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中国荷斯坦牛是将国外的荷斯坦—弗里生牛引种后,与我国黄牛进行杂交和选育,逐渐形成的优良品种。这种牛的泌乳期可达305d,年产乳量可达6300kg以上。第30页,共55页,星期日,2025年,2月5日1.概念:将两个或多个品种的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。2.依据原理:基因重组3.常用方法:杂交自交选种自交4.优点:操作简单,目标性强。5.缺点:育种时间长一:杂交育种第31页,共55页,星期日,2025年,2月5日资料:航天技术的发展,使人类利用太空资源的愿望变成了现实。自1987年以来,中国利用自己研制的返回式卫星和神舟号飞船进行了11次航天育种搭载试验,试验品种达1200多种。航天诱变育种是利用太空的物理环境作为诱变因子,太空环境条件很复杂,与地球表面主要差异是微重力(10-3克~10-6克)、宇宙射线、重粒子、变化磁场和高真空等,这些物理条件的综合作用使生物产生基因突变。
据统计,航天育种变异率达4%以上,株高变异为+40cm~-30cm,果重变异达+70%~+100%(蔬菜),生育期变异为+3天~-10天。第32页,共55页,星期日,2025年,2月5日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、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变。2、依据原理:基因突变3、常用方法:辐射诱变、激光诱变、作物空间技术育种4、优点:可以提高突变率,加速育种过程,大幅度地改良某些品种,产生前所未有的性状。5、缺点有利变异少,须大量处理实验材料二:诱变育种第33页,共55页,星期日,2025年,2月5日①农作物新品种的培育新品种具有抗病力强、产量高、品质好等优点。如“黑农五号”大豆,产量提高了16%,含油量比原来提高了2.5%。6、应用②用于微生物育种例如青霉素的选育。1943年从自然界分离出来的青霉菌只能产生青霉素20单位/mL。后来人们对青霉菌多次进行X射线、紫外线照射以及综合处理,培育成了青霉素高产菌株,目前青霉素的产量已达到50000~60000单位/mL。第34页,共55页,星期日,2025年,2月5日要求:填写下面各种育种方法的比较表(可讨论完成):名称原理方法优点缺点应用杂交育种诱变育种单倍体育种多倍体育种基因重组杂交操作简单,目标性强育种年限长小麦矮秆抗病品种的选育基因突变物理、化学、生物等方法突变频率高,大幅度改良,性状较快稳定有利变异个体少,大量处理材料太空椒、高产青霉菌,黑农五号染色体变异花药离体培养缩短育种年限方法复杂,成活率低矮秆抗病植株的选育染色体变异秋水仙素处理萌发的种子或幼苗器官大,营养物质含量高育种年限长三倍体西瓜,甜菜、小黑麦第35页,共55页,星期日,2025年,2月5日练习1.杂交育种的遗传学原理是()A:基因突变B.基因重组C.染色体变异D.生物杂交2.我国科学家袁隆平多年来一直坚持的水稻育种方法是()A.单倍体育种B.多倍体育种C.杂交育种D.诱变育种3.用高杆抗病小麦和矮杆抗病小麦品种时,检测基因型的最简单方法是()A.连续自交B.连续测交C.秋水仙素诱导D.显微镜观察BCA第36页,共55页,星期日,2025年,2月5日下面的杂交表示“萝卜、甘蓝”的形成过程:萝卜(2n=18)×甘蓝(2n=18)↓F1(2n=18)↓F2(2n=36)(1)F1是否可育?是几倍体?F1的染色体组是(从来源分析)(2)自然界中直接从F1→F2的可能性是极低的,但我们希望得到大量可育F2(萝卜甘蓝)你将怎样做?
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