第八章 诱变育种中学教学课件.ppt

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第八章 诱变育种 第一节 辐射育种的概念、特点及发展概况 第二节 辐射育种的射线种类和处理方法 第三节 辐射育种的生物学原理 第四节 不同材料辐射育种的程序 第五节 化学诱变育种 第一节 诱变育种的概念、特点及发展概况 一、诱变育种的概念 辐射育种( radiation breeding ):利用辐射(射线)诱发植物遗传物质发生变异,从中选择培育新品种的方法。 二、诱变育种的特点 1 .突变率高,变异谱广 自发突变:突变频率 10 -5 ~ 10 -8 ;变异范围狭窄。 诱发突变:突变频率 3 % ;变异范围广,类型多,甚至可以产生自然界尚未发现的新基因源。 如:1969年,印度用热中子处理蓖麻,培育出成熟期由270天缩短到120天的早熟品种。 2 .辐射常产生点突变。可有效改良品种的单一性状,保持其它优良特性 实践证明,诱变育种可以有效地改良品种的早熟、矮杆、抗病和优质等单一性状。 当有益性状与不良性状存在连锁关系时,辐射能打破连锁,修缮品种。 3 .育种程序简单,变异稳定快,育种年限短 诱变多为一个主基因的改变,后代稳定快。如一、二年生草花, F 3 可稳定, 3-4 年即可出品种。 特别是对生长周期长、无性繁殖的药用植物可显著加快育种进程。 4 .克服远缘杂交不亲和性,改变植物的授粉、受精习性 如瞿麦与石竹远缘杂交,先将石竹干种子用Co-γ射线照射后播种,选变异株做亲本进行杂交,从而获得远缘杂种。 另外,辐射处理还可以改变植物自交不亲和性,以及诱变出雄性不育的材料。 5 .诱发突变的方向和性质难以掌握,有利突变频率较低 突变 位点 随机;突变方向偶然(有益或无益)。有益突变少,无益突变多,且往往相伴随,使突变体难以直接育成新品种,只能用作育种材料。 此外,改良微效多基因控制的数量性状效果较差。 另外, 1 突变体的鉴定比较困难,不易区分生理损伤与遗传变异。 2 特别是对体细胞诱变常会形成嵌合体,不易分离出纯的组织变异。 3 加上突变又多是隐性突变,有利突变性状与不良性状常呈连锁关系。 三、诱变育种的发展概况 最早是1927年穆勒用X射线处理果蝇诱发突变; 上世纪30年代,人们开始在小麦、大麦、烟草、玉米等多种植物中进行了实验研究。 我国诱变育种起步于 1956 年,诱变育种的成绩位居世界首位。 在药用植物中,对牛蒡、灯心草、紫薇、截叶铁扫帚等采用辐射育种已育成了新品种。 无性繁殖的大花马齿苋、刺茄子、金银花等也育成了新品种。 第二节 辐射育种的射线种类和处理方法 一、射线的种类及其特征 质子 带电粒子 α 射线 粒子辐射 β 射线 快中子 电离辐射 不带电粒子 慢中子 热中子 辐射线 电磁辐射 γ射线 X 射线 非电离辐射 紫外线、激光 (一)紫外线 是一种波长(200-390nm)、能量较低的低能电磁辐射,不能使物质发生电离,属非电离辐射。 来源:紫外灯 特点:一种低能的电磁辐射( 1360-3900 埃); 2500-2900 埃诱变效果较好 穿透能力极弱,多用于处理花粉、孢子和微生物 (二)电磁辐射 1、X 射线 是一种核外电磁辐射,是原子中的电子从能级较高的激发状态跃迁到能级较地低状态时发出的射线。 来源: X 光机:用具有一定能量的阴极射线(电子束流)去轰击重金属钨靶或钼靶而产生。 特点: X 光子波长较短( 10-6-10-9 m ),穿透力较强 一次不能照射大量材料,诱变效果不及γ射线. 2、γ射线 是核内电磁辐射,是原子核从能级较高

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