三系法杂交水稻育种
杂交水稻的三系法和两系法的育种方法
杂交水稻的三系法和两系法的育种方法杂交水稻是指通过人工控制杂交,获得优良的水稻杂种,以进一步提高水稻的产量和品质。
在杂交水稻育种中,常用的两种方法是三系法和两系法。
本文将介绍这两种方法的基本原理和操作步骤。
一、三系法三系法是指将杂交水稻的亲本分为三个系列,分别为A系、B系和R系。
其中,A系和B系各有一个亲本,在其基础上通过经过特殊处理的R系进行杂交。
具体的育种步骤如下:1. 选择优良的个体作为杂交水稻的亲本。
通常情况下,A系和B系的亲本分别被称为父本和母本。
这些亲本应当具有高产量、优质、抗病虫害等良好的性状。
2. 利用无性繁殖方法,大量繁殖选定的父本和母本。
3. 将A系和B系的亲本进行特殊处理,使其不育,这样它们就无法繁殖。
这个特殊处理的过程称为不育系的培养。
4. 培养产生的不育系R系,其能与父本、母本进行杂交,但由于其自身不育,只能作为杂交的辅助。
5. 在适当的时间和条件下,将父本与R系杂交,得到A系。
同样地,将母本与R系杂交,得到B系。
6. 将A系和B系进行杂交,获得的杂交后代即为杂交水稻种子。
通过三系法杂交育种,可以有效避免非杂交水稻自交而产生的问题,提高杂交水稻的产量和品质。
二、两系法两系法是指将杂交水稻的亲本分为两个系列,分别为A系和B系。
与三系法不同的是,两系法并不使用不育系R系,而是通过化学杀草剂使其中一个亲本失去繁殖能力。
具体的育种步骤如下:1. 选择高产量、优质、抗病虫害等良好性状的父本和母本作为两系法的亲本。
2. 利用无性繁殖方法大量繁殖选定的两个亲本。
3. 使用化学杀草剂处理其中一个亲本,使其失去繁殖能力。
这个处理过程称为化学不育系的培养。
4. 在适当的时间和条件下,将另一个亲本与化学不育系杂交。
5. 通过两系法杂交获得的杂交后代即为杂交水稻种子。
两系法相对于三系法来说操作上更加简单,但也容易出现自交和杂交后代纯合性不高的问题。
综上所述,杂交水稻的三系法和两系法都是有效的育种方法,它们通过人工控制杂交获得优良杂种,提高水稻的产量和品质。
三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程
三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程首先,选取高产、抗病虫害等优良性状的亲本。
一般在三系法杂交水稻育种中,选取作为亲本的三个系别分别为A系、B系和Rf系。
A系是产生雄性核不育线的系别,其特点是通过细胞质雄性不育基因控制产生不育花粉,使其与普通稻属于两性花植物的特点不同。
B系是产生进一步不育F1杂种的系别,也称为不育系别。
其特点是通过核基因控制不育性状,将该不育性状转移到杂交后代中的F1代中。
Rf系是恢复系别,其特点是通过核基因恢复细胞质不育的雌雄不育杂交后代恢复成可育的杂交后代。
Rf系具有恢复不育性状的基因。
然后,利用杂交技术将A系和B系进行杂交,产生A/BF1代。
由于A系和B系具有不育性状,A/BF1代也是不育的。
接下来,将不育的A/BF1代与Rf系进行再次杂交,产生A/B/RfF2代。
在A/B/RfF2代中,具有Rf系恢复基因的个体为可育的,不具备恢复基因的个体仍然为不育的。
在A/B/RfF2代中,选取具有良好性状的个体进行自交,获得A/B/RfF3代。
F3代植株中有很少的不育个体,并且具有A系和B系的杂种优势。
然后,从A/B/RfF3代中,根据自家配合法原则,选择杂交亲本的组合,进行优选与鉴定,选择出优异的稳定性状的天然不育株系,形成不育系。
最后,将通过该育成不育系的种子与商业品种或优良自交系杂交,得到新的杂交优良组合。
而两系法杂交水稻育种的具体过程如下:首先,选取两个不育系别(父本),一个高育性系别(母本)。
然后,进行杂交,把不育系别(父本)和高育性系别(母本)进行人工授粉,形成杂交后代。
接下来,种植杂交后代,进行选择和筛选,根据产量、品质等性状选择优异个体作为丰产型。
然后,连续自交选择,对筛选出的优异个体进行连续自交数代,以稳定其性状。
最后,通过连续自交选择得到的稳定性状的自交系,与商业品种或优良自交系进行杂交,得到新的杂交优良组合。
总结起来,三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程均遵循着杂交、选择、连续自交选择以及杂交得到新的组合等基本流程,在育种过程中不断选拔和筛选具有优良性状的个体,并进行稳定和改良,最终获得优良的杂交品种。
三系杂交水稻名词解释
三系杂交水稻名词解释
三系杂交水稻是现代培育的新型籼稻杂交水稻,被外国人誉为“东方魔稻”,1964年,袁隆平在中国首先开始了水稻杂交优势利用的研究。
1973年,世界上第一株籼型杂交水稻终于在我国培育成功。
三系杂交水稻是指利用特定的三个系,即不育系、保持系和恢复系,来进行杂交育种的水稻。
以下是对这三个系的详细解释:1.不育系:即雄性不育系,是杂交水稻育种中的基础。
这种水
稻的雌蕊发育正常,但雄蕊发育退化或败育,因此不能自花授粉结实。
不育系解决了人工去雄的问题,大大减轻了工作量,使得杂交水稻的量产成为可能。
2.保持系:这种水稻的雌雄蕊发育都正常。
将其花粉授予雄性
不育系的雌蕊,不仅能结成对种子,而且播种后仍可获得雄性不育植株。
这样,通过保持系与不育系的杂交,我们可以源源不断地获得不育系材料,为后续杂交育种提供基础。
3.恢复系:恢复系与不育系杂交后,能够使后代恢复育性,也
就是能够自花授粉结实。
这样,通过不育系和恢复系的杂交,我们可以育成具有杂种优势的杂交水稻。
综上所述,三系杂交水稻的育种过程需要不育系、保持系和恢复系的配套使用。
这种方法大大提高了水稻的产量和品质,是现代水稻育种的重要成果之一。
袁隆平三系及两系杂交水稻育种法
1. 三系杂交稻确定了有生产潜力的杂交组配后,利用传统的三系法生产杂交稻,需要持有三种材料,即不育系,保持系和恢复系。
三系法生产杂交稻示意图对于细胞质基因突变造成的胞质型雄性不育,不育系自身不能自交结实(花粉败育),因此不能传代,只有与保持系杂交(保持系有正常花粉),才能结出种子。
正因为不育系的不育特性是细胞质基因突变造成的,花粉基本不携带细胞质基因,细胞质基因常通过母本的胚珠传递给后代,所以即使保持系提供了正常花粉,胞质型不育系母本上结出的种子仍然是不育系。
保持系与不育系生出的仍然是不育系,这样的种子农民种了去长出的水稻仍然不育,是收不到粮食的。
只有恢复系与不育系杂交生出来的种子才是可育的,可以作为商品种子出售。
不育特性随母系遗传,保持系虽然自己有花粉是正常可育的,但是不含有育性恢复基因,不能恢复母系遗传下来的不育特性;恢复系正常可育并且含有育性恢复基因,育性恢复基因是核基因,随花粉遗传,但是能够回复细胞质基因突变产生的不育特性,杂交出来的种子F1是正常可育的。
不育系与保持系通常是姊妹系,也就是近等基因系,不同的基因是细胞质中控制育性的基因。
这样,不育系作母本与保持系作父本生出来的还是不育系,保持系自己结的种子还是保持系,恢复系自己结的种子还是恢复系,这就实现了种质资源的保存。
制种田中,恢复系与不育系种在一起,隔行种植,收获时只收不育系结的种子,就都是杂种F1了。
不育系的利用降低了人工去雄的生产成本,简化了制种难度,增加了制种量和制种速度,加速了杂交种子的推广。
野败型细胞质雄性不育CMS-WA是细胞质基因和核基因互作导致花粉败育类型,属于孢子体雄性不育。
可以通过回交的方法保留细胞质基因组而交换核基因组,达到培育不育系的目的。
除CMS-WA外,我国水稻育种学家还创制出不同细胞质来源的核质互作雄性不育系。
周开达先生等用西非品种冈比亚卡与朝阳1号、雅安早等杂交和回交,育成冈型不育系冈12朝阳1号A和冈22雅安早A;同时,周开达先生等从Dissi D52/37//矮脚南特群体中选出不育株,育成D型不育系意大利A。
前沿热点3 雄性不育与杂交水稻育种的发展-2024届高三大二轮生物学 (新教材)
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(3)之后,科学家在兼顾三系不育系育性稳定和两系不育系配组自由的优 点,同时又克服了三系不育系配组受局限和两系不育系可能“打摆子”和繁殖 产量低的缺点后,又研究出以遗传工程雄性不育系为遗传工具第三代的杂交 水稻。
(4)这种杂交水稻的每个稻穗上约结一半有色的种子和一半无色的种子, 无色的种子是非转基因的、雄性不育的,可用于制种,因此制出的杂交稻种 子也是非转基因的;有色种子是转基因的、可育的,可用来繁殖,其自交后 代的稻穗,又有一半结有色、一半结无色的种子,利用色选机能将二者彻底 分开,因此,制种和繁殖都非常简便易行。
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前沿热点3 雄性不育与杂交水稻 育种的发展
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热点串联 1.杂交水稻育种的材料优势 水稻不仅有超级多的栽培品种,还具有明显的杂种优势现象,主要表现 在生长旺盛、根系发达、穗大粒多、抗逆性强等方面。 在部分品种或者原始的野生稻中,有一种非常罕见的个体叫做雄性不育 株,顾名思义就是没有花粉或者花粉无效,但雌蕊正常,这就是杂交水稻的 母本。
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解析:D 根据题意,分析可知,不育系A基因型是S(rr),它与保持系B 的杂交子代都是不育系,且保持系B自交的子代都是保持系B,因此可以推测 保持系B的基因组成最可能是N(rr)。用基因型为N(RR)的品种作父本,与基因 型为S(rr)的雄性不育系杂交,才能使后代恢复可育性,所以恢复系的基因组 成最可能是N(RR),A正确;生产出的杂交水稻S(Rr)是杂合子,无法稳定遗 传,因此需要年年制杂交种,B正确;基因(S、N)是细胞质基因,因此符合母 系遗传规律,基因(R、r)是细胞核基因,位于一对同源染色体上的等位基因, 因此遵循遗传分离定律,C正确;S(rr)是雄性不育,只能作母本,不能进行自 交,D错误。
水稻三系杂交制种与两系杂交制种的优势比较
水稻三系杂交制种与两系杂交制种的优势比较水稻三系杂交制种与两系杂交制种的优势比较寸国舯知识窗水稻三系杂交制种与两系杂交制种的优势比较邬荣世(江苏省如皋市良种场,226532)我国的水稻杂种优势研究及杂种优势利用在国际上始终处于领先地位,对杂交稻的研究始于1964年. 1973年利用三系法成功制得强优势高产杂交水稻组合.并于几年后在生产上大面积应用2O世纪7O年代又开始了具有更大优势的两系法研究.并在80年代取得关键技术点的突破.两系法制种在大面积生产中呈现飞速发展态势.水稻杂交种子在农业生产上的使用.实现了中国农业历史性的跨越.农业生产实现了数量与质量的双重飞跃.从而极大地鼓舞了农民种田的积极性水稻杂交种子的生产是水稻杂交优势利用的基础,如何控制制种风险,减少制种成本,提高制种产量, 保证农业生产对种源的需求.是基层农业技术人员面临的问题.也是职责所在.因此,了解水稻"三系制种" 与"两系制种"的生产规律.合理选择制种方法.显得十分重要.1水稻杂交制种生产的过程1.1三系水稻杂交制种三系水稻杂交是通过不同稻种相互杂交产生的.水稻是自花授粉作物.对配制杂交种子不利,要进行两个不同稻种的杂交.先要把一个品种的雄蕊进行人工去雄或杀死.然后将另一品种的雄蕊花粉授给去雄的品种.这样才不会出现去雄品种白花授粉的假杂交水稻.可是.如果利用人工方法在数以万计的水稻花朵上进行去雄授粉的话.工作量极大. 实际并不可能解决生产的大量用种.因此,农业科技人员通过长期的艰苦努力.终于研究并培育出一种特殊的水稻性状,即它的雄蕊瘦小退化.花药干瘪畸形,靠自己的花粉不能受精结实.只能通过外来花粉才能受精结实.这种水稻群体人们通常称之为"不育系" 为了不使不育系断绝后代,要给它找个对象.这个对象的外表特征极像不育系.但有健全的花粉和发达的柱头,用它的花粉授给不育系后,生产出来的种子, 长势长相和不育系的一模一样.也是雄蕊瘦小退化.花药干瘪畸形,没有生育能力.这个外表极像不育系,但有健全的花粉和发达的柱头.用它的花粉授给不育系 560.4kg.比对照增产7.7%.达极显着差异.居19个参试品种第4位.综合2年试验结果:每667m2平均产量 582.6kg,比对照增产6.9%,增产点比率为87.5%. .2010年河南省玉米生产试验.8点汇总.全部增产.平均产量548.2kg.比对照增产l1.7%,居11个参试品种第2位该品种适宜河南省各地夏播种植及黄淮海区域夏播种植3栽培技术要点3.1播期和密度鹰丰6号适宜播期为5月25日至 6月10日.适时早播更能发挥其增产潜力.每667m2 种植3500,4500株.高肥地可适当增加密度. 3.2及时定苗在3,4叶期进行定苗.拔除小株,弱株,病株,混杂株,留下健壮植株,保证留下的植株均匀一致.定苗时不苛求等距.对个别缺苗地方,可在近邻留双株补齐.按合理密度留足苗.3.3中耕除草一般在定苗和10叶展开时进行中耕.一方面可疏松土壤,除掉麦茬,消灭杂草.利于生长发育;另一方面可进行根部培土,预防倒伏,同时在发生涝灾时还可及时排除田间积水3.4科学施肥在玉米5叶期追施苗肥.将氮肥总量的30%及磷钾肥沿幼苗一侧(距幼苗15,20cm)开沟 (深10,15cm)条施或穴施.在11,12片展开叶(大喇叭口期)追施穗肥.将氮肥总量70%施入.3.5合理灌既玉米大喇叭El期发生干旱(俗称"卡脖旱"),将影响抽雄和小花分化;抽穗开花期玉米需水量最多.是玉米需水的临界期,此期干旱将影响玉米散粉.甚至造成雌雄花期不遇,降低结实率;灌浆期是产量形成的关键时期,若遇干旱,灌浆受阻.粒重下降,减产严重.因此.要浇好拔节和孕穗灌浆水.3.6防治虫害玉米螟是玉米中后期的主要害虫.在大喇叭口期及穗期使用药剂进行防治3.7适时收获当玉米子粒乳线消失,黑层出现,苞叶干枯松散即完全成熟时收获.可以最大限度地获得较高产量.防止收获过早造成人为减产.(收稿日期:20l1.11.01)知识窗寸闺种业的水稻群体.人们通常称之为"保持系". 为了充分发挥品种间的杂交优势.还要选择一个对象.其外表与母本截然不同,一般要比母本高大,也有健全的花粉和发达的柱头.用它的花粉授给不育系后,生产出来的种子具有完整的雌雄蕊,长得比父,母本都要健壮.品质超过双亲.这个水稻群体人们通常称之为"恢复系".生产的后代就在大田使用.且具有很强优势的杂交种子这三个不同的水稻品种(系)人们简称为"三系". 有了"三系"配套.就知道在生产上是怎样配制生产杂交水稻种子的了:生产上要种3块繁殖田和1块制种田.繁殖田分别繁殖不育系,保持系,恢复系;制种田专门生产杂交种子.供大田使用.当它们都开花的时候, 保持系花粉借助风力传送给不育系.不育系得到正常花粉结实.产生的后代仍然是不育系,达到繁殖不育系目的科研人员可以将繁殖来的不育系种子.保留一部分来年继续繁殖.另一部分则同恢复系制种.当制种田的不育系和恢复系都开花的时后.恢复系的花粉传送给不育系.不育系产生的后代(变为可育)就是提供大田种植的杂交水稻种子由于保持系和恢复系本身的雌雄蕊都正常,各自进行自花授粉,所以各自结出的种子仍然是保持系和恢复系的后代1.2两系水稻杂交制种两系杂交水稻是利用光 (温)敏核不育系作母本和恢复系作父本.将它们按比例种到同一块田里.用人工辅助授粉的办法生产杂种一代的过程.叫两系制种.两系制种和三系制种母本都是靠异交结实.在制种的原理上基本一样.所以两系制种完全可以借用三系制种的技术和成功经验两系制种与三系制种最大差别是不育系.两系制种的不育系育性是受一定的温,光条件所控制的.目前所用的光 (温)敏核不育系.一般在大于13.45h的长日照和日均温度高于24?的条件下.表现为雄性不育.可以制种: 当日照长度短于13.45h和日平均温度低于24?时.不育系的育性发生变化,由不育转为可育.自交结实.不能制种.只能用于繁殖2两种制种方法的优势,风险比较2.1从杂交种子质量看在亲本种子质量保证,制种过程中去杂措施到位的前提下.三系法制成的种子质量好于两系法制成的种子质量.主要原因是两系中的不育系受光,温条件的影响,可能由不育转变为可育, 从而影响种子的纯度:而三系中的不育系不受环境的变化而改变.不影响制种质量(因自然条件改变只会影响制种产量)2.2从杂交种子生产的自然风险看三系制种法自然风险小于两系制种法两系法制种中使用的不育系是光(温)敏核不育系,它因受光,温的严格限制,而光温因子不是人能控制的.理论上虽然考虑了相关因素选择了最佳的时期,但气候变化无常,人力不可改变, 从而导致不育系变为可育自交结实.影响种子产量和质量.最终导致农民无种可购(生产商根据技术要求种子报废)或种子质量事故频发(不合格种子流人市场). 三系法生产杂交种子.只存在花期是否相遇的风险,但它可通过人工的办法进行调节,促使相遇,减少花期不遇而不结实的风险(仅是制种产量的风险).不存在不育系变为可育的问题2.3从制种季节方面看三系法生产杂交种子春, 夏,秋季都可以制种,可制种的时段长,环境因素影响只会影响种子数量.不会影响种子质量而两系法生产杂交种子一般只能夏制,制种时段短,可控度小,易受自然环境的左右而影响种子质量2.4从所需隔离条件看三系法生产种子全过程需设置4个隔离区,即不育系,保持系(自交结实隔离要求不高),恢复系(自交结实隔离要求不高),杂交种子生产区,其中不育系,杂交种子生产区隔离要求较高.两系法生产种子全过程需设置3个隔离区.即不育系 (自交结实隔离要求不高),恢复系(自交结实隔离要求不高),杂交种子生产区.可节省1个高要求的隔离区.2.5从最终产品质量看两系杂交水稻种生产的水稻稻米产量,品质均优于三系杂交种生产的水稻稻米, 产量也比常规种高.所以,两系杂交稻种很受农民的欢迎.这也是近几年两系杂交水稻普及快的主要原因 3思考与建议从控制生产者自然风险和保障市场需求看.应尽可能使用三系法生产水稻杂交种子.目的是提高杂交稻制种的数量,满足市场需求:有效保证种子质量.减少自然风险.回避或减少种子责任事故的发生从水稻产量与稻米品质看.使用两系法制成的种子杂交优势比使用三系法制成的种子杂交优势更明显.在熟悉亲本特征,特性的基础上,有成套的配套技术体系和花期调控手段的基础上.可适当增加两系杂交种子的制种面积.满足农民对两系种子的需求. 制种单位应尊重当地习俗,根据自身的自然条件, 生产水平,技术力量.合理确定三系制种与两系制种的比例.考虑自然因素,适当多安排制种面积,减少风险, 满足农民对种子的需求(收稿日期:2011—09—28)。
三系杂交水稻原理
三系杂交水稻原理
三系杂交水稻是指利用三个不育系和一个恢复系进行杂交育种的一种方法。
三
系杂交水稻的原理是通过杂交组合,使得杂交后代具有优良的性状,从而提高水稻的产量和品质。
下面将详细介绍三系杂交水稻的原理。
首先,我们需要了解三个不育系的特点。
不育系是指在生殖器官发育过程中出
现某些障碍而不能正常进行有性生殖的植株。
在三系杂交水稻中,分别选取了A、B、R三个不育系。
A不育系是由一个核不育基因控制的,B不育系是由两个核不
育基因控制的,R不育系是由一个细胞质不育基因控制的。
这三个不育系的特点是
互补的,可以使得杂交后代的杂种优势得到充分发挥。
其次,恢复系的作用是恢复杂交后代的育性。
恢复系是指具有恢复不育系育性
的基因型的植株。
在三系杂交水稻中,选取了一个恢复系,其特点是具有恢复不育系育性的基因型。
通过恢复系的作用,可以使得杂交后代具有正常的生殖器官发育,从而保证了杂交后代的育性。
最后,通过三个不育系和一个恢复系的组合,进行杂交育种。
首先,将A不育系与B不育系进行杂交,得到F1代。
然后,再将F1代与R不育系进行杂交,得
到三系杂交水稻的最终产物。
通过这种方法,可以使得杂交后代具有丰富的遗传变异,从而产生更多的优良性状,提高水稻的产量和品质。
总的来说,三系杂交水稻是通过三个不育系和一个恢复系的组合,利用杂交育
种的方法,使得杂交后代具有优良的性状,从而提高水稻的产量和品质。
这种方法在实际生产中具有重要的应用价值,对于解决粮食安全和农业可持续发展具有重要意义。
情境解读10 三系法杂交水稻
情境10 三系法杂交水稻我国水稻的六大稻区1973年,在各国普遍认为自花授粉的水稻没有杂种优势的情况下,袁隆平带领研究组成功实现杂交水稻三系配套,育成具有根系发达、穗大粒多等优点的强优势杂交水稻。
世界首次。
1976年,杂交水稻迅速扩大到208万亩,并在全国范围开始大面积应用于生产。
中国成为世界第一个在生产上成功利用水稻杂种优势的国家。
1995年,两系法杂交水稻研究取得突破性进展,大面积推广。
中国独创。
1996年开始实施的中国超级稻育种计划,在基础理论和品种选育方面都取得较大进展。
分别于2000、2004、2011、2014年实现了大面积示范亩产700、800、900、1000公斤的“四连跳”。
随后,超级杂交稻最高单产突破每公顷18吨,再次刷新世界纪录。
2002年,中国水稻(籼稻)基因组“精细图”正式完成,标志着我国水稻基因组研究正式进入世界前列,随后鉴定并克隆出控制水稻农艺性状的一系列关键基因。
近年来,我国育种技术推陈出新,与分子生物学、遗传学融合不断加深。
如2018年,由我国科学家李家洋、韩斌、钱前、王永红、黄学辉为代表的研究团队,历时逾20年合作完成的“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”项目荣获2017年度国家自然科学奖一等奖。
这项技术将极大推动作物传统育种向高效、精准、定向的分子设计育种转变。
2019年10月,兼有三系不育系育性稳定和两系不育系配组自由等优点的第三代杂交水稻首次公开测产,亩产达1046.3公斤,表现出株型优良、茎秆粗壮、耐肥抗倒、穗大粒多、籽粒充实饱满、不早衰等特性。
又是世界领先……(一)三系法杂交水稻三系法杂交稻的由来:两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种F1代优于双亲的现象称为杂种优势。
具体地讲,杂种F1代在生长势、生活力、繁殖率、抗逆性、适应性、产量和品质诸方面比双亲优越。
杂种优势可分为超亲优势、平均优势和竞争优势。
人们常说的杂种优势利用通常是指利用作物的竞争优势。
杂交水稻的三系及其相互关系ppt实用资料
杂交水稻的三系及其相互关系
主讲:李益锋 @湖南生物机电职业技术职院
目录 CONTENTS
一 杂交水稻的三系 二 三系的相互关系
花时较晚,开花时间较集中
杂交水稻的三系 雌雄蕊发育正常,能自交结实,具有对水稻雄性不育的恢复基因、授粉给不育系产生的杂种一代能正常结实并具有杂种优势的水稻品
保持系
不育系
杂交制种
×
恢复系
不育系
保持系
杂交种
大田 三系法杂交水稻亲本繁殖和制种示意图
恢复系
谢谢观看
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开花习性
花时早,开花时节短而集 中
花时较分散
较强
花时较晚,开花时间较集 中
花药形态
体积较大,饱满,金黄色
瘦小,乳白、淡黄色或水 浸状
体积较大,饱满,金黄色
花粉
圆球形,对碘-碘化钾溶 不规则,对碘-碘化钾溶 圆球形,对碘-碘化钾溶
液呈蓝黑色
液不染色
液呈蓝黑色
结实 自交结实
自交不结实
自交结实
杂交水稻的三系
关系:(R对mra呈in显t性en,a核nc可e育li基ne因oRf可C以M抑S制li质ne不s育),基用因BS的表表示达。
雌雄蕊发育正常,能自交结实,具有与其对应不育系相同的细胞核基因,主要农艺性状与对应不育系一致,授粉给对应不育系产生的
后代仍然保持雄性不育特征的水稻品种,为三系雄性不育保持系(maintenance line of CMS lines),用B表示。
雌雄蕊发育正常,能自交结实,具有与其对应不育系相同的细胞核基因,主要农艺性状与对应不育系一致,授粉给对应不育系产生的
三系法杂交水稻原理,三系法杂交水稻是谁发明的
三系法杂交水稻原理,三系法杂交水稻是谁发明的1、水稻三系育种是利用核质互作雄性不育性,核基因R为可育,r为不育,细胞质基因N为可育,S为不育。
2、制种时,保持系和恢复系可进行自交繁殖,不育系通过保持系的授粉来繁殖。
3、要利用水稻的杂种优势,就一定要做到三系配套,不育系为大量生产杂交种子提供了可能性。
一、三系法杂交水稻原理1、水稻三系育种主要是利用核质互作雄性不育性。
核基因R是可育,r为不育;细胞质基因N为可育,S为不育;当核基因和胞质基因同时为隐性时,就会导致雄性不育。
因此不育系(A)基因型为S(rr);恢复系(R)的基因型为N(RR)或S(RR);保持系(B)是不育系的同核异质体,基因型为N(rr)。
2、制种时,保持系和恢复系可以自交繁殖,不育系主要是通过保持系授粉进行繁殖,恢复系给不育系授粉后就可以得到F1代水稻,也就是杂交水稻。
3、如果想要利用水稻的杂种优势,就一定要做到三系配套,不育系能为大量生产杂交种子提供可能性,可以借助保持系来繁殖不育系,让恢复系为不育系授粉生产雄性恢复系且具有优势的杂交种。
二、三系法杂交水稻是谁发明的三系法杂交水稻是袁隆平先生发明的。
1、雄性不育系雄性不育系是一种雄性退化(花粉退化)但雌蕊正常的母水稻,由于本身的花粉没有活力,没有办法进行自花授粉和结实,只能依靠外来的花粉才能受精结实,所以借助这种母水稻(雄性不育系)作为遗传工具,进行人工辅助授粉即可生产大量杂交种子。
2、保持系保持系是正常的水稻品种,但它具有一种特殊能力。
用它的花粉授给不育系之后所产生的后代依然是雄性不育系,所以借助保持系就可以让不育系继续进行繁殖,如果失去保持系,不育系就会绝种。
3、恢复系恢复系和保持系一样,它也是正常的水稻品种,而且也有一种特殊的能力。
将其花粉授给不育系后,所产生的杂交种雄性就可以恢复正常,进行自交结实。
如果该杂交种具有优势,还可以用来进行生产。
杂交水稻的三系法和两系法的育种方法
杂交水稻的三系法和两系法的育种方法杂交水稻是指通过将两种亲本品种进行杂交,产生的后代具有杂种优势的一种育种方法。
杂交水稻的育种方法主要有三系法和两系法。
一、三系法:三系法是通过创造一个单性细胞不育的“雄性不育系”和两个“父本系”的方法。
1.创造“雄性不育系”:通过诱导、变异或返变等手段,使一些水稻个体的花药不产生微孢子,从而使其花朵变为无粉花,这种水稻就被称为“雄性不育系”。
2.创造两个“父本系”:选择两个带有特定性状的亲本水稻品种,通过连续多代的自交和选择,形成稳定的亲本系。
3.引入“雄性不育系”和“父本系”:将“雄性不育系”与两个“父本系”进行杂交,得到雄性不育杂交子代。
4.选择优良杂交子代:对雄性不育杂交子代进行筛选和选择,选择出具有优良性状的杂交亲本。
5.恢复育性:将优良杂交子代与稳定恢复育性的水稻品种进行杂交,得到具有双亲种优良性状的杂交后代。
优点:能够较好地利用亲本的优良特性,提高育种的效果。
缺点:繁琐且费时,需要多个环节的操作,工作量大。
二、两系法:两系法是通过创造一个单性细胞不育的“雄性不育系”和一个“母本系”的方法。
1.创造“雄性不育系”:通过诱导、变异或返变等手段,使一些水稻个体的花药不产生微孢子,从而使其花朵变为无粉花,这种水稻就被称为“雄性不育系”。
2.创造“母本系”:选择一个具有良好抗性、抗逆性等性状的水稻品种,进行连续多代的自交和选择,形成一个稳定的“母本系”。
3.引入“雄性不育系”和“母本系”:将“雄性不育系”与“母本系”进行杂交,得到雄性不育杂交子代。
4.选择优良杂交子代:对雄性不育杂交子代进行筛选和选择,选择出具有优良性状的杂交亲本。
5.进行杂交:将选出的优良杂交亲本与稳定的种植资源进行杂交,产生具有杂种优势的杂交后代。
优点:操作相对简单,节约时间和精力;能充分利用母本的遗传效应。
缺点:无法利用两个父本的优良性状,不能获得直系后代。
无论是三系法还是两系法,都需要在杂交后进行后续的种子培育和选择,以筛选出具有优良性状的水稻品种。
三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程
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三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程
三系法杂交水稻育种
(1)三系法杂交稻的由来:两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种F1代优于双亲的现象称为杂种优势。具体地讲,杂种F1代在生长势、生活力、繁殖率、抗逆性、适应性、产量和品质诸方面比双亲优越。杂种优势可分为超亲优势、平均优势和竞争优势。人们常说的杂种优势利用通常是指利用作物的竞争优势。
水稻是典型的自花授粉作物,雌雄同花。水稻杂种优势利用,只有依靠雄性不育的特性,通过异花授粉的方式来生产大量的杂交种子的方法有多种,其中之一便是使用雄性不育系(A)、保持系(B)和雄性不育恢复系(R)来配制杂种一代。由于这种利用水稻杂种优势的方法需要不育系、保持系和恢复系配套,故称为三系法杂种优势利用。用此法培育的杂交水稻简称为三系法杂交稻。水稻三系之间关系密切,其中不育系除了雄性器官发育不正常、花粉败育不能自交结实、抽穗吐颈不完全之外,其余性状与保持系基本无异。保持系与不育系杂交,获得的不育系种子供来年制种和繁殖用;不育系与恢复系杂交,获得的杂交水稻种子供下季大田生产用;保持系与恢复系的自交种子则可继续作为保持系和恢复系用。(2)三系法杂交稻育种的历史:1958年,日本东北大学胜尾清发现中国的红芒野生稻能导致藤板5号产生雄性不育。1966年日本琉球大学新城长友以钦苏拉包罗Ⅱ为母本与台中65杂交,育成BT型不育胞质台中65A,并将该杂交组合后代的部分可育株经自交稳定选出了BT型不育系的同质恢复系,于1968年实现粳型杂交稻三系配套。我国杂交水稻的研究始于1964年,当时在湖南安江农校任教的袁隆平从洞庭早籼、胜利籼和矮脚南特等籼稻品种中找到6株雄性不育株,并根据花粉败育情况分为无花粉型、败育型和退化型3种。随后进行的遗传和数以千计的测交试验表明:这些材料属于单基因控制的隐性核不育,找不到能完全保持其不育特性的品种,利用价值不大。1970年11月,李必湖等在海南省三亚市南红农场的水沟边发现了1株花粉败育的野生稻(简称野败),为雄性不育系的选育打开了突破口。次年春季的试验就表明广场矮3784、6044、二九南等品种(系)对野败不育株具有很好的保持能力。经过随后2年全国各育种单位的通力合作,到1972年冬在海南冬繁时就获得了农艺性状一致、不育株率和不育度均达到100%的不育系群体,如珍汕97A和B、二九南1号A和B等。至此,我国第一批野败细胞质不育系宣告育成。水稻雄性不育系育成以后,1973年原广西农学院等单位陆续筛选出IR24、IR26、泰引1号、古154等一批强优恢复系,并选配出汕优2号、南优2号等系列强优势杂交稻组合。从此,以我国籼型三系杂交水稻实现配套为标志,宣告杂交水稻选育成功。
三系杂交水稻生产
不育系和恢复系杂交获得杂交种种子(F1),即生产用种。 三系法利用水稻杂种优势,杂交种后代(F2)的育性、农艺 性状等将会发生很大的分离,所以杂交种(F1)种植后不能 再利用,需要每年繁殖不育系制种,才能保障大田生产用种。
在水稻三系中,不育系是关键和基础。
二、三系杂交水稻制种技术
杂交水稻生产技术
——三系法
一、水稻概述
水稻是自花授粉作物,花器小而繁殖系数低,人工去雄配
制杂一代成本高而困难。 杂交水稻的制种,是以雄性不育系作母本,雄性不育恢复系 作父本,父母本按照一定的行比相间种植,花期相遇,母本接 受父本的花粉而受精结实,生产杂交种子,是一个异交结实的 过程,因而杂交稻制种又称为水稻的异交栽培。
2、花期预测和调控
由于年度间气候的变化和栽培管理的差异,有时还
会花遇不好,需要进行花期预测和调节。
2.1 花期预测:
花期全遇的标准:“头花不空,盛花相逢,尾花不丢。”
常用幼穗检查法:不育系始穗前30天左右开始,
每隔3天对父母本分别剥取主茎和分蘖的幼穗进行 观察、判断。
时期 发育阶段 1 第1苞原基
力授粉不能保障制种产量,因而杂交水稻制种必需进行人
工辅助授粉。
目前主要使用3种人工辅助授粉方法:绳索拉粉法、单 竿赶粉法和双竿推粉法。 开花期每天在10:30~12:30于父本散粉高峰期赶粉 3~4次,轻推、重摇、慢回手。遇阴雨天抢雨停间隙或雨 后现晴及时赶粉。
人工辅助授粉
丰产制种田
(四)创造父母本同壮的高产群体结构 1、培育适龄多蘖壮秧
如长江中、下游地区制汕优63组 合较适宜的抽穗扬花季节一般在8 月上旬。因为长江中、下游这一
带多数年份6月下旬和8月下旬出
我国三系杂交水稻育种发展的几个阶段及目前存在问题
我国三系杂交水稻育种发展的几个阶段及目前存在问题摘要:随着全球粮食安全形势的严峻挑战,水稻作为重要的粮食作物,其产量和质量的提高对中国农业至关重要。
三系杂交水稻育种作为一种重要的育种方法,在解决水稻产量和质量问题上发挥了重要作用。
然而,其发展过程中也面临着一系列的问题,如生态环境风险、品种单一性等。
本文旨在通过回顾发展历程和分析问题,提出改进措施,为三系杂交水稻育种的可持续发展提供参考。
关键词:三系杂交水稻;育种发展;问题引言:水稻是中国及全球重要的粮食作物之一。
随着人口的增长和粮食需求的不断增加,如何提高水稻产量和质量成为中国农业面临的重要挑战。
在过去的几十年里,中国通过不断改进育种技术和引进新的育种方法,取得了显著的进展,其中三系杂交水稻育种是其中一项重要举措。
一、三系杂交水稻育种的发展历程1、早期试验阶段(1970s-1980s)在20世纪70年代至80年代的早期试验阶段,中国的水稻育种领域进行了三系杂交水稻的初步尝试。
研究人员勇敢地探索了各种不同的亲本组合和育种方法,尽管当时面临着许多技术挑战。
这一时期的工作为后来的三系杂交水稻育种打下了坚实的基础,为未来的研究和发展提供了宝贵的经验。
2、技术改进阶段(1990s-2000s)进入20世纪90年代至2000年代的技术改进阶段,三系杂交水稻育种迎来了显著的进展。
随着研究的深入,研究人员积极解决了早期阶段存在的技术问题,这包括亲本选择、育种方法和生产管理等方面的优化。
新的亲本材料被引入,具有更好的遗传特性,使得杂交后代的产量和抗性得到了显著提高。
这一时期的技术创新和改进为三系杂交水稻的实际应用提供了更多的可行性和可靠性,标志着这一育种方法的逐渐成熟。
通过持续不断的努力和创新,三系杂交水稻育种为中国的水稻产量和质量提供了更可持续的解决方案。
3、推广应用阶段(2010s至今)进入2010年代至今的推广应用阶段,三系杂交水稻育种取得了巨大的成功。
这一育种方法在中国以及其他地区得到了广泛的推广和应用。
杂交水稻育种的三系法、二系法和一系法
保持系。因而能简化繁殖、 制种程序 , 使种子成本下
降 。③ 避免不育细胞质 的负效应。 由于光温敏型雄性 不育受环境 条件 影 响较大 , 目 前 未能像三系法杂交 水稻那样 大面积 推广 ( 正逐渐 但 取代三系法育种) 。 二系法对选育 品种 间和亚种 间组合 均适 用 , 用 但
能够抑制 细胞质 不育基 因( ) s 的表达 , 因此 , 当细胞核 可育基 因( ) R 存在时 , 植株表现 为雄 性可育 ; 当细胞质
基 因为可育基因 ( 时 , N) 无论 细胞 核 具有可 育基 因还 是不育基因 , 植株 都表现 为雄性 可育 ; 只有 当细胞核不 育基 因(r与细胞质不育基因( ) r ) S 同时存在 时 , 植株才
得 以保 持) 。在实践 中控制 日照主要靠 自然光源 、 控制接受 其他植株 的花粉 而
产生种子 。同种植物中具有可遗传 的雄性不 育性状的 植株群体 叫雄性 不育 系 ( 称不 育 系 ) 简 。有 了不育 系 用于杂交育种 , 免除 了人 工去雄 工作 , 省 了劳力 、 就 节
维普资讯
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生物学 教学 2 7 g3卷) 2 0 g( 0 2 第1期
华 东师 范 大 学《 学教 育》 志征 稿 及 科 杂 举办“ 中学教 师 论 文评选 " 的通 知
一
早
、
《 学教育》 科 杂志 是 由国家 教育 部 主管、 华东
保证 杂交种 的纯度。
不育 系的产 生其 实 是基 因 突 变 的结 果 。研 究 表 明, 小麦 、 水稻和玉米等作物 , 它们 的雄蕊是 否可育 , 是 由细胞核和细胞 质中的基 因共 同决定 的。在 细胞核和
三系杂交水稻
试论三系杂交水稻选育基本途径及其繁殖、制种的基本方法重庆市种子管理站冉景海摘要:生物界的杂种优势是一种普遍现象。
植物杂种优势的发现,为农作物杂种优势的被证实和利用提供了理论基础和技术储备。
杂交水稻的成功选育和生产上的成功应用,是上世纪水稻生产上的重大突破,特别是三系杂交稻的选育和应用促进了水稻生产飞跃式的发展和产量的历史性提高。
水稻生产在我国粮食生产中的面积、产量与地位是任何其他作物都无法替代的。
2003年,全国杂交水稻种植面积2.37亿亩 (其中三系杂交稻2.14亿亩,两系杂交稻2300万亩),产量1. 04亿吨。
三系杂交稻在我国水稻生产和整个粮食中都有着极其重要的地位和作用。
加强三系杂交稻的选育、繁殖与制种,对水稻生产和整个粮食生产都有着重要的影响。
本文对三系杂交水稻选育的基本路径进行了一定的归纳和说明,对三系法繁殖、制种的基本方法从生产实践的角度作了阐释。
关键词:杂交水稻;不育系;保持系;恢复系;繁殖;制种;三系法杂交水稻是雄性不育系(简称A)、保持系(简称B)和恢复系(简称R)三者组成。
雄性不育系的雄性器官(花粉)发育不全,无授精能力,自交不结实,但其雌性器官发育正常,授予外来花粉,能结实。
保持系的植株,外部形态与不育系极为相似,其雌雄器官均正常,自交能结实。
但将其花粉授予不育系所产生的后代,仍为雄性不育系.恢复系一般为生产上的优良品种,将其花粉授予不育系所产生的后代,雄性器官恢复发育正常,自交能结实。
三系杂交水稻的各系间关系甚为密切,雄性不育系与其保持系杂交仍繁殖不育系种子,大部分用于制种田,而少部分用于繁种田;不育系和恢复系杂交,生产出杂交水稻种子,提供大田种植用;保持系和恢复系的自交种子,分别提供繁种田和制种田作父本。
1 我国三系杂交水稻育种研究概况我国三系杂交水稻的选育和生产应用,至今仍居国际领先水平。
早在1964年,袁隆平从早籼稻中发现了雄性不育株,率先揭开国内水稻杂种优势利用研究的序幕。
三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程
三系法杂交水稻和两系法杂交水稻育种的具体过程一、三系法杂交水稻育种过程(三系法指的是A、B、R三个亲本系列):1.亲本的选择:选择性状优良、互补性强的两个系列作为A系和B系,并选取另一系列作为R系。
2.培育A系:利用自交或系间杂交的方法,培育出一个非常稳定的生殖隔离的纯合系列作为A系亲本。
3.培育B系:采用重复自交和背交的方法,培育出一个具有所需特性的纯合系列作为B系亲本。
4.培育R系:通过多年轮回自交和人工选择,培育出拥有细粒性、耐瘟疫等优良性状的R系亲本。
5.配制组合:根据所需杂种水稻的性状,选择适合的A、B、R三个亲本系列,进行组合。
6.雌性不育系的培育:采用远缘杂交和背交的方法,将A系和B系的育性恢复基因导入到R系中,培育出雌性不育系(F1)。
7.人工授粉:利用人工授粉,将A系的花粉施加在雌性不育系上,得到杂种水稻F2的种子。
8.F1亲本选择:从F2种子中选择具有所需特性的植株作为F1亲本,用于杂交。
9.杂交:将F1亲本中的花粉施加在B系上,得到F3种子。
10.杂种优势利用:从F3种子中选择出具有优良杂种优势的植株,筛选出合适的F4亲本。
11.后代选择:通过多年的后代选择和优胜劣汰,最终培育出具有所需特性的新品系。
二、两系法杂交水稻育种过程(两系法指的是A、B两个亲本系列):1.亲本的选择:选择性状优良、互补性强的两个纯合系列作为A系和B系亲本。
2.亲本的培育:通过系间连续自交和紧密选择,培育出稳定的A系和B系亲本。
3.人工授粉:利用人工授粉,将A系的花粉施加在B系的雄蕊上,得到杂种水稻F1的种子。
4.F1亲本选择:从F1种子中选择具有所需特性的植株作为F1亲本,用于后续杂交。
5.杂交:将F1亲本中的花粉施加在B系上,得到F2种子。
6.F2亲本选择:从F2种子中选择具有所需特性的植株作为F2亲本,用于后续杂交。
7.后代选择:通过连续的后代选择和优胜劣汰,最终培育出具有所需特性的新品系。
总结起来,三系法杂交水稻和两系法杂交水稻的育种过程都是通过选择互补性强的亲本,通过系间杂交和自交,利用杂种优势或自然杂种组合,筛选和选择具有优良性状的植株,最终培育出具有高产、优质、抗病虫害等特性的优良水稻新品系。
三系配套育种方法
三系配套育种方法三系配套育种方法是一种超级酷的育种方式呢!三系配套育种有这么几个主要步骤。
首先得找到雄性不育系,这就像是在一群种子里找那个特别的“病号”,它自己不能产生正常的花粉。
哎呀,这可不容易呢!然后呢,要找到保持系,这个保持系就像个忠诚的伙伴,能让雄性不育系一直保持不育的特性,不断繁殖下去。
再有就是恢复系啦,恢复系就像是个神奇的医生,能让雄性不育系产生的后代又恢复正常可育的状态。
这就像一个团队合作,每个成员都有自己独特的作用。
在这个过程中,安全性其实是很有保障的。
你想啊,这就好比是按照严格的规则在玩一个游戏。
在寻找这三系的时候,都是经过严格筛选的,不会突然出现什么乱七八糟的变异把整个育种计划搞砸。
就像我们搭积木,每一块积木都是精心挑选的,这样搭起来的房子才稳固。
稳定性也不错呀,只要按照正确的方法操作,这三系之间的关系就像齿轮一样,紧密咬合,有条不紊地进行育种工作。
那应用场景可多啦!在农作物育种方面,简直是个大明星。
比如说杂交水稻的育种。
杂交水稻大家都知道,解决了多少人的吃饭问题啊!优势那是杠杠的。
它能把不同品种的优良性状集中到一起,就像把不同超级英雄的超能力集中到一个人身上。
通过三系配套育种,可以让水稻产量更高,品质更好。
实际案例就看杂交水稻呗。
袁隆平爷爷在杂交水稻的研究中就用到了类似的方法。
哇塞,他的成果让多少稻田增产啊!原本产量不高的水稻,经过三系配套育种这种魔法般的操作,产量就像火箭一样往上蹿。
农民伯伯们看到那沉甸甸的稻穗,得多高兴啊!这就像原本只能赚一点点钱,突然变得财源滚滚一样。
我觉得三系配套育种方法简直是育种界的宝藏啊!它简单又有效,还能带来这么多实际的好处。
这是一种非常值得推广和深入研究的育种方法。
杂交水稻到底怎么培育出来的,你难道不想知道吗
杂交⽔稻到底怎么培育出来的,你难道不想知道吗袁隆平院⼠图⽚来⾃⽹络杂种优势是杂种⼀代在体型,⽣长潜⼒等⽅⾯优于亲本的现象,⽽对于培育品种的科学家来说,培育优良的杂种⼀代,需要两个亲本品种差异越⼤越好(但也不能太⼤,差异太⼤反⽽使杂种⼀代质量不⾼)。
在我们所认识的作物中,有⽟⽶,⽩菜型油菜等植物是常异花授粉植物,⼀株⽟⽶的花粉可以传给⾃⼰,也可以传给另⼀株⽟⽶,这样花粉传给了另⼀株⽟⽶所结的种⼦就相当于杂种,具有杂种优势。
⽽像⽔稻、⼩麦这种⾃花授粉的植物,⼀朵花上的花粉只能散在这朵花上,因此在正常条件下不具备杂种优势。
当⽟⽶的杂种优势被发现并加以利⽤的时候,谁也没想到⾃花授粉的作物也具有杂种优势。
但是要怎么让⾃花授粉作物像⽔稻产⽣杂种种⼦呢,最简单的就是把⼀株⽔稻上所有花的雄蕊去掉,让这朵花不能产⽣花粉,再将另⼀株花上的花粉散落到这朵花的雌蕊上,但是光想想就觉得很⿇烦吧,⽔稻的花那么⼩,⽽且我们要去的不仅仅是⼀株,是⼀亩,⼀千亩,⼀万亩,是要满⾜全国⼈民对⽔稻需求的那么多的量的。
那我们该怎么办呢,徒⼿去雄那么⿇烦,有没有捷径可以⾛呢?⽔稻的花密密⿇⿇的图⽚来⾃⽹络上世纪20年代,美国⼈发现了⽔稻雄性不育的现象,这就给了⽔稻育种家们⼀个新的思路,原来⽔稻有天然雄性败育的,都不⽤⼈⼯去雄了,直接将优秀的⽗本花粉撒到这种雄性败育的母本花粉上不就⾏了吗。
可是啊,想法和最终实现往往隔着太平洋,这⾥⾯有太多太多问题需要解决了。
⾸先是⽔稻不育的植株从哪⾥来,它可不是随随便便你在路边就能薅⼀棵的,它的存在其实是⼀种基因突变导致的缺陷,你想想,它⾃个雄性都⽆法⽣育了,⼜是⾃花授粉的,没有⼈为给它散花粉,它怎么结实,不能结实就没有后代,会⾃动被⾃然淘汰的。
这就好⽐是武林中百年难得⼀遇的奇才啊。
其次哪怕你找到了⼀株雄性不育的⽔稻,这可是⼤宝贝啊,你得先看看它到底是上⾯所有的花全部雄蕊败育啊,还是只有⼏朵花是这种情况,我们需要的肯定是全部花都败育的,但是⽼天哪能给你那么好的运⽓,你得经过⼀番努⼒,才能使它上⾯的花100%雄蕊败育。
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三系法杂交水稻育种(1)三系法杂交稻的由来:两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种F1代优于双亲的现象称为杂种优势。
具体地讲,杂种F1代在生长势、生活力、繁殖率、抗逆性、适应性、产量和品质诸方面比双亲优越。
杂种优势可分为超亲优势、平均优势和竞争优势。
人们常说的杂种优势利用通常是指利用作物的竞争优势。
水稻是典型的自花授粉作物,雌雄同花。
水稻杂种优势利用,只有依靠雄性不育的特性,通过异花授粉的方式来生产大量的杂交种子的方法有多种,其中之一便是使用雄性不育系(A)、保持系(B)和雄性不育恢复系(R)来配制杂种一代。
由于这种利用水稻杂种优势的方法需要不育系、保持系和恢复系配套,故称为三系法杂种优势利用。
用此法培育的杂交水稻简称为三系法杂交稻。
水稻三系之间关系密切,其中不育系除了雄性器官发育不正常、花粉败育不能自交结实、抽穗吐颈不完全之外,其余性状与保持系基本无异。
保持系与不育系杂交,获得的不育系种子供来年制种和繁殖用;不育系与恢复系杂交,获得的杂交水稻种子供下季大田生产用;保持系与恢复系的自交种子则可继续作为保持系和恢复系用。
(2)三系法杂交稻育种的历史:1958年,日本东北大学胜尾清发现中国的红芒野生稻能导致藤板5号产生雄性不育。
1966年日本琉球大学新城长友以钦苏拉包罗Ⅱ为母本与台中65杂交,育成BT型不育胞质台中65A,并将该杂交组合后代的部分可育株经自交稳定选出了BT型不育系的同质恢复系,于1968年实现粳型杂交稻三系配套。
我国杂交水稻的研究始于1964年,当时在湖南安江农校任教的袁隆平从洞庭早籼、胜利籼和矮脚南特等籼稻品种中找到6株雄性不育株,并根据花粉败育情况分为无花粉型、败育型和退化型3种。
随后进行的遗传和数以千计的测交试验表明:这些材料属于单基因控制的隐性核不育,找不到能完全保持其不育特性的品种,利用价值不大。
1970年11月,李必湖等在海南省三亚市南红农场的水沟边发现了1株花粉败育的野生稻(简称野败),为雄性不育系的选育打开了突破口。
次年春季的试验就表明广场矮3784、6044、二九南等品种(系)对野败不育株具有很好的保持能力。
经过随后2年全国各育种单位的通力合作,到1972年冬在海南冬繁时就获得了农艺性状一致、不育株率和不育度均达到100%的不育系群体,如珍汕97A和B、二九南1号A和B等。
至此,我国第一批野败细胞质不育系宣告育成。
水稻雄性不育系育成以后,1973年原广西农学院等单位陆续筛选出IR24、IR26、泰引1号、古154等一批强优恢复系,并选配出汕优2号、南优2号等系列强优势杂交稻组合。
从此,以我国籼型三系杂交水稻实现配套为标志,宣告杂交水稻选育成功。
(3)雄性不育系与保持系的选育:选育水稻雄性不育系首先要获得能稳定遗传的雄性不育株,其次是有能把雄性不育株的不育特性传递下去的保持材料,然后通过测交和连续成对回交,完成全部核置换之后就可育成三系雄性不育系及其相应的同型保持系。
①雄性不育株的获得:获得原始的雄性不育株,可从大田自然群体中寻找或通过远缘杂交产生。
前者如袁隆平早期从胜利籼、洞庭早籼、矮脚南特等籼稻品种中发现的C系统不育材料;后者如李必湖等发现并被试验证实由野生稻与栽培稻天然杂交产生的野败雄性不育株;四川农业大学通过地理生态远缘杂交获得的用于培育冈46A等不育系的不育株,湖南杂交水稻研究中心用于培育印水型系列不育系的不育株及四川农科院水稻高梁研究所通过籼粳交获得的用于培育K系列不育系的不育株。
这些不育株均为核质互作型不育,比较容易找到保持系,是选育三系雄性不育系不育单株的主要来源。
②保持材料(B)的选育:保持系的选育可采取测交筛选和人工制保法进行。
测交筛选法:获得雄性不育株后,选用掌握的国内外育成的大量优良品种(系)与之杂交,从中挑选具有良好保持能力的材料用作保持系。
杂交稻育种初期就是采用这种方法,从常规品种中获得了不少对野败不育株具有很好保持力的品种,如珍汕97、V20、二九南l号等。
这些品种对我国快速育成具有实际利用价值的籼型三系雄性不育系发挥了重要的作用,其中部分品种培育的不育系至今仍被广泛应用于生产。
人工制保法:随着常规育种亲本使用范围的拓宽,育成的常规品种或多或少地都带有若干个恢复基因或微效恢复基因,直接利用这些品种作保持系的难度越来越大,甚至不可能。
另一方面,杂交稻育种水平的提高对不育系也提出了更加严格的要求,需要不育系具备的优良性状也越来越多。
在此情况下,仅仅通过对育成的现有常规品种的测交筛选已难以完全达到新不育系选育的预期目标,而必须依靠人工杂交选育的方法对不育系进行改良,把符合育种目标的性状与不育系必备的性状聚集在一起,才有可能培育出高质量的不育系。
人工杂交选育可采用一次杂交或复式杂交的方法。
一次杂交主要有如下两种:保持系×保持系。
选择2个各具有特点的保持材料杂交,然后从后代中选择符合育种目标的单株进行测交和回交转育即可。
该种配组方式比较简单,育种速度也较快,对改良某个不育系的个别或少数几个性状较为有效。
保持系×恢复系或恢复系×保持系。
少数情况下,具有某种优良性状的亲本或恢复系带有微效恢复基因,虽不能直接用其作回交转育亲本,但却可以用它作杂交亲本与保持系配组,从中选择具有该优良性状的单株进行测交筛选。
这种配组方式选育过程比较长,难度也较大,但有可能育成一个综合性状较好的新不育系。
一般做法是杂交配组后的F2或F3代就开始择株进行测交,依据测交后代的育性再从中选择优良单株进行回交转育,直至后代入选株系群体隆状整齐一致和不育特性完全稳定下来为止。
需要注意的是用来测交的单株应该尽可能多一些,种植的测交或回交群体也应尽可能大些,测交世代应尽可能早些。
式杂交法即把多个品种(系)的有利基因综合到一个新的保持品种中去。
此法对育成优质、高异交率与抗病的不育系非常有利。
③雄性不育系的转育:雄性不育系转育的基本原理就是细胞核置换,也就是染色体代换过程,常用做法是测交筛选与连续成对回交,不育系的完全核置换与同型保持系的稳定同步完成。
步骤如下:测交筛选:选用性状符合育种目标的常规品种(系)或人工制保材料为父本,与胞质互作型雄性不育株或不育系杂交,根据测交F1花粉败育情况决定回交与否。
成对回交:在测交F1出现的不育株中,选择不育度高、花粉典败和圆败为主的单株作母本,再与父本连续回交数代,即可转育成新的不育系。
轮回亲本就是其相应的保持系。
回交选育不育系的群体大小依据使用的轮回亲本不同而有所区别。
大多数情况下回交一代一般要求50~lOO株;回交二代建立5~10个株系,每个株系种植20~30株;在回交三代群体中选择综合性状最好的株系扩大回交四代群体至上1000株左右,并对各性状的整齐度和育性进行鉴定。
如各项指标均符合不育系要求,即可投入生产试验。
(4)恢复系的选育:①恢复基因的组成及其来源:虽然不同研究者的试验结果有差异,但大多数人的研究表明:绝大多数类型的籼型胞质互作型雄性不育系的恢保关系是相同的,也即雄性不育系的不育性和可恢复性由2对育性基因控制,恢复系的基因型为R1RlR2R2,不育系与保持系的基因型为rlrlr2r2,杂种F1基因型为RlrlR2r2。
根据恢复品种的分布和亲缘关系得知,对籼型三系雄性不育系具有恢复力的品种大多数是进化程度较低的籼稻或者籼粳交后代,主要来源于低纬度的东南亚国家和我国华南的广大地区,韩国的部分籼粳交品种具有恢复能力则归功于使用了低纬度地区的籼稻作杂交亲本。
长江流域的早籼品种则几乎没有强恢复力的品种,我国的常规粳稻及日本、朝鲜的粳稻品种均无育性恢复能力。
②恢复系的选育方法:恢复系选育分为测交筛选和杂交选育法。
测交筛选法曾为配制强优势组合,发展我国的杂交水稻事业作出了巨大的贡献。
但随着生产的发展,仅靠对现有的品种进行简单的测交筛选已难以满足杂交稻育种新的要求,还必须依靠杂交配组,通过基因重组把多个优良性状聚合在一起,以筛选出新的恢复系。
杂交选育法也就是育种者通常所说的人工制恢。
第一,测交筛选法:如果说恢复系的选育是与不育系的选育同时进行的,则应归功于当初使用了大量国内外品种资源对野败不育株进行的广泛测交。
通过测交除了获得了对野败不育株具有保持能力的品种外,还发现了不少能够使野败不育株的育性得以恢复的品种,为三系迅速配套提供了又一物质基础。
这种用现有种质对不育系进行测交,从中筛选具有恢复能力的品种(系)的方法就叫做测交筛选法。
测交筛选法简单快速,用测交筛选法陆续育成的古154、IR24、IR26、泰引1号、密阳46等强优恢复系,对我国不同时期杂交水稻的发展产生了重要的作用。
其步骤如下:①初测。
用获得的优良品种(系)对不育系授粉,依杂种F1的结实率、经济性状、抗性等进行初评,每组合种20株左右。
②复测。
经初测鉴定有恢复力且其他性状无明显分离的品种再做一次杂交,验证初测的结果。
种植群体一般为50~100株。
③鉴定。
根据复测的结果进行严格的淘汰,入选少量株系重新配制一定数量的杂交种,供大田生产鉴定或新品种联合比较试验。
第二,杂交选育法:杂交选育可采用一次杂交或多次杂交的方式,因育种目标不同可选用不同的组配方式。
一次杂交法:通过一次杂交把恢复因子导入新的品种(系),再在后代的分离群体中采用系谱法进行选育。
常用的杂交方式是恢复系×恢复系,但也有的使用保持系×恢复系和不育系×恢复系。
恢复系×恢复系。
选用2个均具有恢复因子且性状间能互补的品种杂交,在杂种后代中选育符合育种目标的新恢复系,由于2个亲本均具有恢复基因,杂种各世代出现恢复株的几率很高,低世代一般可不进行测恢,而等入选单株性状较为稳定时才开始测恢。
此种配组方式比较简单快速,但应注意扩大杂交亲本的遗传差距。
如福建省三明市农科所选育的明恢63(1R30/圭630)、中国水稻研究所育成的中恢465(选10—9/轮回422)就是采用此法育成的。
保持系×恢复系或恢复系×保持系。
当某个品种具有诸如抗逆、广亲和等优良性状但不带恢复基因而不能直接利用时,就可选用1个恢复系与其杂交。
由于杂种各世代单株的基因型有可恢与不可恢之分,但又难以用肉眼从表型来判断,只能通过选株大量测交的方式从中筛选出基因型可恢的单株。
采用这种配组方式测交的世代宜早不宜迟,单株也应尽可能多一些。
如中国水稻研究所从台雄2号/IR28后代中选出的台8—5恢复系,与珍汕97A配组而成的汕优85一度成为浙江省的主栽组合。
不育系×恢复系。
雄性不育系与恢复系杂交后,从杂种F2代开始选择结实率较高的单株进行连续加代,就能选出性状稳定一致的新恢复系。
由于是同质恢复系,方法虽简单,但如选择不当,所配组合的杂种优势往往难如人意。