⑴ 植物倍性育种如何与其他育种方法相结合
用秋水仙素加倍后,可以回交得到单倍体新植株。
⑵ 植物多倍体在植物育种中有哪些应用
一、植物多倍体:多倍体(polyploid):指植物体细胞中含有3个或3个以上染色体组的个体。 多倍体分为同源多倍体和异源多倍体。 同源多倍体(autopolyploid):指多倍体的几个染色体组来源于同一物种。 异源多倍体(allopolyploid):指来自不同种属的染色体组成的多倍体。 如AAA--同源三倍体AAAA--同源四倍体 AABB--异源四倍体(又叫双二倍体),类似于二倍体的远缘复合物。 二、特点:【多倍体的特点】 1.巨大性 一般表现在叶大;茎粗;花大,色浓;果实、种子、细胞、气孔、花粉都大。 如三倍体、四倍体葡萄粒大;四倍体萝卜主根粗大。 2.育性低 一般同源多倍体结实率低。 原因:同源多倍体由于在减数分裂时,染色体间配对不正常,易出现多价体,致使多数配子含有不正常染色体数,因而表现出育性差,结实率低。 园艺植物大多数同源多倍体为无性繁殖植物,育性差但不影响在生产中的应用。对于水果来说,无籽或少籽为优良性状。 而异源多倍体,与远缘杂种相反,是高度可育的。来自父母本的染色体在减数分裂时自行配对,不出现多价体,表现为自交亲和,结实率较高。 3.抗逆性强 多倍体新陈代谢旺盛,适应环境能力强。表现为抗病、抗旱、耐寒,分布广。 如多倍体从赤道到极地都有分布;高山上多倍体多;在炎热夏季的稻田里常发现多倍体花粉粒。 4.营养成分高 碳水化合物、蛋白质、维生素、植物碱等表现偏高。 如四倍体番茄Vc含量比二倍体高一倍。四倍体紫罗兰、桂竹香芳香性强、蜜腺多。 5.多倍体遗传特性 总体来看,异源多倍体比同源多倍体稳定性好,但异源多倍体也因原来的二倍体不同有差异。 三、应用:自从二十世纪三十年代,人们发现用秋水仙素诱导多倍体的方法以来,育种家们在植物倍性育种方面作出了较多的探索,形成了一些人工多倍体的商业品种。花卉方面:矮牵牛、金鱼草、鸡冠花等多倍体植物多表现为叶片肥厚、花色艳丽、花期长、花瓣多等特点,观赏价值得到了提高;药材方面,板蓝根四倍体有效成分含量比普通二倍体对照高出约40%;林木方面,四倍体桑树及刺槐在生长量及抗逆性方面都较之二倍体对照有了较大提高。 一般而言,用秋水仙素诱导成的多倍体植株往往是同源四倍体,如果将其与二倍体对照杂交,便可获得三倍体的植株,例如,人工获得的三倍体西瓜、香蕉等。无籽或少籽是它们的显着特征。另外,在倍性育种的过程中,育种家们发现:1、在一些远源杂交不亲合的组合中,如果将其中之一加倍、远源杂交往往变得容易进行,而且所获得的异源多倍体在生长量及抗逆性方面,往往有突出表现。2、在用各种射线诱变育种时,多倍体材料的诱变率大大高于二倍体对照。由此可见,在人工诱导植物多倍体的基础上,如能结合其它育种手段,以培育出高质量的植物新品种,大有潜力可挖。 总之,随着人们对多倍体诱导技术及其它相关育种技术研究的深入,在不久的将来,定能形成越来越多的人工多倍体种群,使多倍体诱导成为最有效的育种手段之一。
⑶ 倍性的简介
1.概念
染色体组:一个属内,各个种特有的,维持生物体生存最低限度数目的一组染色体.
染色体基数:一组染色体组内的染色体数目以X表示
高粱 X=10 小麦 X=7 棉属 X=13 玉米 X=10 甘薯 X=15 豌豆 X=7 稻属X=12
二倍丛谈体:体细胞具有两组染色体组的生物体
一粒小麦 2n=2X=14 水稻 2n=2X=24 玉米 2n=2X=20 番茄2n=2X=24
多倍体:体细胞具有3个或3个以上染色体组的生物体.
二粒小麦 2n=4X=28 普通小麦 2n=6X=42 陆地棉 2n=4X=52
多倍体育种:用人工的方法诱发作物形成多倍体,从中选育新品种的方法.
2.多倍体种类
异源多倍体:染色体组来源不同的多倍体
陆地棉 异源四倍体 A1A1D1D1
普通小麦 异源六倍体 AABBDD
小黑麦 异源六倍体 AABBRR
异源八倍体 AABBDDRR
同源多倍体:染色体组来源相同的多倍体
甘薯 同源六倍体
马铃薯 同源四倍体
香蕉 同源三倍体
在同源异源多倍体之间,还存在一系液薯列过渡类型或复合在一起的多倍体:
区段异源多倍体 BBB1B1
同源异源多倍体 AAAABBBB
倍半二倍体AABB×BB ABB 1.同源多倍体植物的特点
①育性差,结实率低.
②大多数同源多倍体是无性繁殖的,多年生的.
③同源多倍体基因型种类比二倍体多
纯显性:AAAA;
三显性:AAAa;
双显性:AAaa;
单显性:Aaaa;
无显性:aaaa
④同源多倍体达到遗传平衡的时间长
⑤器官的巨型性
2.异源多倍体植物的特点
染色体配对正常,植株雌雄配子发育正常,结实率较高. 1.产生同源多倍体,获得植物某些器官的巨大型.
2.创造异源多倍体,克服远缘杂交的困难,综合远缘种,属植物的优良性状.
3.诱导异源多倍体,作为种属间的遗传桥梁,进行基因转移或渐渗. 1.诱导材料的选择
①选择天然多倍体物种比重高的植物.
②选择综合性状好,染色体倍数少材料.
③选择杂合性高的材料.
④选择收获营养器官的植物或无性繁殖的
植物
⑤选择远缘杂种后代材料.
⑥选择生育周期短的植物.
2.人工诱导多倍体的途径和方法
途径
自然闹郑者诱导
人工诱导
物理因素诱导
化学因素诱导
①物理因素诱导:
温度骤变
机械创伤
电离和非电离辐射
离心力等
②化学因素诱导:
化学药剂:秋水仙素;富民农;吲哚乙酸
方法:浸渍法;滴液法;注射法;涂抹法
3.多倍体植物的鉴定
① 间接鉴定:
同源多倍体:形态上多呈巨型性
异源多倍体:检查育性
②直接鉴定:
检查花粉母细胞或根尖细胞染色体数
4.多倍体育种的要点
①诱导群体要大,并包括丰富的基因型.
②考虑染色体的最适数目.
5.人工诱导多倍体在生产上的应用
①异源多倍体小黑麦
②三单倍体甜菜和三倍体西瓜
③同源四倍体黑麦,同源四倍体葡萄
⑷ 利用氟乐灵诱变多倍体的技术要点是什么
氟乐灵诱变多倍体是一种经典的诱变技术,在育种和植物基因组研究中被广泛应用。以下是利用氟乐灵诱变多倍体的技术要点:
1. 选择合适的植物材料:通常选用生长良好、具有优良性状、易于繁殖的植物品种或种质资源。在选材时需要考虑到植物的染色体特征、倍性等因素。
2. 氟乐灵处理:氟乐灵是一种合成植物生长调节剂,能够抑制有丝分裂过程,从而导致细胞分裂异常,产生多倍体植株。丛猜返通常在植物生长快速期,将氟乐灵溶液喷施到植物叶面,使叶片吸收。
3. 处理渗饥后的植物材料培养:处理后的植物材料需要进行体胚发生或愈伤组织培养,以获得经氟乐灵诱发的多倍体组织。通常采用离体培养方式,如MS培养基。
4. 物化处理:采用一些物化处理方法,如冷冻、热潮湿等,有助于诱导多倍体植株的形成。
5. 筛选和鉴定:利用形态学、生理生化等方法对植株进行筛选和鉴定,选出稳定的多倍体植株。
需要注意的是,氟乐灵处理过程中剂量的选择和处理时间的掌握都是影响多倍体诱变成功率兆笑和质量的重要因素,因此需进行实验前充分的试验和调整。
⑸ 请问你哪儿可以用流式细胞仪检测植物的倍性吗
很简单只要一般的流式细胞仪,有488nm激桥笑光可激发PI就可以,你只要把植物分解成单细胞破膜固定(一般用70%冷乙醇)然后用RNA酶孵育,最后加PI(碘化丙啶拆消清,染DNA的)就旅前可以上机检测了。我以前做过草莓的倍体,只要细胞处理好就没问题。
⑹ 倍性的第二节 单倍体育种
1.概念
单倍体:具有配子体染色体数目的孢子体
单倍体育种:人工诱导单倍体,并使其成为纯合二倍体,从中选育出新品种的方法.
2.种类
①整倍单倍体:具有配子体染色体数目的孢子体
一倍体(单元单倍体)由二倍体植物产生的含有一组染色体的单倍体
多倍单倍体:多倍体植物产生的含有一组以上染色体组的单倍体
同源多倍单倍体:同源多倍体产生的多倍单倍体
异源多倍单倍体:异源多倍体产生的多倍单倍体 优点:
1.控制杂种后代分离,缩短育种年限
2.提高获得纯合材料的效率
F1 AaBb
AB Ab aB ab
AB AABB
Ab
3.排除显隐性干扰,提高选择的准确性
单倍体育种 AABB 杂交育种 A-B-
4.与其他的育种方法相结合,提高选择效果
5.为研究细胞学,遗传学理论问题提供素材
单倍体育种的不足
1.缺乏常规育种各个分离世代的基因重组和交换,减少了优良基因积累的机会
2.缺乏各种材料在田间观察评定的机会
3.诱导单倍体的技术不完善,花药培养时出愈率,绿苗率不高,好的类型可能丢失. 1.利用单性生殖获得单倍体
(1)利用自然孤雌生殖
①从双生苗中选择
②从嵌合体中选择
(2)利用远缘花粉授粉
(3)延迟授粉
(4)利用理化因素诱变
(5)利用诱发基因及核质互作
2.利用染色体有选择的消失
3.细胞离体培养
(1)花药培养
(2)未授粉的子房和胚珠培养
⑺ 为什么要进行不同倍性的育种和鉴定
因为可以进行多方面的比较。
单倍体育种是将进行花药离体培养获得的胡数并单倍体用秋水仙素处理,目的是使单倍体染色体数量恢复至正常倍性水平,单倍体育种方法一般情况下是与杂交育种方法结合使用,从而缩短育种年限,以最快速度获得性状表现优良群体遗传稳定的裤迹新品种,而多倍体育种是将染色体倍性正常的品种染色体数量加倍以诱导其成为多倍体。两者有明显的不同和饰演结果。
倍性鉴定:指同时各种鉴定方法综合运用,对不同植物采用不同的鉴定方法,为育种实毕圆践服务。
⑻ 草类植物染色体倍性鉴定方法目的是什么
草类植物染色体倍性鉴定方法目的是改良植物品质。植物染色体倍性鉴定在改良植物品质大戚中具有十分重要的作用。在育种过程中,通过花药(花粉小孢子)、未受精子房等途径再生出的植株,往往是单倍体、双单倍体及其他倍性植株的混合群体,有效的倍性鉴定是了解其遗传背景和进一步应用启顷的滚旁陵基础。