常规杂交育种

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常规育种方法

常规育种方法

一、诱变育种:诱变育种是指利用人工诱变的方法获得生物新品种的育种方法原理:基因突变方法:辐射诱变,激光、化学物质诱变,太空(辐射、失重)诱发变异→选择育成新品种优点:能提高变异频率,加速育种过程,可大幅度改良某些性状;变异范围广。

缺点:有利变异少,须大量处理材料;诱变的方向和性质不能控制。

改良数量性状效果较差。

二、杂交育种:杂交育种是指利用具有不同基因组成的同种(或不同种)生物个体进行杂交,获得所需要的表现型类型的育种方法。

其原理是基因重组。

方法:杂交→自交→选优优点:能根据人的预见把位于两个生物体上的优良性状集于一身。

缺点:时间长,需及时发现优良性状。

三、单倍体育种:单倍体育种是利用花药离体培养技术获得单倍体植株,再诱导其染色体加倍,从而获得所需要的纯系植株的育种方法。

(主要是考虑到结合中学课本,经查阅相关资料无误。

)其原理是染色体变异。

优点是可大大缩短育种时间。

原理:染色体变异,组织培养方法:选择亲本→有性杂交→F1产生的花粉离体培养获得单倍体植株→诱导染色体加倍获得可育纯合子→选择所需要的类型。

优点:明显缩短育种年限,加速育种进程。

缺点:技术较复杂,需与杂交育种结合,多限于植物。

四、多倍体育种:原理:染色体变异(染色体加倍)方法:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

优点:可培育出自然界中没有的新品种,且培育出的植物器官大,产量高,营养丰富。

缺点:只适于植物,结实率低。

五、细胞工程育种:细胞工程育种是指用细胞融合的方法获得杂种细胞,利用细胞的全能性,用组织培养的方法培育杂种植株的方法。

原理:细胞的全能性方法:(1)植物:去细胞壁→细胞融合→组织培养(2)动物克隆:核移植→胚胎移植优点:能克服远缘杂交的不亲和性,有目的地培育优良品种。

动物体细胞克隆,可用于保存濒危物种、保持优良品种、挽救濒危动物、利用克隆动物相同的基因背景进行生物医学研究等。

缺点:技术复杂,难度大;它将对生物多样性提出挑战,有性繁殖是形成生物多样性的重要基础,而“克隆动物”则会导致生物品系减少,个体生存能力下降。

林木育种的主要方法

林木育种的主要方法

林木育种的主要方法引言:林木育种是指通过人工干预的方式,改良和改进林木的遗传性状,以提高林木的生长速度、抗逆性、木材品质等经济性状,从而满足人们对林木产品的需求。

林木育种方法主要包括选择育种、杂交育种、突变育种和基因工程育种等多种手段。

下面将详细介绍这些方法及其特点。

一、选择育种选择育种是指通过选择具有优良性状的个体或种群,进行繁殖,逐代提高林木的遗传性状。

选择育种主要分为家系选择和单株选择两种方法。

1. 家系选择家系选择是指在一定的育种单位(如个体、家族、种群)内,选择具有优良性状的个体进行繁殖,以获得优良家系。

这种方法适用于遗传性状较为稳定的林木,如一些传统的经济林木。

通过家系选择,可以逐代固定和提高优良性状,但进展较慢。

2. 单株选择单株选择是指在林木群体中,选择具有优良性状的单株进行繁殖,以获得优良后代。

这种方法适用于遗传性状较为不稳定的林木,如一些野生树种。

通过单株选择,可以快速获得具有优良性状的新品种,但需要大量的人工筛选和选择工作。

二、杂交育种杂交育种是指将具有不同遗传性状的亲本进行杂交,通过亲本间的基因重组和互补作用,获得具有优良性状的杂种。

杂交育种主要分为常规杂交和特殊杂交两种方法。

1. 常规杂交常规杂交是指将两个具有不同性状的亲本进行结合,通过自然或人为授粉,使其产生杂种后代。

常规杂交适用于遗传性状稳定但差异较大的亲本,如同一物种的不同种源或不同品种。

通过常规杂交,可以获得具有优良性状的新品种,但需要进行大量的杂交组合与筛选。

2. 特殊杂交特殊杂交是指将具有不同遗传性状的亲本进行特殊的交配处理,如胚胎培养、花粉离体培养等,以获得杂种后代。

特殊杂交适用于遗传性状不稳定或难以杂交的亲本,如异花杂交、同源异株杂交等。

通过特殊杂交,可以克服一些传统杂交方法的限制,加速育种进程。

三、突变育种突变育种是指利用自然或人工诱变,使林木产生突变体,通过筛选和选择获得具有优良性状的突变品种。

突变育种主要分为自然诱变和人工诱变两种方法。

育种学5-9章

育种学5-9章

第五章杂交育种第一节概念和意义1 、概念有性杂交育种(常规杂交育种)(conventional cross breeding)通过人工杂交的手段,把分散在不同亲本上的优良性状组合到杂种中,对其后代进行多代培育选择,比较鉴定,以获得遗传性相对稳定、有栽培利用价值的定型新品种的育种途径。

杂交育种的基本概念注:代表各亲本所具的不同优良性状2、类别近缘杂交(intraspecific crossing):指不存在杂交障碍的同一物种内,不同品种或变种间的杂交。

种内杂交.远缘杂交(interspecific crossing):指植物学上不同种、属以上类型间的杂交。

种间杂交。

杏×梅花↓杏梅3、杂交育种的应用育种中间材料选育新品种无性繁殖园艺作物自花授粉园艺作物常异花授粉园艺作物异花授粉园艺作物4、杂交育种的遗传学原理基因的自由分离规律基因重组规律基因连锁互换规律细胞质遗传规律数量性状遗传5、有性杂交的遗传效果 (1)综合双亲的优良性状(2)产生超亲性状(3)产生新的性状第二节 杂交方式和技术A 杂交方式一、两亲杂交1、 单交(single cross ) 最简单的杂交方式,两个亲本的杂交方式,又称成对杂交。

甲(♀ )×乙 (♂ ) 乙 (♀ )×甲(♂ )互为正反交2. 回交(back cross ) 杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行杂交的方式。

• 轮回亲本 (recurrent parent):多次参加回交的亲本• 非轮回亲本 (nonrecurrent parent) :只参加一次杂交的亲本甲×乙↓F1 ×甲↓BC1F1 ×甲↙ ↓BC1F2 BC2F1二、多亲杂交(multiple cross )参加杂交的亲本是3个或3个以上的杂交叫多系杂交,又称复合杂交或复交。

根据亲本参加杂交的次序不同可分为添加杂交和合成杂交。

1、添加杂交×由图可以看出,亲本的加入顺序对杂种的遗传组成影响很大,越是最后加入的所占比例越大。

第六章_常规杂交育种

第六章_常规杂交育种

第二节 常规杂交育种的杂交方式
两亲杂交
单交 回交
多亲杂交
添加杂交 合成杂交
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两亲杂交
单交(Single cross )
杂交亲本为两个,又称成对杂交。
A (♀ ) × B(♂) B (♀ ) × A(♂)
F 正交
F 反交
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细胞质遗传对杂交后代的影响
胞质不参与遗传时,正反交杂种后代性状一 致。胞质参与遗传时,杂种性状倾向于母本。
玉米、小麦研究中心,国际旱粮中心都是以杂交育种为主,并取得了较好的成 绩如IR26、IR28、IR36,拜尼莫62等。
人为能动地创造变异 8
➢杂交育种的应用
➢ 自花授粉植物品种自然变异小,基因型相对纯合,两纯系亲本杂 交 后通过分离选择可以育成新的固定品种(豆类、茄果类);
➢ 常异花授粉植物也可采用类似的方法选育新的固定品种(蚕豆、甜 椒、芥菜等);
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F1及回交子代处理
当转育性状为完全显 性时,从F1和回交子代选 择具有转育性状的个体, 直接与轮回亲本回交。
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如果转育性状为隐性时, 需将F1和每次回交子代分别自 交一次,使转育性状得以表现, 然后选择该优良性状个体继续 与轮回亲本回交(分子标记直 接筛选)。
可选出橙色花。
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➢常规杂交育种的重要性:
• 杂交后代的基因重组产生各种变异类型,为选择提供
丰富多彩的材料,为优良品种选育提供更多机会。
• 杂交后代变异性质可以通过亲本选配有目的地控制、
有目的创造变异。
• 杂交育种是应用最普遍、卓有成效的
育种途径。在国际上,如International Rice Research institute,墨西哥的

园艺植物育种学

园艺植物育种学

园艺植物育种:根据人类需要利用自然变异及利用品种间杂交,远缘杂交,人工诱变,离体培养和DNA分子改造等途径来创造新的变异,按照一定的目标进行选择,筛选出新品种。

园艺植物育种学:研究选育与繁殖园艺植物新品种的原理和方法的科学。

任务:改变植物的遗传模式,即基因型品种:经人工选择培育,在遗传上相对纯合稳定,在形态特征和生物学特性上相对一致,并作为生产资料在农业生产中应用的作物类型。

作物品种的特性:特异性、一致性、稳定性、适应性、优良性良种: 优良品种,指在适应的地区,采用优良的栽培技术,能够生产出高产、优质,并能适时供应产品的品种。

良种作用:(1)提高单位面积产量;(2)改进产品品质;(3)提高抗逆性,增强适应性和稳产性;(4)有利于耕作制度改革,提高复种指数;(5)扩大园艺植物种植面积;(6)有利于农业机械化、集约化管理及提高劳动生产率;园艺植物种质资源调查、搜集、保存、研究及利用。

无性繁殖定义:生物不是通过有性生殖,而是利用营养器官或体细胞、无融合生殖等繁殖后代的繁殖。

有性繁殖:生物通过有性过程产生的雌雄配子结合形成合子发育成新个体繁殖后代,有完整的个体发育周期。

品种的类型:(1)同行纯合类:包括纯育品种和自交系(2)同型杂合类:包括杂交种品种和营养系品种(3)异型纯合类:包括杂交合成群体和多系品种(4)异型杂合类:包括自由授粉品种和综合品种种质:是决定生物遗传性状,并将遗传信息从亲代传递给子代的遗传物质,遗传学上称为基因。

种质库:又称基因库,指以种为单位的群体内的全部遗传物质,它由许多个体的不同基因所组成。

种质资源具有特定种质,可供育种和相关研究利用的各种生物类型。

或称遗传资源、基因资源、品种资源。

种质创新:人们利用各种变异,通过人工选择的方法,根据不同目的而创造成的新作物,新品种,新类型,新材料。

种质资源按来源分类:(1).本地种质资源(2).外地种质资源(3).野生植物资源(4).人工创造的种质资源种质资源保存方式:(1)就地保存(在资源植物的产地,通过保护其生态环境达到保存资源的目的。

微生物杂交育种

微生物杂交育种

与常规杂交相比,原生质体融合具有多
方面的优势:
• 大幅度提高亲本之间重组频率。 • 扩大重组的亲本范围。 • 原生质体融合时亲本整套染色体参与交换,遗
传物质转移和重组性状较多,集中双亲本优良 性状机会更大
不足之处是原生质体融合后DNA交换和重组随机 发生,增加重组体分离筛选的难度。
放线菌
酵母菌
供体与受体细胞关系
参与交换的遗传物质
体细胞间暂时沟通
部分染色体杂合
细胞不接触,吸收游离DNA片段 个别或少数基因杂合
细胞间不接触,质粒、噬菌体 介导
个别或少数基因杂合
生物细胞融合或接合
整套染色体高频重组
体细胞接合
整套染色体低频重组
接合
2.原生质体杂交育种
通过酶解破除细胞壁后制备微生物 原生质体,然后诱导原生质体融合杂交, 双亲本不受亲和力限制,甚至可打破种属 间遗传障碍,获得远缘杂交重组体,这种 特殊的杂交方式称为原生质体融合育种。
一、 杂交的意义(优点)
第一、使两亲株的优良性状集中于重 组体内,获得新品种。
第二、可以提高其对诱变剂的敏感性, 降低对诱变剂的“疲劳’”效应。
第三,丰富并促迸遗传学理论的发展

二、微生物杂交育种基本程序
选择原始亲本 ↓
诱变筛选直接亲本 ↓
直接亲本之间亲和力鉴定 ↓
杂交 ↓
分离到基本培养基或选择性培养基培养 ↓
霉菌
筛选重组体 ↓
重组体分析鉴定
三、杂交过程中亲本选择
1、原始亲本
原始亲本是微生物杂交育种中具 有不同遗传背景的优质出发菌株,通常 选择具有优良性状的菌株。
2.直接亲本
由原始亲本菌株经诱变处理后选出 的具有遗传标记和亲和能力而直接用 于杂交配对的菌株。

第六章园艺植物有性杂交育种

第六章园艺植物有性杂交育种

第六章园艺植物有性杂交育种一、名词解释1.常规有性杂交育种:根据品种选育目标,有目的地选配遗传性不同的品种、变种、亚种或种作为亲本,通过人工交配使它们的雌雄配子结合产生变异的后代,再进行一系列的培育选择,经比较鉴定后,获得遗传性相对稳定的新品种,称为有性杂交育种,也称为重组育种。

2.非轮回亲本:只参加一次杂交的亲本称为非轮回亲本。

3.合成杂交:参加杂交的亲本先两两配成单交种,两个单交种再杂交。

4.轮回亲本:多代用以回交的亲本称为轮回亲本。

5.添加杂交:多个亲本逐个依次参加杂交的称为添加杂交。

6.杂交合成群体:由二个以上自交系品种杂交后繁殖出的分离的混合群体,最后成为一个由多种纯合基因型构成的混合群体。

个体纯合,个体间异质,但主要农艺性状表现差异较小。

7.回交育种:从杂种一代起多次用杂种与亲本之一继续杂交,从而育成新品种的方法。

8.近交:指不存在杂交障碍的同一物种内,不同品种或变种间的杂交。

9.远交:指植物学上不同种、属以上类型间的杂交。

10.亲本选择:根据品种选育目标选用具有优良性状的品种类型作为杂交亲本。

11.亲本选配:是指选用那两个(或两个以上)亲本配组杂交和配组的方式(如决定父母本,多亲杂交时那两个亲本先配组等)。

12.回交:杂交后代与其亲本之一再进行杂交称为回交。

13.单交:两个亲本之间只有一次杂交。

14.系谱法:按照育种目标,以遗传力为依据,从杂种的第一次分离世代开始,代代选单株,直到选出纯合一致、性状稳定的株系后,转为株系(系统) 评定。

由于当选单株有系谱可查,故称系谱法。

15.混合-单株选择法:在杂种分离世代按杂交组合混合种植,不选单株,只淘汰明显的劣株。

直到群体中纯合体频率达到要求(一般要求80%左右)时,才开始选择一次单株,下一代种成株系,从中选择优良株系升级试验。

16.单子传代法:从杂种第一次分离世代开始,每株取1粒(或者2粒)种子混合组成下一代群体,直到纯合程度达到要求时(F6及其以后世代)再按株收获,下年种成株(穗)行,从中选择优良株(穗)系,以后进行产量比较。

园艺植物常规育种技术—有性杂交育种(园艺植物遗传育种课件)

园艺植物常规育种技术—有性杂交育种(园艺植物遗传育种课件)
结果前的选择
杂种结果前一般选杂种苗生长健壮、抗性强,茎干和枝条粗壮、节间短,叶片大而厚、叶色深,芽大饱满等丰产性状。
第六节 有性杂交育种实例介绍
结果后的选择
杂种结果后,可直接根据杂种果实的风味、品质及产量进行鉴定和选择。怎样进行结果初期的品质及丰产性鉴定?
花序坐果率和平均每台负荷量
第六节 有性杂交育种实例介绍
结果后的选择根据杂种果实的风味、品质及产量进行鉴定和选择
第六节 有性杂交育种实例介绍
富士的来源
富士苹果是日本园艺试验场东北支场培育的优良品种
1939,以国光为母本,元帅为父本进行杂交,杂交种子播种,得实生苗,从1947年开始结果,1952年又选出一个兼具国光和元帅二个亲本优点的优良单系,暂定名为“东北7号” 。经观察,认为“东北7号”风味好,果汁多,耐贮藏,性状优于国光。
二、杂种的培育应注意的基本原则
1.培育条件应均匀一致
2.培育条件应与育种主要目标相对应
第五节 杂种后代的培育与选择
第五节 杂种后代的培育与选择
第五节 杂种后代的培育与选择
选株标准: 质量性状和遗传力高的数量性状严格些,遗传力低的宽松些。
生育期、株高、抗病性、抗逆性等综合性状表现
质量性状和数量性状并重,开始出现稳定的株系
第五节 杂种后代的培育与选择
世代
F1
F2
F3
F4
性状表现
一般配合力是指某一亲本品种或品系与其他品种杂交的全部组合的平均表现。
选择一般配合力高的亲本配组有可能育出超亲的定型品种。
第三节 杂交亲本的选择选配
(六)注意品种繁殖器官的能育性和杂 交亲和性
1.在选配亲本时,应选雌、雄性器官发育健全结实性强的种类作父、母本;

第七章杂交育种

第七章杂交育种

08.04.2021
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遗传标记除常用的营养缺陷和抗性标记之外,也可采用热 致死(灭活)、孢子颜色和菌落形态等作为标记。
1. 如果目的是为了进行遗传分析,应该采用带隐性基因的 营养缺陷型菌株或抗性菌株。
不足之处:
①原生质体融合后DNA交换和重组随机发生,增加重 组体分离筛选的难度。
②细胞对异体遗传物质的降解和排斥作用,以及遗传 物质非同源性等因素也会影响原生质体融合的重组频 率,使远缘融合杂交存在较大困难。
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二、原生质体融合育种的原理
原理:原生质体融合本质是二亲本菌株去除细胞壁后的 一种体细胞杂交育种方法。 两个具有不同基因型的细胞,采用适宜的水解酶去除细 胞壁后,在促融剂诱导作用下,两个裸露的原生质体接 触,融合成为异核体,经过繁殖复制进一步核融合,形 成杂合二倍体,再经过染色体交换产生重组体,达到基 因重组目的,最后对重组体进行生产性能、生理生化和 遗传特性分析。
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原生质体转化育种
是将整条染色体DNA或片断DNA或质粒DNA 转化原生质体的技术,转化育种为实现定向育种 的目标和原生质体育种技术开拓了一个更广阔的 领域。
一般来说,用染色体DNA或其他线状DNA转
化原生质体效率较低,而用质粒DNA能得到高频
转化率,完整质粒、单链质粒和重组质粒都能成
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常见原生质体育种方法:
原生质体再生育种 原生质体诱变育种 原生质体转化育种 原生质体融合育种 …
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原生质体再生育种
原生质体再生育种是将微生物制备原生质体后直 接再生,从再生菌落中分离筛选变异菌株,最终得 到优良性状提高的正变菌株。原生质体再生育种不 用任何诱变剂处理,而能产生比常规诱变还高的正 变率。

常规杂交育种

常规杂交育种

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第4章 有性杂交育种
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第四节 有性杂交技术
一、有性杂交前的准备工作
1.熟悉亲本的花器构造和开花习性 2.制定杂交计划 3.准备杂交工具 4. 做好花期调整
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第4章 有性杂交育种
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*做好花期调整
◆ 调节播种期 ◆ 植株调整 ◆ 温光处理 ◆ 栽培管理措施 ◆ 植物生长调节剂处理
多父本授粉 用一个以上父本品种的混合花粉授给一个 母本品种的方式
A × B、C、D、E
杂交后代
优点:操作简便易行,后代分离丰富,利于选择
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第4章 有性杂交育种
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第三节 杂交亲本的选择与选配
1.亲本选择
概 念 根据育种目标选用具有优良性状的品种 原 则 类型作为杂交亲本。
2.亲本选配
打破不利基因基因间的连锁
第4章 有性杂交育种
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意义
2、有性杂交可广泛应用于各种授粉方 式和繁殖方式的园艺植物。
有性繁殖作物
无性繁殖作物
自花授粉作物 常异花授粉作物 异花授粉作物
杂交
选择
新品种
想一想哪种作物更适于用有性杂交育种?
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第4章 有性杂交育种
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自花授粉作物育种途径分析图
P
在优良株系中继续选择优株隔离自交留种,分 单株采种。
如果同一株系中单株性状表现稳定一致的系统, 可混合采种(但系统间必须隔离)。
系 谱 法
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第4章 有性杂交育种
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P
优点:1、P分1 离世P代2 群体大,不会丢失最优良的
F1
基因型;

微生物育种资料名词解释富集培养目的微生物含量较少时根据

微生物育种资料名词解释富集培养目的微生物含量较少时根据

微生物育种资料名词解释1.富集培养:目的微生物含量较少时,根据微生物生理特点,设计一种选择性培养基,创造有利生长条件,是目的微生物在最适环境下迅速生长繁殖,数量增加,由劣种变为优势种,以利用分离所需要的菌种。

2.营养缺陷型:野生型菌株经过人工诱变或自然突变失去合成某种营养(氨基酸、维生素、核酸等)的能力,只有在基本培养基中补充所缺失的营养因子才能生长。

3.常规杂交育种:通过接合、转化、转导、溶源转化和转染等方式来获得重组体的杂交育种方法。

4.原生质体融合育种:通过酶解破除细胞壁后,制备微生物原生质体,然后诱导原生质体融合杂交,双亲本不受亲和力限制,甚至可以打破种属间遗传障碍。

获得远缘杂交重组体的特殊方式。

5.原生质体再生育种:微生物制备原生质体后直接再生,从再生菌落中分离筛选变异菌株,最终得到优良性状提高的正变菌株。

6.原生质体诱变育种:以微生物原生质体为育种材料,采用物理或化学诱变剂处理,然后分离到再生培养基中再生,并从再生菌落中筛选高产突变菌株。

解答1.工业生产的微生物菌种的特性①在遗传上必须是稳定的②易于产生许多营养细胞、包子或其他繁殖体②必须是纯种,不应带有其他杂菌及噬菌体④种子的生长必须旺盛、迅速⑤产生所需要的产物时间短⑥比较容易分离提纯⑦有自身保护机制,抵抗杂菌污染能力强⑧能保持较长的良好经济性能⑨菌株诱变处理较敏感,从而可以选育出高产菌株⑩在规定时间内,菌株必须产生与其数量的目的产物,并保持相对地稳定2.工业微生物的发展史(1)诱变育种。

以人工诱变手段诱发微生物基因突变,改变遗传结构和功能,通过筛选,从多种多样的变异体中筛选出产量高、性状优良的变异株,并找出发挥这个变株最佳培养基和培养条件,使其在最是环境条件下合成有效产物。

(2)杂交育种。

使双亲或多亲的遗传物质重新组合,以获得综合双亲优良性状的新品种的育种方法。

(3)代谢控制育种。

进行内因改变,通过定向选育某种特定的突变型,以达到大量积累由于产物的目的,定向选育包括改变代谢代谢通路;降低支路代谢终产物产生或切断支路代谢途径及提高细胞膜通透性。

杂交育种技术

杂交育种技术
一般用当地推广品种或优点较多的品种作为最后一 次杂交的亲本,以增加该亲本性状在杂种后代遗传 中的比重。
杂交育种技术
3.回交(back cross)
(A*B)*B或(A*B)*A:指两个亲本的 杂交后代再与亲本之一重复杂交。用来 重复杂交的亲本称为轮回亲本 (recurrent parent)。
杂交育种技术
RRss
rrSS
R-S-
RrS s RRss rrSS rrss 9抗 : 7感
杂交育种技术
3、基因积累产生超亲性状
早熟 × 早熟
Aabb
aaBB
AaBb
A-B更早 9:
AAbb aaBB 早 6:
杂交育种技术
aabb 晚
1
第三节、杂交亲本的选择与选配
一.亲本的选择 二.亲本的选配 三.回交亲本选配的特点 四.多亲杂交亲本选配的特点
(A×B)×(A×C) A/B//A/C
复交 四交 [(A×B)×C]×D A/B//C/3/D
五交 {[(A×B)×C]×D}×E A/B//C/3/D/4/E 聚合杂交 [(A×B)×(C×D)]×[(E×F)×(G×H)]
杂交育种技术
特点: ①遗传基础丰富。 ②分离早,分离时间长,类型多。 ③杂交的数量和后代群体规模相对大
4. 杂交能产生杂种优势的遗传效应,对于无性繁殖的作物 能直接利用。
杂交育种技术
第二节、杂交育种的遗传学原理
1、 基因重组综合双亲优良性状
早熟 不抗病 × 晚熟 抗病
AAbb
aaBB
AaBb
A-B-(AABB) Aabb aaBB aabb
杂交育种技术
2、基因互作产生新的性状
感病品种 × 感病品种

常规杂交育种

常规杂交育种

第七章常规杂交育种第一节常规杂交育种的重要性及其理论基础一、基本概念1、杂交:不同基因型配子结合或相互交配产生杂种的过程,谓之杂交)。

2、杂交育种(sexual cross breeding):通过人工杂交的手段,将两个或两个以上亲本的优良性状综合到一个个体上,继而从分离的后代群体中,通过人工选择、培育和比较鉴定,从而获得遗传性相对稳定、有栽培利用价值的定型新品种的育种方法。

3、杂交育种的分类①根据亲本亲缘关系不同,杂交育种可分为近缘杂交(品种间杂交)和远缘杂交(distant hybridization)。

常规杂交育种一般指种内品种间杂交,是不存在杂交障碍的同一物种内的不同品种或变种之间的杂交。

此外,广义的有性杂交育种还包括杂种一代(F1hybrid breeding)选育,它将在第八章专门讨论。

②根据杂交机理或对后代的影响分:组合育种:有近缘、远缘两种组合形式超亲育种:杂种优势利用区别为:优势利用(♀自交系×♂自交系)→F1(杂种)利用,F2衰退,先纯后杂杂交育种(甲×乙)→杂交种自交→选择新品种,遗传稳定,先杂后纯二、常规杂交育种的重要性(一) 是重要的育种手段之一现代作物育种途径很多,包括引种、系统育种、杂交育种、诱变育种、倍性育种、生物技术育种等。

其中,最有成效的育种途径是杂交育种。

由于杂交可以实现基因重,能分离出更多的变异类型,可为优良品种的选育提供更多的机会,所以杂交育种被广泛采用,通常叫做常规育种。

(二)是与其它育种途径相配套的重要程序采用理化因素诱变、染色体倍性操作、现代生物技术等手段处理育种的原始材料,仅仅使原始材料的遗传物质发生了变异,其直接产品往往仍是育种的原始材料,需要通过常规育种途径,尤其是通过杂交育种途径,进一步修饰改良或进一步杂交重组,才能从中选育出符合生产要求的新品种。

(三)杂交育种可同时改良多个目标性状系统育种利用的是自然变异,诱变育种利用的是理化因素诱导的人工变异,它们的共同点是有利变异出现的频率低,往往适于单一性状的改良。

常规杂交育种流程

常规杂交育种流程

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常规杂交育种的遗传学原理

常规杂交育种的遗传学原理

常规杂交育种的遗传学原理
首先,杂种优势是常规杂交育种的核心原理之一、杂种优势指的是杂交后代表现出比亲本更优秀的性状。

这种优势可以体现在生长速度、耐逆性、产量等方面。

杂种优势的发生主要基于杂交亲本的互补效应和杂种的遗传多样性。

亲本间的互补效应指的是两个亲本对于某些性状具有不同的优势,当它们杂交后,杂种的后代会同时遗传到这两个亲本的优势。

而杂交后代的遗传多样性则是因为两个亲本具有不同的基因组,杂交组合会带来更多的遗传变异,这可以导致后代在适应性、抗病性等方面的表现更优秀。

其次,杂种不稳定也是常规杂交育种遗传学原理的重要组成部分。

杂种不稳定指的是杂交后代在性状表现上的不稳定性,即它们往往表现出高度的变异性。

这主要是因为杂交过程中亲本间的遗传差异的结合会导致基因组重组和重新组合,这可能会导致杂交后代在某个性状上呈现出与亲本不同的表型。

这种不稳定性在育种中具有较大的应用潜力,因为它提供了选择和筛选优秀品种的机会。

最后,杂种劣势也是常规杂交育种遗传学原理的一部分。

杂种劣势指的是杂交后代表现出比亲本更差的性状。

这可能是由于杂种组合产生了不利的基因互作作用,或者在杂交后代的基因组中产生了基因组不稳定性,导致某些性状出现下降。

杂种劣势的发生可能导致不稳定的杂交后代在实际应用中难以起到期望的作用。

因此,在常规杂交育种中,选择优秀的亲本并进行合理的杂交组合是十分重要的,以最大程度地优化杂交后代的优势表现。

综上所述,常规杂交育种的遗传学原理是基于杂种优势、杂种不稳定和杂种劣势这三个方面展开的。

这些原理的理解和应用可以帮助育种学家更好地进行育种实践,获得更好的育种效果。

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1、花粉的采集 2、花粉的贮藏 3、花粉生活力的测定
1)直接授粉
2)形态鉴定法
3)染色法:
- 过氧化氢、联苯胺和α-萘酚
- 氯化三苯基四氮唑(TTC)
- I2 -KI
4)花粉发芽试验 :培养基法
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
28
四) 授粉(pollination)、标记、登记
1、授粉 2、标记
第4章 有性杂交育种
13
添加杂交 多个亲本逐个参与杂交的方式
1、参与杂交的亲本数Fra bibliotekP1 × P2 F1 × P3
育种年限的长短 2、参与杂交的次序
F1 × P4
添加杂交在育种上 想一想 应注意哪些问题?
F1 × Pn
1、育种年限
F1
2、交配次序与遗传组成问题
B 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
受性状遗传力的影响
先高后低
3、优为隐,先自交
F1
× F2 × P
14
三交:(A × B)× C 四交:((A × B)× C)× D
((英国野生菊×栽培雏菊)×德国雏菊)×日本雏菊 ↓
‘沙斯塔’雏菊 (大花、纯白、高度重瓣)
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
15
合成杂交
参加杂交的亲本先配成单交种,然后将两个单交 种杂交,这种多亲杂交方式,称合成杂交。
空间隔离:种子生产 时间隔离: 2、去雄(emasculation) - 雌雄蕊未成熟时进行 - 去雄后套袋并挂牌,注明去雄日期、品种名称、天 气情况等 - 单性花不必去雄,只须套袋隔离(硫酸纸袋)
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
26
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
27
三)花粉的制备
❖灵活运用各种选择方法
•F2群体分离很大时,宜采用系谱法。 •异花授粉作物不宜用系谱法和连续多代 自交,可母系、单选、混选交替进行。
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第4章 有性杂交育种
41
关键词
有性杂交育种;远缘杂交; 回交;多亲杂交 两亲杂交;添加杂交;合成杂交;亲本选择 亲本选配;系谱法
7/12/2020
有性繁殖作物
无性繁殖作物
自花授粉作物 常异花授粉作物 异花授粉作物
杂交
选择
新品种
想一想哪种作物更适于用有性杂交育种?
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
8
自花授粉作物育种途径分析图
P
子代
选择育种
子代与亲代差异小 选择的机会不大
变变异变 异变异异被“放大”
F1
子代
新品种
B 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
♀# ♂
♀ ♀
#
♂ ♂
♀# ♂
优株2
B×D 淘汰
A×D 淘汰
A×B
杂种第三代(F3)的选择
将F2代的优良单株后代分别按小区播种,每一个 单株后代成为一个系统。
每一小区种植几十株,每隔5~10个小区设一对 照。
注意比较株系间的优劣,在优良株系中继续选留 优良单株分别留种。
F4代及以后
继续按单株分区播种,并进行株系间比较。淘 汰不良株系保持优良株系。
非轮回亲本
F1 × P1
× BC1 F1
P1
F1 × P1
BCn
F1
轮回亲本用父本还是母本好?
B 想一想 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
12
二、多亲杂交(multiple cross)
参加杂交的亲本是3个或3个以上的杂交。 又称复合杂交或复交。
添加杂 交
合成杂交 多父本授粉
7/12/2020
状紧密连锁或一因多效 4、选用同类型的其它品种作轮回亲本
B 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
21
多亲杂交的亲本选配特点
1、添加杂交中先参加杂交的亲本对后代的影响 较小, 因此应使优良性状多的亲本及性状的遗传 力低的亲本较晚地参加杂交。
2、隐性目标性状在杂结合状态时无法根据表型 进行选择, 通常须通过自交或互交, 使隐性目标 性状不致于在添加杂交过程中丢失。
P1 × P2
P3 × P4
F1
×
单交种1
F1 单交种2
F1 双交杂种
特点:杂种群体的遗传基础丰富,亲本的核遗传组成均等
B 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
16
多父本授粉 用一个以上父本品种的混合花粉授给一个 母本品种的方式
A × B、C、D、E
杂交后代
优点:操作简便易行,后代分离丰富,利于选择
在优良株系中继续选择优株隔离自交留种,分 单株采种。
如果同一株系中单株性状表现稳定一致的系统, 可混合采种(但系统间必须隔离)。
系 谱 法
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第4章 有性杂交育种
39
P
优点:1、P分1 离世P代2 群体大,不会丢失最优良的
F1
基因型;

F2
2、选择效率高;
F3

3、易获得对生物有利的性状;
D×A 淘汰
♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂
B×D
♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂ ♀♂
A×D
杂交F2代选择 F2种子按组合分区播种;组合间的比较,淘汰不良组
合;优良组合中选留优良单株,优良单株进行隔离自交,
并分单株留种。
♀ ♀
#
♂ ♂
♀# ♂
优株1
♀ ♀
#
♂ ♂
9
第二节 杂交的方式
一、两亲杂交 指参加杂交的原始亲本只有两个。
1.单交(single cross)
•成对杂交,A×B 或 A/B •有正交、反交之分 •方法简便、变异较易控制 •杂交群体和后代群体规模小
B 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
10
2. 回交(back cross ) 杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
30


制定计划

准备器具

亲本株的培育与选择

隔离和去雄

花粉的制备

授粉、标记和登记

杂交后的管理
B 7/12/2020
第4章 有性杂交育种
31
甜 瓜 制 种 技 术
甜 瓜 采 种 技 术
第五节 杂交后代的处理
一、杂种的培育
※ ※ ※
二、杂交后代的选择 系谱法 混合法 单子传代法
6、如何确定回交育种中后代的回交次数和选择方法?
7、为什么说回交可增加后代群体内具有轮回亲本性状个 体比例及可增强杂交后代的轮回亲本性状?
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
43
植 第四章 有性杂交育种


Chapter 4 Sexual cross breeding


概念和意义 杂交的方式 杂交亲本的选择与选配 杂交技术 杂交后代的处理
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
2
第一节 概念和意义
概念
有性杂交育种(常规杂交育种)
(conventional cross breeding)
7/12/2020
第4章 有性杂交育种
17
第三节 杂交亲本的选择与选配
1.亲本选择
概 念 根据育种目标选用具有优良性状的品种 原 则 类型作为杂交亲本。
2.亲本选配
概 念 从入选亲本中选用哪些亲本配组杂交 原则
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第4章 有性杂交育种
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亲本选择的原则
广 广泛搜集符合育种目标原始材料,精选亲本 精 亲本应尽可能具有较多的优良性状 明 明确亲本的目标性状,分清目标性状的主次 土 重视选用地方品种 高 亲本的一般配合力要高
杂交的方式。
•轮回亲本 (recurrent parent):多次参加回交的亲本 •非轮回亲本 (nonrecurrent parent) :只参加一次杂 交的亲本
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第4章 有性杂交育种
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回交
轮回亲本
的 性多 状次 与回 轮交 回后 亲, 本回 基交 本后 一代 致
有利性状
P1 × P2
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第4章 有性杂交育种
22
第四节 有性杂交技术
一、有性杂交前的准备工作
1.熟悉亲本的花器构造和开花习性 2.制定杂交计划 3.准备杂交工具 4. 做好花期调整
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第4章 有性杂交育种
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*做好花期调整
◆ 调节播种期 ◆ 植株调整 ◆ 温光处理 ◆ 栽培管理措施 ◆ 植物生长调节剂处理
第4章 有性杂交育种
4
孟德尔的豌豆杂交实验
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第4章 有性杂交育种
5
类别
•近缘杂交(intraspecific crossing)
指不存在杂交障碍的同一物种内,不 同品种或变种间的杂交。种内杂交.
• 远缘杂交(interspecific crossing)
指植物学上不同种、属以上类型间 的杂交。种间杂交。
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第4章 有性杂交育种
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二、杂交的步骤和技术
(一)杂交母株及花朵的选择 - 选生长健壮、发育良好的植株作母株 - 选营养充足、发育完全的花朵授粉;每
枝选留 3~5 朵
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第4章 有性杂交育种
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二)隔离 、去雄、 套袋
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