⑴ 植物倍性育種如何與其他育種方法相結合
用秋水仙素加倍後,可以回交得到單倍體新植株。
⑵ 植物多倍體在植物育種中有哪些應用
一、植物多倍體:多倍體(polyploid):指植物體細胞中含有3個或3個以上染色體組的個體。 多倍體分為同源多倍體和異源多倍體。 同源多倍體(autopolyploid):指多倍體的幾個染色體組來源於同一物種。 異源多倍體(allopolyploid):指來自不同種屬的染色體組成的多倍體。 如AAA--同源三倍體AAAA--同源四倍體 AABB--異源四倍體(又叫雙二倍體),類似於二倍體的遠緣復合物。 二、特點:【多倍體的特點】 1.巨大性 一般表現在葉大;莖粗;花大,色濃;果實、種子、細胞、氣孔、花粉都大。 如三倍體、四倍體葡萄粒大;四倍體蘿卜主根粗大。 2.育性低 一般同源多倍體結實率低。 原因:同源多倍體由於在減數分裂時,染色體間配對不正常,易出現多價體,致使多數配子含有不正常染色體數,因而表現出育性差,結實率低。 園藝植物大多數同源多倍體為無性繁殖植物,育性差但不影響在生產中的應用。對於水果來說,無籽或少籽為優良性狀。 而異源多倍體,與遠緣雜種相反,是高度可育的。來自父母本的染色體在減數分裂時自行配對,不出現多價體,表現為自交親和,結實率較高。 3.抗逆性強 多倍體新陳代謝旺盛,適應環境能力強。表現為抗病、抗旱、耐寒,分布廣。 如多倍體從赤道到極地都有分布;高山上多倍體多;在炎熱夏季的稻田裡常發現多倍體花粉粒。 4.營養成分高 碳水化合物、蛋白質、維生素、植物鹼等表現偏高。 如四倍體番茄Vc含量比二倍體高一倍。四倍體紫羅蘭、桂竹香芳香性強、蜜腺多。 5.多倍體遺傳特性 總體來看,異源多倍體比同源多倍體穩定性好,但異源多倍體也因原來的二倍體不同有差異。 三、應用:自從二十世紀三十年代,人們發現用秋水仙素誘導多倍體的方法以來,育種家們在植物倍性育種方面作出了較多的探索,形成了一些人工多倍體的商業品種。花卉方面:矮牽牛、金魚草、雞冠花等多倍體植物多表現為葉片肥厚、花色艷麗、花期長、花瓣多等特點,觀賞價值得到了提高;葯材方面,板藍根四倍體有效成分含量比普通二倍體對照高出約40%;林木方面,四倍體桑樹及刺槐在生長量及抗逆性方面都較之二倍體對照有了較大提高。 一般而言,用秋水仙素誘導成的多倍體植株往往是同源四倍體,如果將其與二倍體對照雜交,便可獲得三倍體的植株,例如,人工獲得的三倍體西瓜、香蕉等。無籽或少籽是它們的顯著特徵。另外,在倍性育種的過程中,育種家們發現:1、在一些遠源雜交不親合的組合中,如果將其中之一加倍、遠源雜交往往變得容易進行,而且所獲得的異源多倍體在生長量及抗逆性方面,往往有突出表現。2、在用各種射線誘變育種時,多倍體材料的誘變率大大高於二倍體對照。由此可見,在人工誘導植物多倍體的基礎上,如能結合其它育種手段,以培育出高質量的植物新品種,大有潛力可挖。 總之,隨著人們對多倍體誘導技術及其它相關育種技術研究的深入,在不久的將來,定能形成越來越多的人工多倍體種群,使多倍體誘導成為最有效的育種手段之一。
⑶ 倍性的簡介
1.概念
染色體組:一個屬內,各個種特有的,維持生物體生存最低限度數目的一組染色體.
染色體基數:一組染色體組內的染色體數目以X表示
高粱 X=10 小麥 X=7 棉屬 X=13 玉米 X=10 甘薯 X=15 豌豆 X=7 稻屬X=12
二倍叢談體:體細胞具有兩組染色體組的生物體
一粒小麥 2n=2X=14 水稻 2n=2X=24 玉米 2n=2X=20 番茄2n=2X=24
多倍體:體細胞具有3個或3個以上染色體組的生物體.
二粒小麥 2n=4X=28 普通小麥 2n=6X=42 陸地棉 2n=4X=52
多倍體育種:用人工的方法誘發作物形成多倍體,從中選育新品種的方法.
2.多倍體種類
異源多倍體:染色體組來源不同的多倍體
陸地棉 異源四倍體 A1A1D1D1
普通小麥 異源六倍體 AABBDD
小黑麥 異源六倍體 AABBRR
異源八倍體 AABBDDRR
同源多倍體:染色體組來源相同的多倍體
甘薯 同源六倍體
馬鈴薯 同源四倍體
香蕉 同源三倍體
在同源異源多倍體之間,還存在一系液薯列過渡類型或復合在一起的多倍體:
區段異源多倍體 BBB1B1
同源異源多倍體 AAAABBBB
倍半二倍體AABB×BB ABB 1.同源多倍體植物的特點
①育性差,結實率低.
②大多數同源多倍體是無性繁殖的,多年生的.
③同源多倍體基因型種類比二倍體多
純顯性:AAAA;
三顯性:AAAa;
雙顯性:AAaa;
單顯性:Aaaa;
無顯性:aaaa
④同源多倍體達到遺傳平衡的時間長
⑤器官的巨型性
2.異源多倍體植物的特點
染色體配對正常,植株雌雄配子發育正常,結實率較高. 1.產生同源多倍體,獲得植物某些器官的巨大型.
2.創造異源多倍體,克服遠緣雜交的困難,綜合遠緣種,屬植物的優良性狀.
3.誘導異源多倍體,作為種屬間的遺傳橋梁,進行基因轉移或漸滲. 1.誘導材料的選擇
①選擇天然多倍體物種比重高的植物.
②選擇綜合性狀好,染色體倍數少材料.
③選擇雜合性高的材料.
④選擇收獲營養器官的植物或無性繁殖的
植物
⑤選擇遠緣雜種後代材料.
⑥選擇生育周期短的植物.
2.人工誘導多倍體的途徑和方法
途徑
自然鬧鄭者誘導
人工誘導
物理因素誘導
化學因素誘導
①物理因素誘導:
溫度驟變
機械創傷
電離和非電離輻射
離心力等
②化學因素誘導:
化學葯劑:秋水仙素;富民農;吲哚乙酸
方法:浸漬法;滴液法;注射法;塗抹法
3.多倍體植物的鑒定
① 間接鑒定:
同源多倍體:形態上多呈巨型性
異源多倍體:檢查育性
②直接鑒定:
檢查花粉母細胞或根尖細胞染色體數
4.多倍體育種的要點
①誘導群體要大,並包括豐富的基因型.
②考慮染色體的最適數目.
5.人工誘導多倍體在生產上的應用
①異源多倍體小黑麥
②三單倍體甜菜和三倍體西瓜
③同源四倍體黑麥,同源四倍體葡萄
⑷ 利用氟樂靈誘變多倍體的技術要點是什麼
氟樂靈誘變多倍體是一種經典的誘變技術,在育種和植物基因組研究中被廣泛應用。以下是利用氟樂靈誘變多倍體的技術要點:
1. 選擇合適的植物材料:通常選用生長良好、具有優良性狀、易於繁殖的植物品種或種質資源。在選材時需要考慮到植物的染色體特徵、倍性等因素。
2. 氟樂靈處理:氟樂靈是一種合成植物生長調節劑,能夠抑制有絲分裂過程,從而導致細胞分裂異常,產生多倍體植株。叢猜返通常在植物生長快速期,將氟樂靈溶液噴施到植物葉面,使葉片吸收。
3. 處理滲飢後的植物材料培養:處理後的植物材料需要進行體胚發生或愈傷組織培養,以獲得經氟樂靈誘發的多倍體組織。通常採用離體培養方式,如MS培養基。
4. 物化處理:採用一些物化處理方法,如冷凍、熱潮濕等,有助於誘導多倍體植株的形成。
5. 篩選和鑒定:利用形態學、生理生化等方法對植株進行篩選和鑒定,選出穩定的多倍體植株。
需要注意的是,氟樂靈處理過程中劑量的選擇和處理時間的掌握都是影響多倍體誘變成功率兆笑和質量的重要因素,因此需進行實驗前充分的試驗和調整。
⑸ 請問你哪兒可以用流式細胞儀檢測植物的倍性嗎
很簡單只要一般的流式細胞儀,有488nm激橋笑光可激發PI就可以,你只要把植物分解成單細胞破膜固定(一般用70%冷乙醇)然後用RNA酶孵育,最後加PI(碘化丙啶拆消清,染DNA的)就旅前可以上機檢測了。我以前做過草莓的倍體,只要細胞處理好就沒問題。
⑹ 倍性的第二節 單倍體育種
1.概念
單倍體:具有配子體染色體數目的孢子體
單倍體育種:人工誘導單倍體,並使其成為純合二倍體,從中選育出新品種的方法.
2.種類
①整倍單倍體:具有配子體染色體數目的孢子體
一倍體(單元單倍體)由二倍體植物產生的含有一組染色體的單倍體
多倍單倍體:多倍體植物產生的含有一組以上染色體組的單倍體
同源多倍單倍體:同源多倍體產生的多倍單倍體
異源多倍單倍體:異源多倍體產生的多倍單倍體 優點:
1.控制雜種後代分離,縮短育種年限
2.提高獲得純合材料的效率
F1 AaBb
AB Ab aB ab
AB AABB
Ab
3.排除顯隱性干擾,提高選擇的准確性
單倍體育種 AABB 雜交育種 A-B-
4.與其他的育種方法相結合,提高選擇效果
5.為研究細胞學,遺傳學理論問題提供素材
單倍體育種的不足
1.缺乏常規育種各個分離世代的基因重組和交換,減少了優良基因積累的機會
2.缺乏各種材料在田間觀察評定的機會
3.誘導單倍體的技術不完善,花葯培養時出愈率,綠苗率不高,好的類型可能丟失. 1.利用單性生殖獲得單倍體
(1)利用自然孤雌生殖
①從雙生苗中選擇
②從嵌合體中選擇
(2)利用遠緣花粉授粉
(3)延遲授粉
(4)利用理化因素誘變
(5)利用誘發基因及核質互作
2.利用染色體有選擇的消失
3.細胞離體培養
(1)花葯培養
(2)未授粉的子房和胚珠培養
⑺ 為什麼要進行不同倍性的育種和鑒定
因為可以進行多方面的比較。
單倍體育種是將進行花葯離體培養獲得的胡數並單倍體用秋水仙素處理,目的是使單倍體染色體數量恢復至正常倍性水平,單倍體育種方法一般情況下是與雜交育種方法結合使用,從而縮短育種年限,以最快速度獲得性狀表現優良群體遺傳穩定的褲跡新品種,而多倍體育種是將染色體倍性正常的品種染色體數量加倍以誘導其成為多倍體。兩者有明顯的不同和飾演結果。
倍性鑒定:指同時各種鑒定方法綜合運用,對不同植物採用不同的鑒定方法,為育種實畢圓踐服務。
⑻ 草類植物染色體倍性鑒定方法目的是什麼
草類植物染色體倍性鑒定方法目的是改良植物品質。植物染色體倍性鑒定在改良植物品質大戚中具有十分重要的作用。在育種過程中,通過花葯(花粉小孢子)、未受精子房等途徑再生出的植株,往往是單倍體、雙單倍體及其他倍性植株的混合群體,有效的倍性鑒定是了解其遺傳背景和進一步應用啟頃的滾旁陵基礎。