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有性繁殖的方式和特点

植物繁殖的基本方式,由雌配子(卵细胞)和雄配子(精细胞)相互结合(即受精)产生后代。

(1)自花授粉作物(<

4%):

水稻、小麦、大麦、大豆花生、黄麻等

(2)异花授粉作物(>

50%):

玉米、黑麦、甘薯、白菜型油菜

(3)常异花授粉作物(4-50%):

棉花、甘蓝型油菜、高粱、蚕豆等

自交和杂交的遗传学效应

一、自交的遗传效应

1、保持纯合基因型

自花授粉作物良种繁育的依据

2、使杂合后代基因型趋于纯合、并发生性状分离

3、自交引起杂合基因型的后代生活力衰退

二、异交的遗传效应

1、异交形成杂合基因型(杂交)基因型的差异—基因交换—重组—新的表现型--选择

2、异交增强后代的生活力,尤其是数量性状(生长势、生活力、抗逆性和产量等)的增强—杂种优势

育种目标概念

指在一定的自然、栽培和经济条件下,对计划选育某种作物的新品种提出应具备的优良特征特性,也就是对新品种的具体要求。

制定作物育种目标应考虑的原则。

答:

(1)抓当地生产上的主要问题;

(2)着眼当前、顾及发展;

(3)育种目标要落实到具体性状上;

(4)考虑品种的合理搭配.

主要育种目标与目标性状

现代农业对品种的要求:

高产,优质,稳产,适应农业机械化

种质资源(germplasmresources),也称遗传资源(geneticresources)或基因资源(generesources)。

指一切具有一定种质或基因、可供育种及相关研究利用的各种生物类型称为种质资源。

包括可用于育种、栽培或其它生物学研究的各种植物类型及品种。

作物起源中心:

遗传类型有很大的多样性、比较集中、具有地区特有的变种性状和近亲野生类型或栽培类型的地区。

两个特点:

基因多样性,显性基因高频率

根据作物生长对温度和光照的要求将作物分成两类:

低温长日照作物:

起源于高纬度地区,它们的生活周期主要在秋冬到春夏,先经过一个低温阶段,然后是长日照阶段;

高温短日照作物:

起源于低纬度地区,它们的生活周期主要在春夏到秋冬,先经过一个高温阶段,然后是短日照阶段

中间性作物:

如番茄对光温要求不严格

组合育种:

将分属于不同品种的、控制不同性状的优良基因在分离世代随机重组结合,形成各种不同的基因组合,再通过定向选择,育成集合双亲优点于一体的新品种。

超亲育种

将分属于不同品种的、控制同一性状的不同微效基因积累于同一杂种个体,通过对分离世代的随机重组和选择,育成该性状上超过亲本的新品种。

杂交育种的主要方式:

单交复交聚合杂交回交

试述杂种品种的亲本选配原则

杂种的亲本一般为纯系或自交系,不直接用于生产,对它们的基本要求是:

(1)纯度高,这是杂交种高度一致性和稳定性的基础;

(2)一般配合力高,这是产生强优势杂种的遗传基础;

(3)具备优良农艺性状,这是强优势杂种的基础平台;

(4)亲本(尤其是母本)产量高,开花习性符合制种要求。

简述杂交育种的育种程序。

原始材料圃和亲本圃:

种植国内外收集来的原始材料,进行观察和研究,以备作杂交亲本。

亲本圃,种植从原始材料圃选出的杂交亲本,分期播种,加大株行距等便于杂交。

选种圃:

种植杂交后代,从F1至选出优良整齐一致的株系前。

并种植ck,亲本等。

鉴定圃:

种选种圃升级和上年鉴定圃留级的材料,对材料进行测产,综合性状及一致性的鉴定。

品种比较试验圃:

种植品种鉴定圃升级的品系和上年品比圃留级的品系。

生产试验和多点试验:

对表现优异的材料在品种比较试验圃的同时即可送到服务地区的地点进行品种试验,其中少数还可在生产条件下做较大面积的生产试验,以使新品系经受不同地点和不同生产条件的考验,起到示范繁殖的作用。

种子区和繁殖田:

为提供各种试验用的种子,需及早设置种子区,对有希望的新品系要建立较大面积的繁殖田,以供生产试验和示范推广用。

杂种后代处理方法:

一系谱法(Pedigreemethod)

二混合法(Bulkmethod)

三衍生系统法(derivedlinemethod)

四单籽粒传法(Singleseeddescentmethod)

五集团混合法(Massselectionmethod)

系谱法和混合法区别:

系谱法

遗传力较高性状早代选择可靠,尽早集中掌握少数优良系统;

早代工作量大;

便于比较,控制规模;

及时升级试验、审定、推广;

中选率低;

多基因控制的性状的选择效果差;

混合法

遗传力低数量性状高代选择可靠;

保留更多的优良基因型和重组类型;

早代工作量相对较少;

混合世代群体规模大;

选择世代的工作量较大;

可能丢失群体弱势性状;

育种周期相对较长;

无从考查系统间关系。

回交育种  

两品种杂交后,以F1回交于亲本之一,从回交后代中选择特定植株仍回交于该亲本,如此连续进行若干次,再经自交选择育成新品种的方法。

表达方式:

[(A×

B)×

A]×

A

轮回亲本—用于多次回交的亲本,也称受体亲本。

非轮回亲本—只在第一次杂交时用的亲本,也称供体亲本。

诱变育种

利用理化因素诱发植株发生变异,再通过后代的鉴定和选择育成新品种的方法。

辐射育种

常用的化学诱变剂种类:

远缘杂交

不同种、属或亲缘关系更远的物种间进行的杂交,包括:

种间杂交、属间杂交和亚种间的杂交

远缘杂交的特点

1杂交不亲和,即交配不易成功

2杂种易夭亡,结实率低,甚至完全不育,幼苗发育不良,易中途死亡

3杂种后代强烈分离,分离范围广,时间长,中间类型不易稳定。

倍性育种以人工诱发植物染色体数目发生变异后所产生的遗传效应为基础的育种技术。

同源多倍体的生物学效应

同源多倍体的生物学效应。

(1)细胞巨型,通常个体巨型、根系发达、叶大、叶色深、花粉粒大、花瓣大、果实大等;

(2)高度不育,尤其是奇数倍多倍体,可以用来培育无籽瓜果;

(3)基因剂量大。

杂种优势两个性状不同的亲本产生的杂种在生长势、生活力、繁殖力、适应性以及产量、品质等方面超过其双亲的现象。

配合力指一个亲本与另外的亲本杂交后杂种一代的生产力的大小。

一般配合力指一个自交系亲本与其它若干个自交系杂交的F1在某个数量性状上的平均表现。

由基因的加性效应决定的,为可以遗传的部分。

其高低是由被测定的自交系所含有利基因位点的多少决定的。

特殊配合力是指两个特定亲本所组配F1在某种数量性状上的表现。

由基因的非加性效应决定的(显性、超显性和上位性效应),是不能在其他组合中表现和遗传的部分。

测验自交系配合力所进行的杂交叫测交

测交所用的共同亲本称为测验种

测交所得的后代F1称为测交种

试写出度量作物杂种优势的方法。

1中亲优势或相对优势(杂种优势理论研究):

F1超过双亲平均值(MP)的百分率

中亲优势(%)=(F1-MP)/MP×

100MP=(P1+P2)/2

2超亲优势:

F1超过较好亲本(HP)的百分率

超亲优势(%)=(F1-HP)/HP×

100

负向超亲优势(%)=(F1-LP)/LP×

3超标优势(育种过程品比应用):

F1超过当地推广品种(Ck)的百分率

超标优势(%)=(F1-CK)/CK×

4杂种优势指数:

杂交种某一数量性状的平均值与双亲同一性状平均值的比较

杂种优势指数(%)=F1/MP×

杂种的亲本一般为纯系或自交系,不直接用于生产。

基本要求:

1.纯度高是杂交种高度一致性和稳定性的基础

2.一般配合力高是产生强优势杂种的遗传基础

3.优良农艺性状是强优势杂种的基础平台

4.亲本(尤其是母本)产量高,开花习性符合制种要求

利用作物杂种优势的基本条件是什么?

(一)强优势的杂交组合

1、满足品种三条件,特异性、一致性、稳定性

2、强优势:

配合力、亲本性状

(二)异交结实率高

大批量生产杂交种

低成本生产杂交种

(尤其自花、常异花授粉作物)

(三)亲本繁殖与杂交制种技术简单易行可靠

亲本繁殖(产量与纯度)

杂交种种子生产(质量与产量)

作物杂种品种有哪些类别?

一)品种间杂种品种品种甲×

品种乙

(二)品种-自交系间杂种品种(顶交种)自由授粉品种×

自交系

(三)自交系间杂种品种

1.单交种A/B

2.三交种(A/B)//C

3.双交种(A/B)//(C/D)

4.综合杂交种用多个自交系组配而成。

(1)亲本等量种子混匀,隔离区种植,自由授粉3~5代,遗传平衡。

(2)亲本双列杂交,等量混匀,隔离种植,自由授粉,遗传平衡。

其特点是F2及其后代的杂种优势衰退不显著,不需每年制种,适应性较强。

(四)雄性不育杂种品种雄性不育系做母本

(五)自交不亲和系杂种品种自交不亲和系做母本

(六)种间与亚种间杂种品种

对作物杂种优势的遗传成因都有哪些解释?

其基本要点是什么?

显性假说、超显性假说的共同点和区别是什么?

显性假说(有利显性基因假说)、超显性假说(等位基因异质结合假说)、染色体组--胞质基因互作模式

显性假说(有利显性基因假说)基本论点是:

杂种F1集中了控制双亲有利性状的显性基因,每个基因都能产生完全显性或部分显性效应,由于双亲显性基因的互补作用,从而产生杂种优势。

超显性假说(等位基因异质结合假说),这一假说基本点是:

杂种优势是由于双亲基因型的异质结合所引起的等位基因间的相互作用的结果,等位基因间没有显隐性关系,杂合等位基因相互作用大于纯合等位基因的作用,同时存在非等位基因之间互作,等位基因的互作效应因不同基因不同性状而差异。

显性假说、超显性假说的共同点在于都认为:

(1)杂种优势来源于杂种F1等位基因和非等位基因间的互作

(2)互作效应的大小和方向不同,表现出正向或负向的中亲、超亲优势。

它们的不同点在于:

显性假说认为:

(1)杂合的等位基因间是显隐性关系,一对杂合等位基因不能出现超亲优势,

(2)非等位基因间是显性基因的互补或累加关系,超亲优势由双亲显性基因的累加效应而产生。

而超显性假说认为

(1)杂合等位基因间异质性互作,一对杂合等位基因也可能产生超亲优势,

(2)非等位基因间的互作,即上位性效应,更可能出现超亲优势。

雄性不育(malesterility):

是指雄性器官发育不良,失去生殖功能,导致不育的特性。

“二型学说”将可遗传的雄性不育分为:

质核互作不育和核不育。

何谓质核互作雄性不育?

它是如何利用杂种优势的?

质核互作雄性不育是受细胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制的不育类型,常被简称为胞质不育(CMS)。

质核互作雄性不育的一大特点是能实现不育系、保持系、恢复系配套,并能通过三系法将杂种优势应用于生产。

有应用价值的不育系和恢复系应该具备哪些条件?

对不育系的要求:

(1)不育度高且稳定,不育度达到或接近100%。

(2)具良好的开花习性:

花期长,每朵花开放时间长,柱头外露等,有利于接受花粉,提高制种产量

(3)综合性状良好,配合力好:

易配制出强优势组合。

恢复系必须具备三个基本条件:

纯系;

它能使不育系的不育性完全恢复正常;

恢复性稳定遗传,恢复性不因世代的增加或环境的改变而变化。

优良恢复系还必须具备以下优良特性:

恢复力强、配合力好、遗传基础丰富、株高稍高于不育系、花时较长、花粉量大、有利异交结实;

雄性不育杂种品种的选配应遵循哪些原则

杂种品种的亲本选配原则:

1.选遗传差异大的亲本配组

2.选择产量高、配合力好的亲本配组

3.选优良性状多并能互补的亲本配组

4.选有利于异交的亲本配组

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