为气生根。

4、芽的异质性:

枝条或茎上不同部位生长的芽由于形成时期、环境因子及营养状况等不同,造成芽的生长势及其他特性上存在差异,称为芽的异质性。

5、单轴分枝(总状分枝):

从幼苗开始,主茎的顶芽活动始终占优势,形成一个直立的主轴,而侧枝较不发达,这种分枝方式称为单轴分枝。

6、叶面积指数:

是指园艺植物叶面积总和与其所占土地面积的比值。

7、叶幕:

是指在树冠内集中分布并形成一定形状和体积的叶群体。

8、花芽分化:

是指叶芽的生理和组织状态向花芽的生理和组织状态转化的过程。

9、自花授粉:

自花授粉严格地说是指同一花中雄蕊的花粉落到自己的柱头上进行受精。

但在广义上说,同一品种内不同植株间的授粉也称为自花授粉。

10、常异花授粉:

在天然授粉情况下,以自花授粉为主,但天然异交率达到5%~20%。

11、受精:

花粉落到柱头上后便开始萌发出花粉管,花粉管通过花柱到达胚囊,实现精卵结合的过程。

12、单性结实:

子房未经受精也能形成果实的现象。

13、休眠期:

休眠期是指植物的芽、种子或其他器官生命活动微弱、生长发育表现停滞的时期。

14、长日照植物:

在较长的光照条件下(一般为12~14h以上)促进开花,而在较短的日照下,不开花或延迟开花。

15、物候期:

在年生长周期中,这种与季节性气候变化相适应的植物器官的形态变化时期称为物候期。

 

二、填空题

1、光合作用、蒸腾作用

2、花柄、花托、花萼、花冠、雌蕊、雄蕊

3、有限花序、无限花序

4、浆果、核果、仁果、柑果、荔枝果

5、生理分化、形态分化

6、营养生长、生殖生长

7、最低温度、最适温度、最高温度

8、废水、废渣、废气

 

三、简答题

1、园艺植物根系的功能

   主要功能是:

固地作用、吸收作用、合成作用、输导作用、调节作用、共生作用、贮藏作用、繁殖作用。

2、茎(枝)的主要功能表现在那些方面?

   茎(枝)的主要功能表现在:

骨架支撑作用、运输通道作用、贮藏营养功能、繁殖作用。

3、园艺植物种子的类别主要包括哪几类?

园艺植物生产所采用的种子含义比较广.泛指所有的播种材料。

总括起来有4类:

第1类是真正的种子,仅由胚珠形成,如豆类、茄果类、西瓜、甜瓜等。

第2类种子属于果实,由胚珠和子房构成。

如菊科、伞形科、藜科等园艺植物。

第3类种子属于营养器官,有鳞茎,球茎,根状茎,块茎等。

第4类为真菌的菌丝组织,如蘑菇、草菇、木耳等。

4、影响园艺植物花芽分化的条件有哪些?

(1)遗传因素:

受自身遗传特性的制约,不同植物种类、同一种类不同品种,花芽分化各有特点。

如苹果、龙眼等较难形成花芽;而葡萄、桃较易形成花芽。

蔬菜作物中,番茄花芽分化开始的早晚与品种的熟性有关。

(2)营养条件:

充足的营养是花芽分化的基础,植株生长健壮、营养充足,形成花芽的数量就多、质量也好。

(3)温度、光、水分等环境因素:

在适宜的温度范围内,较大的昼夜温差,花芽分化早、质量也好。

光照条件好,叶片光合能力强,同化产物积累多,有利于花芽分化;适宜的水分条件,植株生长健壮,花芽分化早且质量好。

5、园艺植物不同生育期对水分要求的变化

同种园艺植物不同生育期对水分需要量也不同。

种子萌发时,需要充足的水分,以利胚根伸出;幼苗期因根系弱小,在土壤中分布较浅,抗旱力较弱,须经常保持土壤湿润。

但水分过多,幼苗长势过旺,易形成徒长苗;旺盛生长期均需要充足的水分。

此时,若水分不足,叶片及叶柄皱缩下垂,植株呈萎蔫现象。

暂时萎蔫可通过栽培措施补救;相反,水分过多,由于根系生理代谢活动受阻,吸水能力降低,导致叶片发黄,植株徒长等类似干旱症状。

开花结果期,要求较低的空气湿度和较高的土壤含水量。

一方面满足开花与传粉所需空气湿度;另一方面充足的水分又有利于果实发育。

 

四、论述题

1、试述园艺植物花芽分化调控的措施

    针对不同植物花芽分化的特点,采取相应的栽培技术措施,合理调控环境条件、植株营养条件及内源激素水平,协调其营养生长和生殖生长,从而达到调控花芽分化的目的。

(1)栽培技术措施。

对一年生果菜类,自幼苗期花芽分化开始,就要创造适宜的温、光、水、气及营养条件,防止幼苗徒长或形成“小老苗”,保证其花芽分化连续协调进行;对多年生果树,要选用适宜砧木,适当控水和增施磷钾肥,对幼树采取轻剪,长方、环剥、刻芽、拉枝等措施,可增大花芽分化的数量和质量;对生长过旺的树,在花诱导期间,喷施一定浓度的生长抑制物质,对大年果树采取疏花疏果,均有利于增加花芽分化的数量和质量。

(2)环境调控措施。

可以利用春化理论,根据栽培的要求加速或抑制花芽分化的进程。

对1年生果菜类,在花芽分化适宜温度内,适当降低夜温有利于花芽分化;可运用光周期诱导理论,对长日或短日植物采用补光或遮光处理,调节开花期。

(3)科学施用植物生长调节剂。

一些瓜类植物,如黄瓜、西葫芦,在幼苗期喷施赤霉素能促进雄花分化,喷施乙烯利能促进雌花分化。

 

2、试述园艺植物器官生长有哪些相关性?

各有何特点?

(1)地上部与地下部的生长相关

   植株主要由地上地下两大部分组成,因此维持植株地上部与地下部的生长平衡是园艺植物优质丰产的关键。

而植株地上、地下相互依赖关系主要表现在两方面。

其一物质相互交流。

一方面根系吸收水分、矿质元素等经根系运至地上供给叶、茎、新梢等新生器官的建造和蒸腾;另一方面根系生长和吸收活动又有赖于地上部叶片光合作用形成同化物质及通过茎从上往下的传导。

温度、光照、水分、营养及植株调整等均影响根、茎、叶的生长,从而导致地上部与地下部的比例不断变动。

之二激素物质起着重要的调节作用。

正在生长的茎尖合成生长素,运到地下部根中,促进根系生长。

而根尖合成细胞分裂素运到地上部,促进芽的分化和茎的生长,并防止早衰。

激素类物质一般通过影响营养物质分配,以保证生长中心的物质供应和顶端优势的形成。

(2)营养生长与生殖生长的相关性

   没有生长就没有发育,这是生长发育的基本规律。

在不徒长的前提下,营养生长旺盛,叶面积大,光合产物多,果实才能高产;反之,若营养生长不良,叶面积小,花器发育不完全,果实发育迟缓,果实小.产量低。

叶片在营养器官中作为主要同化器官,对生殖生长具有重要影响。

生殖生长对营养生长的影响表现在两个方面:

其一由于植株开花结果,同化作用的产物和无机营养同时要输人营养体和生殖器官,从而生长受到一定程度的抑制。

其二由于蕾、花及幼果等生殖器官处于不同的发育阶段,对营养生长的反应也不同。

生殖生长在受精过程中不仅对于房的膨大有促进作用,而且对植株的营养生长也有一定的刺激作用。

(3)同化器官与营养贮藏器官的生长的相关性

   以叶片为主的同化器官与贮藏器官也存在密切的相关性。

许多贮藏器官为变态根、茎、叶已失去了原有的生理功能,而是贮藏营养物质。

一些以叶球、块茎、块根、球茎、肉质根、鳞茎等为产品器官的蔬菜、花卉等其产品器官同时又是贮藏器官,与其吸收养分的正常根及同化器官密切相关。

另一方面,贮藏器官的生长,在一定程度上能提高同化器官的功能,增强光合作用,提高同化产物合成和转运能力,进一步促进贮藏器官的形成。

 

  

第三章园艺植物品种改良

一、名词解释

1、品种:

具有在特定条件下表现为不妨碍利用的优良、适应、整齐、稳定和特异性的家养动植物群体。

2、杂交育种:

通过基因型不同的类型间配子的结合获得杂种,对杂种进行培育选择以获得新的品种类型的方法叫做杂交育种。

3、遗传资源:

凡携带有不同种质(基因)的各种栽培植物及其近缘种和野生种都统称为植物种质资源。

4、植物引种:

把园艺作物的种、品种或品系从原有分布范围引入新的地区栽培,通过适应性鉴定,选择其优良类型繁殖推广的过程,称为引种(简单引种)。

5、选种:

是利用现有品种或类型在繁殖或生长发育过程中自然产生的遗传变异,通过选择、淘汰等手段培育成新品种的一种简便而有效的育种途径。

6、混合选种:

是根据作物的性状表现,从同一品种的变异群体中选出优良个体(单株。

单稳、单果或单菜)混合留种,将下一代播种在混选区里与原品种或标准品种进行比较鉴定。

7、组合育种:

通过基因型不同的类型间配子的结合获得杂种,对杂种进行培育选择以获得新的品种类型的方法。

8、回交:

将杂种再与亲本之一进行杂交称回交。

9、诱变育种:

人为地利用物理和化学因素,诱发植物体产生遗传性的变异,从变异体及其后代中经选择鉴定,培育出新品种的方法称为诱变育种。

10、品种权:

是由国家植物新品种保护审批机关依照法律、法规的规定,赋予品种权人对其新品种的经济权利和精神权利的总称。

 

二、填空题

1、遗传、变异、选择

2、种植保存、贮藏保存、试管保存

3、混合选择、单株选择

4、系谱法、混合选择法

5、显性、超显性、上位性作用

6、增值技术、保存技术、育种技术

 

三、简答题

1、品种应具备的属性有哪些?

(1)优良性:

主要经济性状和综合经济性状符合市场要求,有较高的经济效益,

(2)适应性:

包括对特定区域的气候、土壤、生物因子等生态条件,以及对一定的栽培、管理和利用方式的适应。

(3)整齐一致性:

同一品种个体间在株型、生长习性、物候期等方面,以及主要经济性状相对整齐一致。

(4)稳定性:

采用适宜的繁殖方式能保证其遗传稳定。

(5)特异性:

至少具有一个以上明显区别于其他品种的可辨认的标志性状。

2、引种的意义

园艺作物种或品种在自然界都有一定的分布范围,把园艺作物的种、品种或品系从原有分布范围引入新的地区栽培,通过适应性鉴定,选择其优良类型繁殖推广的过程,称为引种(简单引种)。

广义引种还包括为育种和有关理论研究的需要而从国内外其他地区引进的各种种质资源。

引种是解决品种问题的一条重要途径,具有简单易行、迅速见效的特点。

它对改善本地区的品种组成,丰富本地区的品种类型具有重要的作用。

 

3、有性杂交步骤和方法

  

(1)花粉的采集和贮藏:

从具有典型性状的父本植株上,采集将要开放的发育良好的花蕾或花序,在室内取出花药于培养皿内。

在室温条件下待其自然开裂后收集散出的花粉于小瓶中,贴上标签,注名品种,贮藏于低温、干燥、避光的条件下。

  

(2)杂交母株和花朵的选择:

选择生长健壮、发育良好的单株和花蕾,疏去过多的非杂交用花蕾。

  (3)去雄和隔离:

对两性花品种为防止自交,在花蕾长大,花药成熟开裂之前去推。

去雄后立即套袋。

  (4)授粉和挂牌:

待柱头出现粘液时,表示雌蕊成熟,即可授粉。

连续授粉2-3次,能提高授粉效果。

授粉后应立即封好套袋,挂上牌子,注明杂交组合、授粉日期等。

  (5)杂交后的管理:

当柱头完全枯萎后,可除去隔离袋,以免妨碍果实生长。

要加强杂交母株的管理,注意观察记载。

  (6)杂交种子的采收和处理:

为了使种子能充分成熟,杂交果实宜适当迟采。

果实采收后,应放在冷凉的地方后熟。

4、杂交育种的程序主要包括哪些?

  主要包括亲本的选配和杂交、选配单株或集团、选配株系或其混合群体、比较鉴定、探索栽培方法和确定推广示范、品种审定和推广。

5、杂种优势育种的一般程序

(1)自交系选育。

一般方法是系谱选择法,其基本程序是:

原始材料的收集、鉴定和选择;优良单株的选择与自交;逐代自交选择淘汰。

(2)配合力测定。

作为亲本杂交后杂交一代表现优良与否的能力。

(3)配组方式的确定。

杂交组合父母本的确定和参与配组的亲本数。

6、生物技术的含义

生物技术的含义有三种表达形式:

(1)有效的利用生物及其机能的技术。

包括基因操作、细胞组织水平的操作等。

(2)以生命科学为基础,利用生物体系和工程原理生产制品和创造新物种的综合性科学技术。

包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程。

(3)在DNA水平、染色体水平、细胞水平进行遗传分析和遗传改良的技术体系。

包括细胞、组织培养,重组DNA等。

7、授予品种权的条件

获得品种权的植物新品种,必须同时具备以下几个条件:

(1)该品种必须是国家植物新品种保护名录范围的品种。

(2)该品种不许是不违反国家法律,不妨害公共利益或者不破坏生态环境的品种。

(3)该品种除必须具备一般品种的特异性、一致性、稳定性外,还应具备新颖性,并有适当命名。

8、品种审定的程序

农作物品种审定实行国家和省(自治区、直辖市)两级审定制度。

全国品审会和省品审会是负责农作物品种审定的权利机构。

新育成的品种或新引进的品种,要求申报品种审定时,报审品种需在本省经过连续2-3a的区域试验和1-2a的生产试验,并有1-2a的抗性鉴定、品质测定资料。

报请国家审定的品种应填写《全国农作物品种审定申请书》,并附有关资料;审定通过的品种,可在公告的适宜种植区推广种植。

四、论述题

1、引种的原理

(1)引种的遗传学原理:

引种的园艺作物在新区的适应性受到其自身基因型的严格制约。

因此,不同的园艺作物种类及同一种作物的不同品种之间对环境条件的适应性范围存在很大差异。

据研究,在自然界分布越广的品种,越具有较强的自我调节能力,对异常外界条件表现出某种缓冲作用。

而这种自我调节能力与品种基因型的杂合程度有关,杂合程度高,则调节能力强。

(2)生态学原理:

在研究生态型和引种的关系时,既要注意到各种生态因子对于植物的综合作用,也要看到各生态因子并不是起着同等作用,有主导因子和从属因子之分。

在综合生态因子中,气候往往是首要因子,土壤因子在很大程度上决定于气候因子,而生物因子又受气候因子和土壤因子的影响。

在气候因子中温度、水分和光照都是作物生存和发育的最基本因素。

因此在引种时,必须进行各个生态因子分析,找到影响作物引种适应性的主导因子,从而决定引种对象。

 

1.试述杂种优势育种与常规杂交育种的区别。

杂种优势育种与常规杂交育种所依据的基本原理和所采用的手段是完全相同的,两种育种途径的区别主要表现在以下三个方面:

(1)杂交育种所利用的基因效应是能够稳定遗传给后代的加性效应和部分上位效应,而杂种优势育种所利用的基因效应既包括能够稳定遗传的基因效应,又包括了不能稳定遗传的基因效应;

(2)杂交育种首先进行亲本杂交,组合亲本的全部基因,然后经过多代自交或近亲交配,使基因分离、重组并不断纯化,最后选择出综合双亲优良性

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