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文档简介
1、1(4h)2 数量性状及其特性数量性状及其特性 数量性状遗传分析的基本方法数量性状遗传分析的基本方法 近亲繁殖与杂种优势近亲繁殖与杂种优势3第一节第一节 数量性状及其特性数量性状及其特性 数量性状的概念数量性状的概念 数量性状的多基因学说数量性状的多基因学说 阈性状及其特性阈性状及其特性 4一、数量性状的概念一、数量性状的概念 数量性状的概念数量性状的概念 数量性状的类型数量性状的类型51、数量性状的概念、数量性状的概念质量性状:这些彼此间差别明显,一般没有中间过渡质量性状:这些彼此间差别明显,一般没有中间过渡类型且呈现不连续变异的性状叫质量性状。类型且呈现不连续变异的性状叫质量性状。 数量性
2、状:性状的变异不易归于数量性状:性状的变异不易归于少数几组,中间一系列的过渡类少数几组,中间一系列的过渡类型(表现型)彼此间只有数量的型(表现型)彼此间只有数量的差异而没有明显的质的界限,这差异而没有明显的质的界限,这种能够度量的性状叫数量性状。种能够度量的性状叫数量性状。 62、数量性状的类型、数量性状的类型 表现为连续变异的性状:表现为连续变异的性状: 表现为不连续变异的性状:表现为不连续变异的性状:人的身高人的身高牛的泌乳量牛的泌乳量生物的抗病力生物的抗病力动物的产仔数动物的产仔数(阈性状)(阈性状)7二、数量性状的多基因学说二、数量性状的多基因学说 实验依据实验依据 数量性状的特征数量
3、性状的特征 多基因假说的要点多基因假说的要点 数量性状研究的新进展数量性状研究的新进展8(一)多基因假说的实验根据(一)多基因假说的实验根据 早在早在1860年,年,Kolreuter首先首先报导了有关数量性状的报导了有关数量性状的杂交结果杂交结果 Nilson-Ehls的一小麦粒色遗传经典遗传实验(的一小麦粒色遗传经典遗传实验(1909年)年) 1913年,年,REmerson 和和E.East公布了关于玉米果公布了关于玉米果穗长度的遗传实验穗长度的遗传实验 1916年,年,EEast报道了烟草花冠长度遗传的实验报道了烟草花冠长度遗传的实验结果结果 CDavenport 对人类皮肤颜色的研究
4、对人类皮肤颜色的研究 91、早在、早在1860年,年,Kolreuter首先报导了有首先报导了有关数量性状的杂交结果关数量性状的杂交结果烟草:烟草: 高(高(P1) 矮(矮(P2) F1(介于(介于P1与与P2之间)之间) F2(高度呈连续变异,(高度呈连续变异,P1P2) 10 F F P F1 F2 H 质量性状遗传 数量性状遗传 Mendel 实验结果曲线(豌豆) Kolreuter 实验结果曲线(烟草) 11Mendel实验结果曲线实验结果曲线(豌豆)(豌豆) Kolreuter实验结果曲线实验结果曲线(烟草)(烟草) 质量性状质量性状 数量性状数量性状呈不连续变异呈不连续变异呈连续变
5、异呈连续变异F1类似亲本之一(显性)类似亲本之一(显性) F1高度介于双亲之间高度介于双亲之间 F2呈不连续变异,彼此差呈不连续变异,彼此差异明显,只有异明显,只有2种类型,且种类型,且比例数为比例数为3高:高:1矮矮 F2呈现连续变异,高、矮呈现连续变异,高、矮之间无明显的界限,高度之间无明显的界限,高度变化从变化从P1P2122、Nilson-Ehls的一小麦粒色遗传的一小麦粒色遗传经典遗传实验(经典遗传实验(1909年)年)P 深红粒深红粒 白粒白粒 F1 中红(介于双亲之间)中红(介于双亲之间) F2 15红:红:1白白 (1深红:深红:4深中红:深中红:6中红:中红:4浅中红):浅中
6、红):1白白 1314小麦粒色的遗传小麦粒色的遗传细分:细分:15基因型基因型R基因数基因数比例数比例数表型表型1R1R1R2R24R1深红深红2 R1R1R2r2 2 R1r1R2R23R4深中红深中红1R1R1r2 r2 1r1 r1R2 R2 4R1r1R2r22R6 中红中红2R1r1r2r2 2r1r1R2r21R4浅中红浅中红1r1r1r2r20R1 白白16173、1913年,年,REmerson 和和E.East公布了关于公布了关于果穗长度的遗传实验果穗长度的遗传实验 P 短穗(短穗(58cm) 长穗(长穗(1321cm) F1介于双亲之间(介于双亲之间(915cm) F2(7
7、19cm)短者比)短者比F1短,长者比短,长者比F1长很多长很多 184、1916年,年,EEast报道了烟草花冠长度遗传报道了烟草花冠长度遗传的实验结果的实验结果 P 花的平均长度(花的平均长度(93.3mm)花的平均长度(花的平均长度(40.5mm) (88103mm) (34-46mm)F1介于双亲之间(介于双亲之间(5573mm) F2平均值与平均值与F1的平均值接近(的平均值接近(5292mm)F2分三类分三类 短短52mm 中等中等- 长长92mm F3 4367mm 6182mm 6794mm 19205、CDavenport 对人类皮肤颜色的研究对人类皮肤颜色的研究 他把人类肤
8、色分成他把人类肤色分成5类:类: 白人为白人为0黑人(黑人(4):):0、1、2、3、421 0 1 2 3 4P F1 22若若F1近亲结婚,则近亲结婚,则F2肤色介于肤色介于04 F2 人类皮肤色素的研究23 (二)数量性状的特征(二)数量性状的特征 基因基因控制控制 变异变异分布分布 表型表型分布分布 受环境受环境影响影响 遗传规遗传规律律 性状性状特点特点 研究对研究对象象 数量数量性状性状 多基多基因因 正态正态分布分布 连续连续 大大 非孟德非孟德尔遗传尔遗传 易度易度量量 群体群体 质量质量性状性状 单基单基因因 二项二项分布分布 分散分散 小小 孟德尔孟德尔遗传遗传 不易不易度
9、量度量 个体和个体和群体群体 24(三)(三)微效多基因假说的要点微效多基因假说的要点 当当Mendel遗传规律被公认后,遗传规律被公认后,1908年,瑞年,瑞典学者典学者 Nilson-Ehle研究了小麦籽粒颜色的研究了小麦籽粒颜色的遗传,根据实验结果,他认为孟德尔的结遗传,根据实验结果,他认为孟德尔的结果和果和Kolreuter的结果有其共同的基础,并的结果有其共同的基础,并提出多基因假说这一理论,后经发展成为提出多基因假说这一理论,后经发展成为数量性状遗传基本理论。数量性状遗传基本理论。 25微效多基因假说:微效多基因假说: 连续变异的数量性状是受多对基因控制,连续变异的数量性状是受多对
10、基因控制,数量性状受数量性状受2对以上基因控制,且多对基因对以上基因控制,且多对基因间彼此独立,共同作用于某一性状;间彼此独立,共同作用于某一性状; 等位基因间无显隐性关系;等位基因间无显隐性关系; 各基因的效应是相等的,各基因的作用又各基因的效应是相等的,各基因的作用又是微效的,且具有累加作用。是微效的,且具有累加作用。26例如:例如: A1与与A2的效应相等,的效应相等,a1与与a2效应也相同,效应也相同,1个个A的效应是微小的,的效应是微小的,2个个A的效应是的效应是1个个A的的2倍,也可累加。倍,也可累加。 27微效基因与主基因微效基因与主基因 微效基因:数量性状一向被认为是由多基因控
11、微效基因:数量性状一向被认为是由多基因控制的,由于基因数量多,每个基因对表型的影制的,由于基因数量多,每个基因对表型的影响比较微小,通常把这类基因叫微效基因。响比较微小,通常把这类基因叫微效基因。 主基因:质量性状遗传一般受少量基因控制的,主基因:质量性状遗传一般受少量基因控制的,每个基因作用明显,这些基因叫主基因。每个基因作用明显,这些基因叫主基因。28(四)数量性状研究的新进展(四)数量性状研究的新进展 1963年年Thoday认为微效基因也可以个别地识别,认为微效基因也可以个别地识别,并在染色体上定位。并在染色体上定位。 1977年年J.L.Jinks认为可有较好的办法估计多基因系认为可
12、有较好的办法估计多基因系统中有效基因的数目。统中有效基因的数目。 20世纪世纪80年代以来,发现有些动物的产量性状不仅年代以来,发现有些动物的产量性状不仅受微效多基因控制,且受一个受微效多基因控制,且受一个/少数个主基因控制。少数个主基因控制。29 Montgomerry(1994)报道,绵羊)报道,绵羊6染色体上的染色体上的booroola基因与绵羊的产羔数有关。基因与绵羊的产羔数有关。booroola纯合纯合体的母羊的产羔数比不带体的母羊的产羔数比不带booroola的母羊多的母羊多1.1-1.7头,杂合子要多产头,杂合子要多产0.9-1.2。 猪:应急综合征基因(氟烷敏感基因)猪:应急综
13、合征基因(氟烷敏感基因)n,nn的猪的猪易患此病,当其饥饿、咬斗、驱赶时容易发生死亡。易患此病,当其饥饿、咬斗、驱赶时容易发生死亡。具有具有n的个体在生长速度、瘦肉等数量性状方面具的个体在生长速度、瘦肉等数量性状方面具有明显的优势。有明显的优势。n位于位于6号染色体上。号染色体上。30三、阈性状及其特性三、阈性状及其特性 阈性状阈性状 阈性状的分布阈性状的分布311、阈性状、阈性状 是指它们的遗传是由多基因决定的,但它们的表是指它们的遗传是由多基因决定的,但它们的表型是非连续性的一类数量性状。型是非连续性的一类数量性状。 生物的抗病力、单胎哺乳动物的产仔数生物的抗病力、单胎哺乳动物的产仔数32
14、2、阈性状的分布、阈性状的分布 X分布:是造成这类性状的某种物质的浓分布:是造成这类性状的某种物质的浓度度/发育过程的速度的潜在的连续分布(以发育过程的速度的潜在的连续分布(以X表示)。一般是正态分布,或经过统计表示)。一般是正态分布,或经过统计学变换后成为正态。学变换后成为正态。 P分布:是表型的间断分布(以分布:是表型的间断分布(以P)表示,)表示,是可以计数的。是可以计数的。33表示发生率为表示发生率为20%的一个阈性状的两个分布的一个阈性状的两个分布34第二节第二节 数量性状遗传分析的基本方法数量性状遗传分析的基本方法 数量性状的遗传率数量性状的遗传率 估计遗传率的方法估计遗传率的方法
15、35一、数量性状的遗传率一、数量性状的遗传率 表型值及其方差的分量表型值及其方差的分量 遗传率遗传率361、数量性状的表现型值及其方差的分量、数量性状的表现型值及其方差的分量 表现型值:一个多基因系统控制的某数量性状表现型值:一个多基因系统控制的某数量性状所表现出来的数值称为该性状的表现型值。所表现出来的数值称为该性状的表现型值。 P(表现型值)(表现型值)G(基因型值)(基因型值)E(环境值)(环境值) 基因型值(基因型值(G):是指在表现型中由基因型决):是指在表现型中由基因型决定的那部分数值。定的那部分数值。 37例如:例如:A2A2A1A2A1A1Od- 基因基因A1 、 A2的的和和
16、d增量增量38d与与 的关系的关系d=a dad=0完全显性完全显性A1A2偏向偏向A1A1或或A2A2表型表型超显性超显性不存在显性不存在显性偏差偏差39A2A2A1A2A1A1Od- 基因基因A1 、 A2的的和和d增量增量A1=5、A2=3,则则A1A1=5+5,A1A2=5+3=8,A2A2=3+3=6, O点:(点:( 10+6 )/2=8=10-8=2,- =6-8=-2,d=8-8=040基因型的效应可分别表现为:基因型的效应可分别表现为: 加性效应(加性效应(A) 显性效应(显性效应(D) 上位效应(上位效应(I) 41加性效应(加性效应(A A) 是指等位基因间和非等位基因间
17、效应的简是指等位基因间和非等位基因间效应的简单相加,而各个基因对某性状的共同效应,单相加,而各个基因对某性状的共同效应,也就是每个基因对该性状的单独效应的总也就是每个基因对该性状的单独效应的总和。和。42显性效应(显性效应(D) 是指同一位点内等位基因间相互作用产生是指同一位点内等位基因间相互作用产生的效应。的效应。 例如:例如:A3、a2、则、则AA6、aa4,加,加性:性:Aa=5 而显性时而显性时Aa=AA=643上位效应(上位效应(I I) 是指不同基因位点内非等位基因相互作用是指不同基因位点内非等位基因相互作用产生的效应。产生的效应。44 P=G+E P=(A+D+I)+E452、遗
18、传率、遗传率/遗传力遗传力 是指亲代传递其遗传特性的能力是指亲代传递其遗传特性的能力 表现型值(表现型值(P)基因型值()基因型值(G)环境值()环境值(E) P=(A+D+I)+E VPVGVE VP( VAVDVI )VE 46a、广义遗传力、广义遗传力 广义遗传力:是指遗传变异占表现型总变广义遗传力:是指遗传变异占表现型总变异的百分数。异的百分数。 hB2=基因型方差(基因型方差(VG)/表现型方差(表现型方差(VP)= VG /(VGVE) 47b、狭义遗传力、狭义遗传力 狭义遗传力:是指遗传变异中属于基因加狭义遗传力:是指遗传变异中属于基因加性作用的变异占总变异的百分数,或指遗性作用
19、的变异占总变异的百分数,或指遗传方差中的加性方差占表现型方差的百分传方差中的加性方差占表现型方差的百分数。数。 hN2 = VA / VP48二、估算遗传力的方法二、估算遗传力的方法 大于大于50:遗传力比较高:遗传力比较高 5020:中等遗传力:中等遗传力 小于小于20:遗传力比较低:遗传力比较低 49hB2= VG/ VP=( VF2 VF1 )/ VF2 % 例如:玉米果穗长度的遗传例如:玉米果穗长度的遗传hB2= VG/ VP=( VF2 VF1 )/ VF2 % =(5.072-2.307)/5.072 % =54%50hN2 = VA / VP =2 VF2 (VB1 + VB2
20、)/ VF2 % 例如:小麦抽穗期的遗传分析:例如:小麦抽穗期的遗传分析:VF240.35,VB117.35,VB234.29hN2 =2 40.35-(17.35+34.29) /40.35 % =72.02% 51某些数量性状的遗传力某些数量性状的遗传力种类种类性状性状遗传力遗传力乳牛乳牛泌乳量泌乳量0.30乳脂量乳脂量0.60猪猪每窝仔数每窝仔数0.15体长体长0.55玉米玉米产量产量0.20穗的直径穗的直径0.70人人身高身高0.50出生时的体重出生时的体重0.5052第三节第三节 近亲繁殖与杂种优势近亲繁殖与杂种优势 近交及其遗传学效应近交及其遗传学效应 杂种优势及其遗传理论杂种优势
21、及其遗传理论 53一、近交及其遗传学效应一、近交及其遗传学效应 近亲繁殖的概念近亲繁殖的概念 近亲繁殖的遗传学效应近亲繁殖的遗传学效应 近交系数与亲缘系数近交系数与亲缘系数54(一)近亲繁殖的概念(一)近亲繁殖的概念 近亲繁殖(简称近交):指有血缘关系的近亲繁殖(简称近交):指有血缘关系的两个个体之间的交配方式。两个个体之间的交配方式。 远缘杂交:指没有亲缘关系的两个基因型远缘杂交:指没有亲缘关系的两个基因型不同的个体间的交配方式。不同的个体间的交配方式。 55近交可分为:近交可分为: 自交、回交(父女或母子)、全同胞、半自交、回交(父女或母子)、全同胞、半同胞(同父异母、同母异父的兄妹间)、
22、同胞(同父异母、同母异父的兄妹间)、表兄妹间的交配等。表兄妹间的交配等。 56(二)近亲繁殖的遗传效应(二)近亲繁殖的遗传效应 自交的遗传效应自交的遗传效应 回交的遗传效应回交的遗传效应 571 1、自交的遗传效应、自交的遗传效应 自交:指同一个体中产生的雌雄配子相互自交:指同一个体中产生的雌雄配子相互结合而产生后代的交配方式。结合而产生后代的交配方式。 581 1)杂合体通过自交,使后代基因型迅速趋于纯化)杂合体通过自交,使后代基因型迅速趋于纯化 纯合子纯合子 杂合子杂合子P Aa 0 1P Aa 0 1 F1 1/4AAF1 1/4AA: 1/2Aa1/2Aa: 1/4aa 1/2 1/2
23、1/4aa 1/2 1/2 1/4AA1/4AA: 1/21/2(1/4AA1/4AA 1/4aa 3/4 1/4 1/4aa 3/4 1/4 1/4aa 1/2Aa 1/4aa 1/2Aa ) 1-1-(1/21/2)n n (1/21/2)n n 59 纯合子纯合子 杂合子杂合子P AaBb 0 1 F1 1/16AABB:1/16aaBB :1/16AAbb:1/16aabb 1/4 3/4 (3/4)2 7/16 1-(1/2)n r 1- 1-(1/2)n rr基因对数,基因对数,n自交代数自交代数 F2Fn两对杂合基因:两对杂合基因:60 自交纯合体增加的速度:取决于杂合基自交纯合
24、体增加的速度:取决于杂合基因的对数和自交的代数因的对数和自交的代数 纯合率纯合率X(1-(1/2)n)r100 杂合体在同一自交世代中:杂合基因越杂合体在同一自交世代中:杂合基因越少,纯合率越大;杂合基因越多,纯合少,纯合率越大;杂合基因越多,纯合率越小。率越小。 612 2)杂合体通过自交,使隐性有害性状得以表现发育)杂合体通过自交,使隐性有害性状得以表现发育 自交使得隐性基因自交使得隐性基因纯合,结果使隐性性纯合,结果使隐性性状表现出来。故自交后代往往会出现生活状表现出来。故自交后代往往会出现生活力下降,体重下降,繁殖力低,抗病力弱力下降,体重下降,繁殖力低,抗病力弱和畸形等不良效果。和畸
25、形等不良效果。623)杂合体通过自交,可使遗传性状重组和稳)杂合体通过自交,可使遗传性状重组和稳定定 表现型:表现型:Ab AB aB ab AaBbAAbb AABB aaBB aabb632、回交的遗传效应、回交的遗传效应 回交:指不同基因型个体杂交后得到的后代与回交:指不同基因型个体杂交后得到的后代与亲本再次交配的方式亲本再次交配的方式 AB F1B BC1(回交一代)(回交一代)BC1B BC2(回交二代)(回交二代) 参与回交的亲本(参与回交的亲本(B)轮回亲本轮回亲本 不参与回交的亲本(不参与回交的亲本(A)非轮回亲本。非轮回亲本。 641 1)经一次回交,后代基因型中增加轮回亲本
26、的)经一次回交,后代基因型中增加轮回亲本的基因组成,逐代减少非轮回亲本的基因成分。基因组成,逐代减少非轮回亲本的基因成分。 65回交核基因进程回交核基因进程66A (AA)B(aa)F1AaB (aa)BC11/2Aa:1/2aa B (aa)BC2 1/2(1/2Aa:1/2aa):1/2aa67代数代数轮回亲本基因成分(轮回亲本基因成分(a)非轮回亲本基因成非轮回亲本基因成分(分(A)F11/21/2BC11/2F1+1/2B=1/21/2+1/2=3/41-3/4=1/4=(1/2)2BC21/2BC1+1/2B=1/23/4+1/2=7/81/8=(1/2)3BC31/2BC2+1/2
27、B7/81/2+1/2=15/161/16=(1/2)4 BCn1-(1/2)n+1(1/2)n+1682 2)使基因型定向地趋于纯合化)使基因型定向地趋于纯合化 回交和自交一样,均能使杂合子的后代基回交和自交一样,均能使杂合子的后代基因型逐渐纯合化。但两者有什么区别?因型逐渐纯合化。但两者有什么区别? 在自交情况下,子代基因型的纯合是不定向的,在自交情况下,子代基因型的纯合是不定向的,后代将出现多种的组合方式。后代将出现多种的组合方式。 而在回交条件下,子代基因型的纯合是定向的,而在回交条件下,子代基因型的纯合是定向的,后代逐渐趋于轮回亲本的基因型后代逐渐趋于轮回亲本的基因型 。 69 纯合
28、率(轮回亲本基因组成的比例)纯合率(轮回亲本基因组成的比例) x%=1-(1/2)n+1r n:回交代数,:回交代数,r:需替换为轮回亲本的基因:需替换为轮回亲本的基因对数。对数。 回交子代替换为轮回亲本基因的速度也是由回交子代替换为轮回亲本基因的速度也是由回交代数和需替换的基因对数回交代数和需替换的基因对数决定的。决定的。 70(三)近交系数与血缘系数的定义及其计算(三)近交系数与血缘系数的定义及其计算 血缘系数血缘系数/亲缘系数亲缘系数 近交系数(近交系数(F)711、血缘系数、血缘系数/亲缘系数亲缘系数 是指是指A、B两人在某一基因座上有相同等位基因的概率两人在某一基因座上有相同等位基因
29、的概率 AB=2F=(1/2)n n:为两人共同祖先至此的世代数:为两人共同祖先至此的世代数 AB =1/2,为一级亲属(父女之间、兄妹之间);,为一级亲属(父女之间、兄妹之间); AB =1/4=(1/2)2,为二级亲属(叔侄之间、舅甥女之,为二级亲属(叔侄之间、舅甥女之间);间); AB =1/8=(1/2)3 ,为三级亲属(表兄妹之间、堂兄,为三级亲属(表兄妹之间、堂兄妹之间)。妹之间)。722、近交系数、近交系数 指一个个体从某一祖先得到一对纯合的而且遗传上等同遗传上等同的基因的概率。 F=1/2 AB 73双亲无亲缘关系双亲无亲缘关系Aa Aa1/4AA: 1/4aa:1/4Aa :
30、1/4Aa 1/4AA: 1/4aa:1/2Aa Aa 2个基因是相同的个基因是相同的在遗传上非等同在遗传上非等同 2个基因是相同的个基因是相同的在遗传上是等同在遗传上是等同 F1/4+1/4=1/2 74A1A2A3A4P1P2B1B2SA1A1:1/4 1/4=1/16F=4 1/16=1/4同胞兄妹婚配的基因传递图同胞兄妹婚配的基因传递图AB =2F=1/275舅、甥女婚配的基因传递图舅、甥女婚配的基因传递图A1A2A3A4P1P2B1B2SCA1A1:1/4 1/8=1/32F=4 1/32=1/8AB =2F=1/476A1A1:1/8 1/8=1/64F=4 1/64=1/16姨表
31、兄妹婚配的基因传递图姨表兄妹婚配的基因传递图AB =2F=1/8A1A2A3A4P1P2B1B2SC2C177A1A1:1/16 1/16=1/256F=4 1/256=1/64从表兄妹婚配的基因传递图从表兄妹婚配的基因传递图AB =2F=1/32A1A2A3A4P1P2B1B2SC2C1SC1SC178A1A2P1B1B2S半同胞兄妹的婚配的基因传递图半同胞兄妹的婚配的基因传递图A1A1:1/4 1/4=1/16F=2 1/16=1/8AB =2F=1/479半表兄妹的婚配的基因传递图半表兄妹的婚配的基因传递图A1A2P1B1B2SC1C2A1A1:1/8 1/8=1/64F=2 1/64=
32、1/32AB =2F=1/1680X1X1:0F=0姑表兄妹婚配的姑表兄妹婚配的X连锁连锁基因传递图基因传递图X1YX2X3P1P2B1B2SC2姑表妹姑表妹表兄表兄C1X2X2:081X1X1:0F=0堂兄妹婚配的堂兄妹婚配的X连锁连锁基因传递图基因传递图X1YX2X3P1P2B1B2SC2堂妹堂妹堂兄堂兄C1X2X2:082X1X1:1/21/4=1/8F=1/8+2 1/32=3/16姨表兄妹婚配的X连锁基因传递图X2X2:1/41/8=1/32X1YX2X3P1P2B1B2C2C1S83舅表兄妹婚配的舅表兄妹婚配的X连锁连锁基因传递图基因传递图X1YX2X3P1P2B1B2C2舅表妹舅
33、表妹表兄表兄C1SX1X1:0X2X2:1/41/4=1/16F=2 1/16=1/884二、杂种优势及其遗传理论二、杂种优势及其遗传理论 杂种优势的概念和实例杂种优势的概念和实例 关于杂种优势的假说关于杂种优势的假说 85(一)杂种优势的概念和实例杂种优势的概念和实例 概念概念 特点特点861 1、概念、概念 基因型不同的亲本杂交产生的杂种第一代,基因型不同的亲本杂交产生的杂种第一代,在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质上比其双亲优越的现象,称为杂量和品质上比其双亲优越的现象,称为杂种优势。种优势。 例如:马例如:马驴驴骡的种间杂种,身体健壮、骡的种间杂种,身体健壮、耐力好、不易生病、耐粗食、比马和驴要耐力好、不易生病、耐粗食、比马和驴要优越。优越。87雌雄8889狮虎兽(狮虎情缘)狮虎兽(狮虎情缘) 雄狮与雌虎杂交的后代,形态特征兼有狮与虎的雄狮与雌虎杂交的后代,形态特征兼有狮与虎的特点,个体不具生殖能力。特点,个体不具生殖能力。 在人工饲养的条件下,雄狮与雌虎从幼仔开始在在人工饲养的条件下,雄狮与雌虎从幼仔开始在一起圈养,成年后可以达成交配,
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