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章倍性育种
第一节植物的多倍性
第二节多倍体育种
第三节单倍体在育种中的应用
第十一章倍性育种
染色体是遗传物质的载体,染色体数目
的变化常导致植物形态、解剖、生理生化
等诸多遗传特性的变异。各种植物的染色
体数是相对稳定的,但在人工诱导或自然
条件下也会发生改变。
倍性育种:就是研究植物染色体倍性变
异的规律并利用倍性变异选育新品种原理
及方法的科学。
染组各
第一节植物的多倍性色所个
体含染
数有色
一、多倍体的概念和种类目的体
自然界各物种的染色体数目是相对稳定的,体
细胞为2n,性细胞为n。n有时正好为一个染色体
组(即该物种的染色体基数x√,有时却含有两
个或两个以上的染色体组。
一个属内各个种所
多倍体(polyploid):
特有的、维持其生
指植物体细胞中含有3个或3
活机能的最低限度
个以上染色体组的个体。
数目的一组染色体。
第一节植物的多倍性
多倍体分为同源多倍体和异源多倍体。
同源多倍体:指多倍体的几个染色体组来源于同
一物种。
园艺植物中的同源多倍体育性差,因无性繁殖,所
以并不影响在生产中的应用,如香蕉、葡萄、苹果、梨、
草莓、马铃薯等。
异源多倍体: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。
天然多倍体园艺作物
第一节植物的多倍性
二、多倍体的由来与进化
多倍体在植物界很普遍。被子植物中大约有一半
的物种是多倍体,其中以蓼科、景天科、蔷薇科、锦葵
科、五茄科、禾本科和鸢尾科最多,最常见的是四倍体
和六倍体。禾本科里约有四分之三的物种是多倍体。
在植物的进化过程中,染色体的多倍化现象起了重要
作用,同时也参与了许多物种的形成。杂合性是多倍
体的基本特征,多倍体比二倍体具有更多的杂合位点
和更多的互作效应。
第一节植物的多倍性
多倍体形成的细胞学机制是由于细胞分裂时染
色体不分离而引起。大体有两种情况:
一是减数分裂时,全组或部分染色体没有减数,仍
停留在一个细胞核里,从而形成二倍性的生殖细胞,这
种未减数的2n雄配子与带有2n的雌配子结合,发育成四
倍体;但由于2n雄配子在授粉过程中常竞争不过经减数
分裂的雄配子(n),因而会出现未减数的雌配子与减数的
雄配子相结合,形成天然三倍体植物;
另一种是有丝分裂时,染色体虽然复制了,但细胞
没有相应地发生分裂,从而使细胞核里包含了比原来多
一倍的染色体,产生了多倍体。
第一节植物的多倍性
三、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。
2.育性低一般同源多倍体结实率低。
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。
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