育种
育种程序的八个步骤
育种程序的八个步骤育种是指通过选择和培育适应性强、产量高、品质好的植物品种或动物品种,以满足人们对农作物和畜禽产品的需求。
育种程序是指育种过程中的一系列步骤,以下将介绍育种程序的八个具体步骤。
一、目标设定目标设定是育种程序的第一个重要步骤。
在这一步骤中,育种者需要明确育种的目标,例如提高产量、抗病性、耐旱性或改善品质等。
目标设定需要考虑市场需求、环境适应性以及农作物或畜禽的特性等因素。
二、材料收集在材料收集阶段,育种者需要收集大量相关的植物或动物材料作为育种的原料。
这些材料可以来自于品种资源库、野生种群、已有品种以及其他相关资源。
材料的选择需要考虑其遗传多样性以及与目标性状的关联性。
三、材料评价材料评价是对收集到的材料进行鉴定和评估的过程。
通过对材料的形态、生理、遗传等特性进行测定和分析,可以筛选出具有优良性状的个体或群体,并为后续的杂交选择提供依据。
四、亲本选择亲本选择是在育种中非常重要的一步。
通过对已评价材料的性状和遗传背景进行综合分析,选择出具有优良性状且互补的亲本进行杂交。
亲本选择需要考虑亲本间的遗传距离、亲和性以及杂种优势等因素。
五、杂交杂交是将选定的亲本进行人工授粉,使其产生杂交种子或杂交后代。
杂交可以增加遗传多样性,促进基因重组,从而为后续的选择和改良提供更多的变异性。
六、选择选择是育种过程中最为关键的一步。
通过对杂交后代的性状进行观察和评估,选择出具有目标性状的个体或群体作为育种的后代。
选择可以根据性状表现进行直接选择,也可以通过分子标记辅助选择,提高育种效率和精度。
七、后代测试后代测试是对选择出的个体或群体进行进一步测试和评估的过程。
通过大面积的田间试验或养殖试验,评估后代在不同环境条件下的表现和适应性,确定其在实际生产中的潜力和优势。
八、推广应用推广应用是育种的最终目标。
通过大规模的生产试验和示范推广,将育种成功的品种或群体推广给农民或养殖户,实现育种的经济效益和社会效益。
总结育种程序的八个步骤分别是目标设定、材料收集、材料评价、亲本选择、杂交、选择、后代测试和推广应用。
育种的名词解释
育种的名词解释育种是一种涉及生物遗传学的科学和实践,旨在通过有意识的选择和培育,改变生物物种的性状和特征,以获得更优良的基因组合。
育种在农业、园艺、养殖业和种植业等领域中广泛应用,对提高产量、适应环境和改良性状起着至关重要的作用。
1. 育种的基本原理育种的基本原理是基于遗传学的知识,通过选择和培育具有有利遗传特征的个体,逐渐改善和改变物种的性状。
在育种中,常用的方法包括选择育种、杂交育种和基因工程等。
选择育种是通过连续选择和繁殖具有优良性状的个体,使其后代逐步具有更优良的特性。
杂交育种则是通过两个或更多具有不同优势性状的个体进行交配,获得后代具有两者优势的优良特性。
基因工程则是通过转移外源基因,增加或改变物种的性状。
2. 经典育种与分子育种在育种的发展历程中,经典育种和分子育种是两个重要的阶段。
经典育种是以选择育种和杂交育种为主要手段,注重个体性状的表现和选择。
通过长时间的选择和培育,经典育种在数量上取得了一定的成功,但受限于基因组的多样性和复杂性。
而分子育种则是基于分子生物学和遗传学的方法,以分子标记为工具,对物种的遗传变异进行分析和评估。
分子育种具有高效、准确和精细的特点,加速了育种进程,提高了育种成功率。
3. 育种对于农业和食品安全的重要性育种在农业和食品安全方面具有重要的作用。
在农业方面,育种可以提高农作物和畜禽的产量、品质和抗病能力,为农业生产提供更多的可供食用和经济作物。
育种还可以改良物种的适应性和耐旱、抗寒等特性,提高农作物在极端环境中生存的能力。
在食品安全方面,育种可以改善作物抗病虫害的能力,减少对农药的依赖,减少对环境的污染。
育种还可以改善食物的营养成分和口感,提供更多种类的食品选择。
4. 育种的挑战和前景尽管育种在很多领域都取得了巨大的成功,但仍然面临着一些挑战。
首先,育种需要投入大量的时间和精力,选择和培育需要经过多代的繁殖。
其次,育种涉及到基因组的复杂性和多样性,很难完全掌握所有的遗传变异。
几种育种方法原理及优缺点
几种育种方法原理及优缺点
育种是一种重要的农业活动,可以提高作物的产量和品质。
目前存在多种育种方法,下面将介绍几种常见的育种方法,包括传统育种、杂交育种、基因编辑育种和转基因育种。
1.传统育种:传统育种是指利用天然的遗传变异,进行人工选择和杂交,培育出具有优良性状的品种。
这种方法具有简单、易操作的优点,但耗时长,效率低,需要大量的人力、物力和时间,而且成果不稳定。
2.杂交育种:杂交育种是指利用优良基因和品种之间的差异进行交配,培育出具有优良性状的品种。
这种方法具有快速、高效、成果稳定等优点,但需要对亲本进行筛选和配对,成本较高。
3.基因编辑育种:基因编辑育种是指利用基因编辑技术,针对目标基因进行精准修饰,以实现育种目的。
这种方法具有高精度、高效率的优点,但需要专业的技术和设备,成本较高。
4.转基因育种:转基因育种是指利用重组DNA技术,将外源基因导入到目标品种中,从而增加其特定性状的育种方法。
这种方法具有快速、高效、成果稳定等优点,但存在食品安全、环境污染等问题,引发了广泛的争议。
总的来说,不同的育种方法各有优缺点,要根据实际需要和条件选择合适的方法进行育种。
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育种名词解释
1.种质资源:把具有种质并能繁殖的生物体同成为种质资源。
2.引种:引种驯化简称为引种,就是将一种植物从现有的分布区域(野生植物)或栽培区域(栽培植物)人为的迁移到其他地区种植的过程;也就是从外地引进本地尚未栽培的新的植物种类、类型和品种。
3.杂交育种:又称组合育种,它是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。
4.单倍体:是指由未受精配子发育而成的含有配子染色体数的生物个体。
5.综合品种:是由异花授粉植物的若干个经济性状配合力良好、彼此相似的家系或自交系在隔离条件下随机交配组成的复杂群体。
6.单株选择法:按照选择标准从原始群体中选出一些优良单株,分别编号,分别留种,下一代单独种植一个小区形成株系(一个单株的后代),然后根据各株系的表现,鉴定各入选单株基因型好坏的方法。
7.诱变育种:利用人工诱发的遗传物质变异以育成新品种的途径称为诱变育种。
8.杂种优势:杂种优势是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的F1植株,在生活力、生长势、适应性、抗逆性和丰产性等方面超过双亲的现象。
9.一般配合力:又称普通配合力,指一个亲本品种或品系与其他品种(系)杂交所得的一系列杂交组合后代某一性状的平均表现。
10.特殊配合力:特殊配合力是指某特定杂交组合的某形状实测值与根据双亲一般配合力算得的理论值的离差。
11.远缘杂交:指分类学上不同种、属以上类间的杂交,所以又叫分类学杂交。
12.轮回选择:即利用两个遗传组成不同的生物体杂交后的杂种一代在生长势、生活力、抗逆性、产量和品质等方面优于亲本的表现,达到生产的要求。
13.自交不亲和性:是指两性花植物,雌雄性器官正常,在不同基因型的株间授粉能正常结子,但是花期自交不能结子或结子率极低的特性。
14.雄性不育性:指两性花植物,雄性器官发生退化或丧失功能的现象。
15.内照射:是把某种放射性同位素引入被处理的植物体内进行内部照射。
六种育种方式的操作流程及关键步骤原理
六种育种方式的操作流程及关键步骤原理育种是指通过选择和培育具有特定性状的植株或动物,以期获得更好的品种。
在育种中,有多种育种方式可以选择,每种方式都有其独特的操作流程和关键步骤原理。
下面将介绍六种常见的育种方式的操作流程和关键步骤原理。
1.选择育种选择育种是根据植株或动物本身的自然变异,选择具有优良性状的个体作为育种材料,并将其繁殖后代。
操作流程一般包括以下几个步骤:(1)选择优良性状:根据遗传性状特点和育种目标,选择具有优良性状的个体。
(2)个体筛选:通过对育种材料进行观察和测试,筛选出具有目标性状的个体。
(3)后代选择:选择所得后代中的最优个体,并进行进一步繁殖。
关键步骤原理:选择育种的关键在于选择合适的育种材料和筛选方法。
根据遗传学原理,良好的性状在后代中具有较高的遗传率,通过持续的选择和繁殖,可以逐步积累并固定这些优良性状,从而获得更好的品种。
2.杂交育种杂交育种是利用不同亲本之间的亲和性和互补性进行交配,以获得一代的杂种。
操作流程一般包括以下几个步骤:(1)亲本选择:选择具有较好性状的亲本,确保其具有不同的遗传基础。
(2)交配:将选定的亲本进行人工或自然授粉交配,获得杂交后代。
(3)杂种优胜劣汰:评价杂交后代的性状,并选择优秀的杂交种植株或幼苗,在后续繁殖中进行淘汰和筛选。
关键步骤原理:杂交育种通过将不同亲本的优点结合起来,实现杂种优势的发挥。
杂交后代表现出了杂种优势,表现在生长速度、产量、抗病性等方面。
通过选择杂交后代中具有较好性状的个体进行繁殖,可以逐步固定这些优良性状。
3.突变育种突变育种是利用植物或动物自然突变或诱发突变,筛选出具有新性状的突变体,将其进行繁殖和选育。
操作流程一般包括以下几个步骤:(1)突变体筛选:通过收集植物或动物种群,筛选出具有突变性状的个体。
(2)突变体鉴定:对筛选出的突变体进行性状鉴定,并与野生型或普通品种进行比较。
(3)后代选择和繁殖:选择突变体中具有良好性状的个体,并进行后代繁殖。
育种的方法及优点
育种的方法及优点
育种是一种改良植物或动物品种的方法,通过选择育种对象的优良性状和遗传特性,进行人工控制繁殖、杂交、选种等一系列技术手段来培育出更加优良的育种品种。
育种的优点主要包括以下几个方面:
1. 提高生产效益:通过育种技术,生产者可以培育出更加适应不同环境条件、生长周期短、产量高等特性的新品种,从而提高生产效益。
2. 改善品质:通过技术手段的选择,可以增强育种品种的适应性、抗病性、耐旱性等方面,同时还能提高食品的口感和质量等特性。
3. 保护生态环境:发展育种技术可以降低耕地使用强度,减少化肥和农药的使用,达到节约资源、环保减排的效果。
4. 丰富资源利用:育种技术可为行业带来新的发展机遇,通过培育应用价值更高、特色更突出的品种,拓展了农业经济潜力和发展空间。
总之,育种是一项现代农业基础技术,通过科学的手段培育出更加适合市场和社会需求的优异品种,有助于提高农作物的生产力、增加农民收入、推动生态保护
和可持续发展。
四种育种方法
四种育种方法随着社会的不断发展,育种技术也在不断进步。
现在,育种方法越来越多样化,其中最常见的四种育种方法是选择育种、杂交育种、基因编辑育种和转基因育种。
一、选择育种选择育种是指通过人为选择种群中某些具有优良性状的个体进行配种,从而获得更优良的后代。
这种方法适用于自然繁殖能力强的动植物,如家禽、家畜、水稻、小麦等。
选择育种需要根据需要的特定性状进行筛选,如生长速度、肉质、耐病性等,选出表现最好的个体进行繁殖。
这种方法需要长期的繁殖和筛选,但是成本相对较低。
二、杂交育种杂交育种是指通过不同品种、不同种属的动植物进行交配,获得具有双亲优点的种群。
这种方法适用于自然繁殖能力较弱的动植物,如玉米、葡萄、牛等。
杂交育种需要选择具有优质优产的亲本进行交配,通过基因的互补作用,获得更好的后代。
这种方法需要耗费大量的时间和精力,但是如果选对了亲本,获得的效果会很显著。
三、基因编辑育种基因编辑育种是指通过基因编辑技术对动植物基因进行修改,获得更好的性状。
这种方法适用于需要特定性状的动植物,如产药植物、耐旱作物等。
基因编辑育种需要通过基因编辑技术对动植物基因进行修改,使其具备更好的性状,如增加产量、提高抗病性等。
这种方法需要高端的技术支持,但是获得的效果也非常显著。
四、转基因育种转基因育种是指将特定基因从一个物种转移到另一个物种的基因组中,从而获得更好的性状。
这种方法适用于需要特定性状的动植物,如抗草害作物、抗虫作物等。
转基因育种需要通过基因工程技术将具有特定性状的基因从一个物种转移到另一个物种的基因组中,使其具备更好的性状。
这种方法需要高端的技术支持和严格的安全监管,但是获得的效果也非常显著。
这四种育种方法各有优劣,适用于不同的动植物。
选择育种和杂交育种相对简单,但是需要较长的时间和精力;基因编辑育种和转基因育种需要高端的技术支持,但是获得的效果非常显著。
在未来,这些育种方法还将不断发展和完善,为人们创造更多的可能性。
育种实施过程中应注意的问题
育种实施过程中应注意的问题
在育种实施过程中,需要注意以下几个问题:
1. 选择合适的育种目标:根据当地的气候、土壤和市场需求等因素,选择适合的育种目标。
2. 选择合适的育种材料:选择具有优良性状的育种材料,如高产、抗病、抗逆等。
3. 进行科学的育种设计:根据育种目标和育种材料,制定科学的育种设计,包括杂交组合、后代选择等。
4. 严格的后代选择:在后代中选择具有优良性状的个体,并进行严格的筛选和鉴定。
5. 加强品种保护:对育成的新品种进行品种保护,防止他人侵权。
6. 加强品种推广:对育成的新品种进行推广,使其在生产中得到广泛应用。
7. 注意环境保护:在育种过程中,要注意环境保护,避
免对环境造成污染。
8. 注意安全问题:在育种过程中,要注意安全问题,避免对人体和环境造成危害。
总之,在育种实施过程中,需要注意科学、规范、安全和环保等问题,以确保育种工作的顺利进行。
育种名词解释
育种名词解释
育种是指通过选择、培养和改良植物或动物的遗传资源,创造出具有优良性状和繁殖能力的品种的过程。
育种是农业和园艺业中至关重要的一环,目的是提高农作物和园艺植物的产量、品质、抗逆性和营养价值,并改善它们的外观和性能。
育种的基本原理是选择和改良遗传资源。
在选择时,育种者利用已知性状和表现的遗传材料,通过遗传变异和自然选择等过程,选择出具有良好表现的材料进行培养和繁殖。
在改良遗传资源时,育种者利用这些选择出来的材料,通过杂交、自交和基因工程等技术,进一步改良和纯合化,以达到所需要的性状和繁殖能力。
育种的过程包括遗传资源的获取、选择、培养和繁殖,以及新品种的培育和改良。
在育种过程中,育种者需要不断观察、分析和总结,以发现新的性状和表现,并根据这些性状和表现来选择和改良遗传资源,不断推动育种技术的发展。
育种技术种类繁多,包括杂交育种、遗传变异育种、自交育种、基因工程育种等。
其中,杂交育种是最常用的育种技术之一,它利用不同品种或不同来源的遗传资源进行杂交,产生新的品种。
遗传变异育种则是通过人工处理或干预,改变遗传资源的遗传特性,使其表现更好的性状和表现。
自交育种则是通过自交的方式,选择出表现良好的遗传资源进行培养和繁殖。
基因工程育种则是利用基因工程技术,对遗传资源进行改造和纯合化,以获得新的性状和表现。
除了在农业和园艺业中应用广泛外,育种技术还在医学、生物学、材料科学等领域得到广泛应用。
育种技术的发展,不断推动着人类科技进步和社会发展。
几种常见的育种方式
几种常见的育种方式一、杂交育种1、概念:将两个或多个品种的通过集中在一起,再经过和,获得新品种的方法。
2、原理:3、过程:选择具有不同优良性状的亲本→杂交→获得F1代,→F1自交或杂交获得F2→鉴别选择需要的类型4、优缺点(1)优点:可以把多个品种的优良性状集中在一起(2)缺点:育种时间比较长;仅局限于同种或亲缘关系较近的个体5、应用:改良作物品质,提高农作物单位面积产量的常规方法;也可用于家禽、家畜的育种。
二、诱变育种1、概念:利用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯)来处理生物,使生物发生。
2、原理:3、优缺点:(1)优点:可以提高变异频率,加快育种进程,可大幅度改变某些性状;变异范围广,能在较短时间内获得更多的优良变异类型。
(2)缺点:性大,变异少,须大量处理实验材料4、应用:主要应用于农作物和微生物的育种,如太空椒的培育、高产青霉素菌株的选育。
思考:太空椒育种的变异性状在实验前可以预测吗?三、多倍体育种1、原理:2、方法:目前最常用而且有效地方法,是用处理或。
3、优缺点:(1)优点:操作简单,能较快获得所需品种。
(2)缺点:所获品种发育延迟,结实率低4、应用:主要应用于农作物的育种,如三倍体无籽西瓜、八倍体小黑麦。
四、单倍体育种1、原理:2、方法:3、优缺点(1)优点:明显缩短育种年限(2)技术复杂4、应用:主要应用于农作物的育种。
思考:杂交育种能够将同种或亲缘关系较近的品种的优良性状集中于新品种,那么对于亲缘关系较远的,如抗虫棉的培育?五、基因工程育种1、基因工程:又叫基因拼接技术或DNA重组技术,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向改造生物的遗传性状。
2、操作对象:3、原理:4、基本工具:、、5、基本步骤:、、、。
【练习】1、以下几个品种的获得所依据的变异类型分别是①青霉素高产菌株②杂交水稻③八倍体小黑麦④抗虫棉⑤无籽西瓜A、基因突变、基因重组、染色体变异、染色体变异、染色体变异B、基因突变、基因重组、染色体变异、基因重组、染色体变异C、染色体变异、基因突变、基因突变、基因重组、染色体变异D、基因重组、基因重组、染色体变异、基因重组、基因突变2、能在细胞分裂间期起作用的措施是①农作物的诱变育种②用秋水仙素使染色体数目加倍③肿瘤的化疗④花粉离体培养A、①③B、①④C、②③D、②④3、高科技成果中,不是根据基因重组原理进行的是A、利用杂交技术培育出超级水稻B、将苏云金芽孢杆菌的某些基因移植到棉花内,培育出抗虫棉C、通过返回式卫星搭载种子培育出太空椒D、通过在试管内完成受精作用培育出试管婴儿4、现在人们已经实现了分子水平上遗传物质的重组,下列实例中,属于分子水平重组的是A、将人的凝血因子基因导入羊的乳腺细胞中表达B、水稻基因组精细图的绘制C、初级性母细胞四分体时期的交叉互换D、白菜与甘蓝的体细胞杂交5、改良缺乏某种抗病性的水稻品种,不宜采用的方法是A、诱变育种B、单倍体育种C、基因工程育种D、杂交育种6、已知西瓜的染色体数目2N=22,请根据下面的西瓜育种流程回答有关问题(1)图中①③过程所用的试剂分别是和。
几种育种方法原理及优缺点
几种育种方法原理及优缺点
育种是农业生产中重要的一环,通过育种可以提高作物或家畜的产量和品质,满足人们对食品和生活用品的需求。
育种方法有很多种,每种方法都有其独特的原理、优缺点。
本文将介绍几种常见的育种方法及其特点。
一、自然选择法
自然选择法是指自然环境中只有适应环境的个体才能生存下来,繁殖后代,从而逐步形成适应环境的品种。
这种方法不需要人工干预,但需要长时间的漫长过程。
优点是可以获得适应环境的品种,缺点是时间长,效率低。
二、人工选择法
人工选择法是指在人工干预下,选取具有优良性状的个体进行繁殖,逐步形成优良品种。
这种方法可以加快育种进程,但需要投入较大,且可能会影响遗传多样性。
优点是效率高,可以获得优良品种,缺点是可能会影响遗传多样性。
三、杂交育种法
杂交育种法是指不同基因型的个体进行交配,通过基因互补作用,产生具有更好性状的后代。
这种方法可以提高产量和品质,但需要选择优良的亲本,并进行复杂的杂交组合。
优点是可以获得高产高质的品种,缺点是杂交后代的遗传稳定性较差。
四、基因工程育种法
基因工程育种法是指利用基因工程技术,对作物或家畜的遗传物
质进行修改,以获得更好的性状。
这种方法可以在短时间内获得具有更好性状的品种,但需要注意对环境和人体健康的影响。
优点是可以获得高产高质的品种,缺点是可能会存在安全隐患。
以上是几种常见的育种方法及其特点,每种方法都有其优缺点,具体应根据实际情况选择合适的方法。
五大育种方式及原理
五大育种方式及原理
以下是五种常见的育种方式及其原理:
1. 自交法:自交法是指将同一品系或品系的不同个体自交(即亲本为同一品系),通过连续多代的自交以筛选出理想的性状的育种方式。
自交法的原理是通过连续的自交,使亲本内部的基因重组,逐渐固定理想性状的基因组合。
2. 杂交法:杂交法是指将不同品系的个体杂交,通过基因的互补、优势表现等机制,产生出比亲本更优良的后代。
杂交法的原理是通过亲本间的基因组合,使后代获得亲本中优良的性状基因,进而产生出更优良的后代。
3. 突变育种法:突变育种法是通过人工诱导或自然发生的基因突变或染色体变异,从中选取具有优良性状的变异个体进行繁殖,以获得有利特性的育种方式。
突变育种法的原理是通过基因突变或染色体变异,产生新的基因型或表现型,从中选取有利性状的个体进行繁殖。
4. 选择育种法:选择育种法是通过对大量个体进行鉴定和评价,根据所需性状选择相对优良的个体进行繁殖,以获得更具有优良性状的后代。
选择育种法的原理是通过评价和选择,筛选出具有良好性状的个体,实现良种繁殖。
5. 基因工程育种法:基因工程育种法是利用生物技术手段,将特定基因导入到目标物种中,以改良或增加其特定性状。
基因工程育种法的原理是通过导入外源基因,改变目标物种的基因
组,从而产生具有特定性状的转基因品种。
这些育种方式在不同物种和不同育种目标下有不同的应用和效果。
育种的核心原则是选择适应环境、稳定传代并具有经济价值的优良基因型。
五种育种方法
五种育种方法
育种方法主要有以下五种:
1. 杂交育种:主要应用于有性生殖的生物,利用基因自由组合的原理进行育种。
这种方法育种周期较长。
2. 多倍体育种:培育出的生物果实肥厚,营养含量高,茎杆粗壮。
3. 单倍体育种:采用无性生殖方式(如组织培养),利用花药离体培养的方法,这种方法育种周期较短。
4. 人工诱变育种:通过人工方法使生物的基因发生突变,进而从中选择具有优良性状的个体。
5. 细胞工程育种:主要适用于植物,通过细胞培养和细胞融合等技术进行育种。
6. 基因工程育种:通过改变生物的基因来定向培育新物种。
以上是五种主要的育种方法,不同方法有各自的优缺点和适用范围,可以根据实际情况选择适合的方法进行育种。
育种学名词解释
一、名词解释1、蔬菜育种:通过对蔬菜作物遗传组成改良,以选育更易于栽培和利用价值更高优良新品种,同时进行良种种子繁殖的一门技术。
2、生物产量:一定时间内,单位面积上作物全部的光合产物收获量。
3、选种:利用现有品种或类型在繁殖过程中产生的变异,通过选择、淘汰的手段育成新品种的方法,是改良品种和创造新品种的简便而有效的育种途径。
4、自交不亲和性:雌雄二性的配子都有正常的受精能力,在不同基因型的株间授粉能正常结子,但花期自交不结子或结子率极低的特性。
5、回交:杂交第一代及其以后世代与其亲本之一再进行杂交称为回交。
6、植物种质资源:凡携带有不同种质(基因)的各种栽培植物及其近缘种和野生种。
7、选择:使群体内的一部分个体能产生后代,其余的个体产生较少的后代或不产生后代,从而造成有差别的生殖率。
8、雄性不育:两性花作物中,雄性器官表现退化畸形或丧失功能的现象。
9、化学诱变育种:指采用某些特殊的“化学诱变剂”处理植物材料,以诱发植物遗传物质突变,通过鉴定、培育和选择育成新品种的育种途径。
10、良种繁育:迅速扩大新品种种子的数量和提高种子质量以满足生产需要的过程。
11、种质:决定生物“种性”(遗传性),并将其遗传信息从亲代传递给后代的遗传物质的总体。
12、经济产量:指一定时间内单位面积上作物生产的可以作为商品利用的部分收获量。
13、单交:两个亲本的杂交。
14、苗期标记性状:在植株苗期能识别的、性状的遗传表现稳定、可用于标记的植物学性状,如叶片颜色、形状、叶缘缺刻有无等。
15、机械混杂:由于人为原因造成的种子混杂,与生物学混杂相对应。
16、雄性不育系:经过一定的选育程序,选育出的具有稳定遗传性的雄性不育体系(系统或群体)。
17、多系杂交:两个以上亲本间的杂交。
主要分为添加杂交和合成杂交两类。
18、远缘杂交:彼此有生殖隔离的类型(种、属)间的杂交。
其杂交存在杂交不亲和性、杂交不育、杂种不稔和后代变异复杂等现象。
19、杂种优势:不同品种(亲本或自交系)杂交后,杂种一代的植物学性状、抗病性、抗逆性、商品性和经济性状等明显优于亲本的现象。
育种名词解释
作物育种学:作物育种学是研究选育及繁殖作物优良品种的理论与方法的科学。
DUS:农作物的品种的三个基本要求:既特异性、一致性和稳定性.杂种优势:杂种优势是指杂交种品种(即F1)表现出的某些性状或综合性状对其亲本品种(系)的优越性作物品种:是指在一定的生态和经济条件下,人类根据自己的需要所创造的某种作物的一种群体。
纯系育种:根据纯系学说,对自花授粉作物的品种群体,进行单株选择,单株脱粒种成株系,然后经过一系列产量比较试验、区域试验和生产实验选育品种的方法多系品种:由若干纯系品种或品系、近等基因系的种子、按一定比例混合成的播种材料种质资源:指可为育种利用和遗传研究的各种作物品种和类型材料。
或:具有特定种质或基因, 可供育种及相关研究利用的各种生物类型。
育种目标:在一定的自然栽培条件下和经济条件下,要求选育的品种应该具有那些优良的特征特性。
也就是对育成品种在生物学和经济学性状上的具体要求。
远缘杂交:将植物分类学上用于不同种、属或亲缘关系更远的植物类型间进行的杂交, 称为远缘杂交。
复交:三个或三个以上的亲本,进行两次或两次以上的杂交次生作物:与原生作物伴生的杂草,当有一定的利用价值时,就被人类分离而成为栽培的主一环系:从品种群体和品种间杂交种中选育的自交系。
二环系:从自交系间杂交种中选育的自交系称为二环系自交系品种:是对突变或杂合基因型经过多代的自交加选择而得到的同质纯合群体。
杂交种品种:在严格选择亲本(自交系)和控制授粉的条件下生产的杂交组合的F1植株群体。
初生中心:作物最初始的起源地,又称原生起源中心杂交育种:用基因型不同的个体为亲本,通过有性杂交,使符合育种目标的性状在杂种后代中组合在一起,经过对杂种后代的选择和培育,创造新品种的方法。
引种:狭义引种指引进作物的新品种。
广义引种指从外地或外国引进新植物、新作物或作物的新品种,以及各种种质资源,在本地区通过试种鉴定,从中选出适应于本地栽培的品种,直接用于生产;或者利用它们的某些优良性状,作为育种原始材料,加以间接的利用。
育种方面的知识点总结
育种方面的知识点总结一、育种的原理1. 遗传变异育种的核心原理是利用自然界中存在的植物或动物的遗传变异来培育具有特定性状的新品种。
遗传变异是指同一物种内个体间存在的遗传差异,这些差异决定了不同个体的性状和表现型。
育种者可以利用这些遗传变异来选择和培育具有特定优良性状的品种。
2. 遗传基础在育种过程中,育种者需要了解目标植物或动物的遗传基础,即其遗传特性和基因组成。
通过分子生物学和遗传学技术,育种者可以深入了解目标物种的遗传背景,为育种方案的制定和实施提供科学依据。
3. 遗传改良育种的目标是通过遗传改良,提高作物或动物的适应性、产量、品质和抗逆性。
遗传改良可以通过杂交育种、基因编辑、转基因等不同方式来实现。
育种者需要根据自己的育种目标和目标物种的遗传特性,选择适当的遗传改良方法。
二、育种的方法和技术1. 杂交育种杂交育种是育种中常用的一种方法,通过交配不同亲本,利用其优良性状的互补效应,培育出具有更好性状的后代。
杂交育种可以提高作物的抗性、产量和品质,并且可以培育出对特定病虫害具有较强抗性的品种。
2. 基因编辑基因编辑技术是近年来兴起的一种育种方法,通过利用CRISPR/Cas9等工具精确编辑目标基因,可以实现快速高效地改良作物或动物的遗传性状。
基因编辑技术可以实现对目标基因的精准修复、删减或插入,使得育种者能够快速培育出具有特定性状的新品种。
3. 转基因技术转基因技术是利用外源基因将目标基因组中的特定基因进行调整和改良,以实现对目标性状的改良。
转基因技术可以用于提高作物的抗逆性、抗病性、产量和品质,并且可以为动物的生长速度、产量和品质进行改良。
4. 分子标记辅助育种分子标记辅助育种是一种结合分子生物学和遗传学的育种方法,通过分子标记技术对目标基因进行筛选和标记,以快速高效地实现对目标性状的改良。
分子标记辅助育种可以大大提高育种效率,缩短育种周期,并且可以避免人为选择带来的副作用。
5. 高通量测序技术高通量测序技术是一种快速高效的DNA测序技术,可以帮助育种者对作物或动物的遗传组成进行全面深入地解析,为育种方案的制定和实施提供科学依据。
几种育种方法原理及优缺点
几种育种方法原理及优缺点
育种是指人工选育、繁殖、改良植物或动物种群,以获得更好的品质和产量。
育种方法多种多样,下面介绍几种常见的育种方法原理及其优缺点。
1. 选择育种法
选择育种法是指根据个体间遗传差异,选择具有优良性状的个体进行繁殖,以期获得更好的后代。
这种方法的优点是简单易行,可以在短时间内获得优良品种,但缺点是只适用于单一性状的改良,不利于多性状综合改良。
2. 杂交育种法
杂交育种法是指将两个不同的品种或亚种进行人工杂交,以获得具有两亲优点的后代。
这种方法的优点是能够实现种间杂交,增加遗传变异程度,促进基因组的重组和再组合,但缺点是存在杂种优势衰退问题。
3. 突变育种法
突变育种法是指通过人工诱变或自然突变,选育出具有高产、抗病、耐性等优良性状的突变体,以获得更好的品种。
这种方法的优点是能够增加基因变异程度,但缺点是突变率较低,不易获得符合要求的突变体。
4. 基因工程育种法
基因工程育种法是指通过对目标基因进行操作,实现指定性状的改良。
这种方法的优点是能够实现精准、快速的基因改良,但缺点是
技术难度较高,存在伦理和安全问题。
综上所述,不同的育种方法各有优缺点,应根据具体情况选择合适的育种方法。
育种的方法
育种的方法育种是指通过人为干预,改良植物或动物的遗传特性,以期获得更好的品种。
在农业生产和畜牧业中,育种是非常重要的一环,它直接影响到农作物的产量和品质,以及畜禽的生长速度和抗病能力。
下面将介绍一些常见的育种方法。
首先,选择育种是育种工作的第一步。
选择育种是指通过对植物或动物进行观察和测定,筛选出具有优良遗传特性的个体作为育种材料。
这需要对植物或动物的生长发育、产量、品质、抗病性等性状进行全面的观察和测定,以便选出最具潜力的个体作为育种材料。
其次,杂交育种是常见的育种方法之一。
杂交育种是指利用两个或两个以上的不同亲本进行杂交,通过组合两者的优良遗传特性,获得新品种。
这种方法可以克服亲本的缺点,获得更好的品种。
在杂交育种中,选择适当的亲本,控制好杂交的时间和方法,是关键的一步。
另外,基因工程育种是近年来兴起的一种育种方法。
基因工程育种是指利用现代生物技术手段,直接对植物或动物的基因进行改造,以获得具有特定性状的品种。
这种方法可以实现对植物或动物遗传特性的精准调控,可以快速获得具有抗病、抗逆性强的品种。
最后,分子标记辅助育种是一种新兴的育种方法。
通过分子标记技术,可以快速、准确地筛选出具有目标基因的个体,从而加速育种进程。
这种方法可以大大提高育种效率,缩短育种周期。
综上所述,育种是一项复杂而又重要的工作。
选择育种、杂交育种、基因工程育种和分子标记辅助育种是常见的育种方法,每种方法都有其独特的优势和适用范围。
在实际育种工作中,应根据具体情况选择合适的育种方法,以期获得更好的品种,提高农业生产和畜牧业的效益。
育种的方法有哪些
育种的方法有哪些
育种是指选取具有优良基因的个体进行交配繁殖,以期获得更好的后代品种。
以下是一些常见的育种方法:
1. 选择育种法:通过观察和记录个体表现和性状,选取具有优良表现的个体作为父本和母本,进行交配繁殖。
2. 杂交育种法:选取不同基因型的个体进行交配,利用杂种优势来获得更优良的后代品种。
3. 突变育种法:利用突变体的优点进行育种,例如通过辐射或化学物质诱发基因突变。
4. 基因工程育种法:通过基因编辑技术,直接修改和调整作物基因组,以获得所需的性状和特征。
5. 回交育种法:将杂种后代与其中一个亲本个体进行连续交配,逐步回交亲本的基因,以得到具有所需性状的纯系品种。
6. 亲缘分析法:通过分析个体的亲缘关系,确定亲本个体的遗传背景,以帮助选择合适的交配组合。
7. 分子标记育种法:利用分子标记技术和分子标记图谱来辅助育种。
通过分析个体的DNA序列,预测和选择具有所需性状的个体。
8. 多倍体育种法:通过人工诱导植物多倍体化,增加染色体数目来改善性状和产量。
四种育种方法
四种育种方法
育种方法是指利用遗传变异原理,通过选择和鉴定育种素材,培育新品种的过程。
常用的育种方法有很多种,以下是四种常见的育种方法:
1. 杂交育种
杂交育种是利用两个具有不同优良性状的品种进行杂交,通过选择和鉴定杂交后代中优良性状的表现,从而培育新品种的方法。
杂交育种的关键在于选择合适的杂交组合,可以通过测交、回交等方式进行筛选,从而得到符合育种目标的品种。
2. 诱变育种
诱变育种是通过利用物理、化学等因素处理育种材料,使其发生基因突变,从而产生新的性状。
常用的物理因素包括紫外线、X射线、粒子束等,化学因素包括各种化学试剂。
诱变育种的优点是可以快速培育出新品种,但需要筛选的工作量较大。
3. 细胞融合育种
细胞融合育种是通过将不同植物或动物的细胞进行融合,产生新的杂交品种。
这种方法可以打破不同物种之间的生殖障碍,加速杂交育种的进程。
细胞融合育种的优点是可以得到一些具有全新性状的杂交品种,但技术难度较大。
4. 基因工程育种
基因工程育种是通过基因工程技术,将一些具有优良性状的基因导入到育种材料中,从而培育新品种。
常用的基因工程技术包括转基因、基因编辑等。
基因工程育种的优点是可以快速培育出新品种,并可以克服一些传统育种方法难以实现的性状改良。
但是基因工程育种需要考虑伦理和安全问题,需要严格进行监管和审批。
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水稻水稻配子体雄性不育:指水稻花粉的不育是受花粉本身的基因型所控制的不育类型。
F1植株上的花粉一半可育,一半不育,表现为穗上分离;F2没有不育株出现。
水稻孢子体雄性不育:花粉的不育受孢子体基因型控制的水稻雄性不育类型。
矮源:含有矮化育种所需要的矮秆、半矮秆基因的品种资源。
垩白米率:带有垩白(心白、腹白、背白)的米粒占调查米粒的百分数。
胶稠度:4.4%冷米胶的长度,以mm表示。
胶稠度大的品种,饭软,饭冷不回硬。
育性亲和源:与籼稻和粳稻分别杂交,杂种自交结实率都正常的水稻品种资源。
糊化温度:淀粉粒在热水中发生不可逆膨胀时的温度。
糊化温度高,所需蒸煮时间长。
败育花粉典败花粉粒形态不规则、透明不染色,圆败花粉粒圆形透明不染色,染败花粉圆形不透明或部分透明轻度染色;正常花粉粒圆形不透明染成棕黑色。
杂交育种:将两个或多个品种优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。
诱变育种:通过辐射诱导种子发生基因突变,再将种子种下去,经过自交,选育高产抗锈病的植株。
分子标记辅助选择:是随着现代分子生物学技术的迅速发展而产生的新技术,它可以从分子水平上快速准确地分析个体的遗传组成,从而实现对基因型的直接选择,进行分子育种。
分子标记:能反映生物个体或种群间基因组中某种差异的特异性DNA片段。
稻种资源的性状鉴定包括哪5个方面?答:①形态、农艺性状鉴定。
②抗病性鉴定。
③抗虫性鉴定。
④耐逆性鉴定。
⑤品质性状的测定。
水稻育种的主要途径和方法有哪些?各有什么显著特点?一是杂交育种,把分散在不同亲本中的有利基因集中到一个个体中。
二是杂种优势利用,能够利用双亲所有有利基因的效应,包括显性效应和上位性效应。
三是诱变育种,诱发利用自然界不存在的有利基因。
水稻杂种优势利用必须具备哪3个基本条件?选育杂交水稻的途径有哪3条?3个基本条件是:①要有强优势的杂种组合。
②繁殖制种技术简单易行。
③高纯度的亲本。
3条途径是:①利用核质互作型雄性不育性选育杂交水稻(三系法)。
②利用光(温)敏核雄性不育性选育杂交水稻(两系法)。
③利用化学杀雄剂选育杂交水稻(化杀法)。
诱变育种对改良水稻品种哪些性状效果较好?答:生育期、株高、米质、抗病性、分蘖性。
花药培养在水稻品种改良上的应用:提高获得纯合材料的效率、提高选择效率、结合诱变处理提高一诱变效果、推广品种通过花药培养可起到提纯选优的作用、尚存在技术难题2.我国6个稻区的主要育种目标是什么?答:①东北稻区:抗冷害、抗稻瘟病。
②华北稻区:耐旱、耐盐碱。
③西北稻区:抗旱。
④西南稻区:抗黄矮病、稻瘿蚊、冷害。
⑤华南稻区:抗寒露风、台风、白叶枯病。
⑥华中稻区:抗稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱。
3、我国有哪3种野生稻?哪种野生稻对水稻育种起了重要作用?①普通野生稻。
②药用野生稻。
③疣粒野生稻。
④普通野生稻。
从中发现了导致雄性不育的野败细胞质。
3.水稻品种间杂交育种的3个主要特点是什么?答:1)杂交亲本间一般不存在生殖隔离,杂种世代结实率与亲代相似。
2)亲本间的性状配合较易,性状稳定较快,育成品种的周期较短。
3)利用回交或复交和选择鉴定,较易累加多种优良基因,育成综合性状优良的品种。
4.水稻籼粳亚种间杂交育种存在的不利点及其克服方法是什么?不利点:结实率偏低,生育期偏长,植株偏高,较易脱粒,性状不易稳定。
克服方法:1.回交2.复交3.利用桥梁亲本或籼粳育性亲和亲和资源。
4.增加选择世代5.扩大杂种后代群体5.水稻辐射诱变育种的技术要点。
①照射材料要选用优良性状多的推广品种,只改良个别性状。
②M1代要密植控制分蘖。
每株只收主穗种子。
③M2代种成穗行,穗行数目要足够大。
选择目标单株。
④M3代及以后世代,已很少分离。
M3均种成株系。
整齐一致时可混合收获。
⑤诱变可与杂交相结合,增加后代的变异类型。
⑥要根据处理器官选择适宜的照射剂量6.水稻育种在什么情况下可利用分子标记辅助选择提高选择效率?在什么情况下没有必要利用分子标记辅助选择?以下情况可利用分子标记辅助选择提高选择效率:①表现型测定在技术上难度较大或费用很高,如抗病虫性。
②表现型值只有在个体发育后期才能测量。
③目标性状由隐性基因控制,在杂合世代不表现。
④回交转育过程中,还需同时对背景进行选择。
在多数情况下,对质量性状的选择没有必要利用分子标记进行辅助选择。
7.水稻花药(花粉)培养的技术要点有哪些?答:①选取小孢子处于单核靠边期的幼穗(此时叶枕距4-10cm)。
②对幼穗表面灭菌后,在超净工作台上接种花药于含有脱分化培养基的试管内。
③在黑暗条件下进行脱分化培养。
④愈伤组织转移到再分化培养基上之后,在光照条件下培养。
8水稻转基因育种涉及:目的基因的克隆、载体的构建、转基因植株的获得及其在育种实践中的应用等多个过程。
9.迄今,稻种资源在育种上的应用主要有那些方面?①矮源的利用,如珍珠矮等品种的育成。
②抗源的利用,如抗稻瘟病品种中丹1号的育成。
③野生稻资源的利用,如野败细胞质雄性不育系的育成。
④育性亲和源的利用,如利用广亲和品种可克服籼粳杂种F1的不育性障碍。
10.杂交育种选配亲本的原则和杂种后代的处理方法 a.双亲应具有较多的优点,较少的缺点,亲本之间优缺点互补b亲本中有一个适应当地条件的推广品种c 亲本之一的目标性状应有足够的强度d选用生态类型或地理位置相差较大的品种组配亲本e亲本具有优异的一般配合力杂种后代的处理方法:a系谱法b.混合系谱法12.稻属植物在全世界有 22 个种,其中栽培稻种有 2 个,栽培面积占全世界90%以上的稻种的拉丁学名是Oryza sativa L. ,它的3个亚种的学名分别为indica 、 sinica 或japonica 、 javanica 。
13. 诱变育种改良水稻哪些性状效果较好?诱变获得的突变体还有哪些用途?答:诱变育种改良水稻以下性状效果较好:①生育期的改良。
②植株高度的改良。
③稻米品质的改良。
④抗病性的改良。
诱变获得的突变体还可用于:①杂交育种的亲本。
②杂交稻F1种子生产或F1种苗纯度鉴定的标记材料。
22. 简述水稻杂交技术的主要步骤及每一步的注意事项。
答:整穗,注意把已经开过花的颖花去除干净;剪颖或温汤处理,注意不要剪破花药和不要折断幼嫩稻穗;挑去每朵颖花中的6枚花药,注意不要漏挑颖花和每朵颖花中的花药;套袋,注意纸袋下部扣牢,上部封口;授粉挂牌,注意父本花粉量要足,及时写明组合和杂交日期。
23. 简述水稻杂交育种中,系谱法和混合系谱法的技术要点。
答:系谱法是从第1次分离世代起开始选单株,下代种成株系,以后逐代进行株选建立株系,直至品系进入鉴定比较试验。
每个品系都有系谱可查。
混合系谱法是在分离早代进行混合选择,高代(F6-F8)进行单株选择建立株系,优良株系进入鉴定比较试验。
简述水稻核质互作雄性不育系、恢复系、保持系答:不育系选育主要是通过回交核置换;回交核置换中的轮回亲本就是保持系.恢复系选育有测交筛选法,杂交选育法,包括恢复系/恢复系、保持系/恢复系和不育系/恢复系,以及多个亲本复合杂交等4种。
不育系必须具备的特征:a.雄性不育性稳定,不因环境影响而自交结实b较易选得较多的优良恢复系c具有良好的花器结构和开花习性保持系必具备的特征:a花药发达,花粉量大b一定的产量、抗性和稻米品质c良好的配合力恢复系必须具备的特征:a恢复系强且稳定,与不育系配置的F1结实率不低于80﹪b配合力高c较好的农艺品质和抗性性状d植株略高于不育系,花药发达,花粉量大小麦1.杀配子染色体:发现于山羊草属物种的某些染色体在小麦背景中具有诱发染色体结构变异的效应。
2.越冬性指小麦品种对一定地区越冬和返青期内各种不利因素如冻、旱、风、雪、变温及土壤龟裂等的抵抗和适应的能力,是一个复杂的性状。
3沉淀值:指定量的小麦面粉或全麦粉,放入盛有水的刻度量简中,经混合后再加进乳酸与异丙醇或SDS混合液能形成的絮状沉淀物,经5分钟后的体积,用ml表示,是衡量面筋质量和数量的间接指标,它与HMW数量及面包体积均呈正相关,与Pr含量呈弱度负相关或无相关。
4赤霉病:由禾谷镰刀菌所致,该病菌属兼性寄生,寄主范围广,小麦中没有免疫品种,但存在抗性的差异,小麦对赤霉病的抗性属数量性状遗传,目前主要有抗侵入和抗扩展两种类型研究较多。
5容重:每升容积内的干籽粒重量,是籽粒大小、形状、粒重、腹沟深浅和胚乳质地的综合反映,与出粉率正相关,遗传率高。
6 Ph基因:在普通小麦中控制同源染色体配对的基因,位于5BL上的Ph1效应最大,该基因突变后形成的突变体可以诱导部分同源染色体配对。
7面筋:面筋是蛋白质的复合物,由醇溶蛋白和谷蛋白构成,每种Pr分别与面筋的延展性和弹性有关,只有二者比例适当,面筋才有理想的质量。
8.条锈病:影响我国小麦生产的主要病害之一,在华北、黄淮平原、西北和西南发生较多,目前优势小种:条中28、29、30、31号、水源86等,并不断产生新的优势小种侵染新的抗病基因。
抗病基因主要是小种专化性抗性基因,但是应该注意非专化性基因的应用。
目前将条锈基因至少已鉴定出30多个。
9. 冬小麦和冬性:冬小麦是指秋天播种的小麦。
冬性是指小麦对温度的一种反应类型,冬性小麦需要一段时间的低温才能完成春化阶段。
10目前我国小麦育种中存在的主要问题是什么? 如遗传基因单一化,基因化水平很低;育种周期长,专用小麦少;高产与高抗相矛盾;小麦基因未完成测序10小麦的种质资源包括那些类型,各有何特点?a.国内资源:包括地方品种和育成品种,我国地方品种的特点包括多花多粒、早熟和特殊抗逆性,但也具有植株高和不耐肥水、易倒伏等缺点。
b.国外资源:具有很好的农艺性状和抗性,许多国外品种成为我国小麦育种的骨干亲本,可以拓宽我国小麦的遗传基础,也可以通过系统育种加以利用。
c.小麦的近缘植物:包括近缘属和种,包含许多优良的抗性基因等,可以通过远缘杂交转移进栽培小麦,是小麦改良的重要基因库,根据染色体的关系,有利基因的转移有两条途径,来自近缘种的基因可以通过直接杂交进而通过染色体组重组实现,而近缘属的基因要通过染色体工程实现转移,包括合成双倍体、附加系、代换系和易位系。
d.人工合成资源(创新),中间亲本或桥梁亲本,用于转移和利用小麦近缘植物的有利基因等。
11我国小麦主要分为几个主区和几个亚区?答:金善宝主编<<中国小麦学>>将我国小麦划分为3个主区, 分别为冬麦区、春麦区和冬春麦兼种区;10个亚区分别为东北春麦区、北部春麦区、西北春麦区、新疆冬春麦区、青藏春麦冬麦区、北部冬麦区、黄淮冬麦区、长江中下游冬麦区、西南冬麦区和华南冬麦区,其中东北春麦区为最大的春麦区、黄淮冬麦区为最大的冬麦区。
12.在小麦杂交育种过程中,可以在早代进行选择的品质性状容重、出粉率、硬度、沉降值等,产量性状千粒重、有效小穗、穗长、收获指数等13.栽培一粒小麦和提莫菲维小麦的染色体组分别为 AA 和 AAGG ,染色体数分别为 14 和 28 。