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文档简介

生物育种专题生物育种两种思路1.从生物的诸多性状中把需要的优良性状别离出来或把位于不同个体的优良性状集中到一个个体上来.2.创造具有优良性状的生物新品种.2.〔2023·全国课标Ⅰ,32〕现有两个纯合的某作物品种:抗病高秆〔易倒伏〕和感病矮秆〔抗倒伏〕品种。抗病对感病为显性,高秆对矮秆为显性,但对于控制这两对相对性状的基因所知甚少。答复以下问题。〔1〕在育种实践中,假设利用这两个品种进行杂交育种,一般来说,育种目的是获得具有优良性状的新品种。〔2〕杂交育种前,为了确定F2代的种植规模,需要正确预测杂交结果。假设按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果,需要满足3个条件:条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因控制,且符合别离定律;其余两个条件是_______________________________________________________________。〔3〕为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足上述3个条件,可用测交实验来进行检验,请简要写出该测交实验的过程。解析〔1〕杂交育种的目的是获得集多种优良性状于一身的纯合新品种,从题意知,抗病与矮秆〔抗倒伏〕为优良性状。〔2〕孟德尔遗传定律研究的是真核生物细胞核基因的遗传特点。两对基因分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。〔3〕先由纯合的抗病高秆和感病矮秆杂交得到抗病高秆的杂合子,再与感病矮秆〔隐性纯合子〕杂交,如果后代出现抗病高秆∶感病高秆∶抗病矮秆∶感病矮秆=1∶1∶1∶1的性状别离比,那么可说明这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。答案〔1〕抗病矮秆〔2〕高秆与矮秆这对相对性状受一对等位基因控制,且符合别离定律;控制这两对相对性状的基因位于非同源染色体上〔3〕将纯合抗病高秆与感病矮秆植株杂交,产生F1,让F1与感病矮秆植株杂交

三倍体无籽西瓜抗虫棉杂交育种单倍体育种多倍体育种基因工程育种植物体细胞杂交育种白菜–甘蓝神奇的“太空椒”矮杆抗病的水稻诱变育种问题情境1:现有一种西瓜个大,但甜味不够,基因型是AaBb。你能用哪些方法培育出既大又甜的优良纯种西瓜〔AAbb〕?你选用的育种方法是,育种原理为。单倍体育种——缩短育种年限

杂交育种——操作简单下面我们分别用杂交育种和单倍体育种的方法来培育所需的西瓜品种,请同学们用遗传图解写出育种程序。杂交育种遗传图解:纯种杂交F1自交选优屡次杂交育种()自交单倍体育种遗传图解:思考:动物杂交育种和植物杂交育种所需方法一样吗?动物的杂交育种假设现有长毛立耳猫〔BBEE〕和短毛折耳猫〔bbee〕,你能否培育出能稳定遗传的长毛折耳猫〔BBee〕?写出育种方案〔遗传图解〕长毛折耳猫短毛折耳猫长毛立耳猫?长毛立耳短毛折耳BBEEbbee长毛立耳BbEe长毛立耳BbEe长立长折短立短折BbeeBBeeBBeeBbeebbeebbee长折短折长折长折短折杂交F1间交配选优测交PF1F2F3长折短折问题情境2:问:假设在此根底上要进一步培育得到无籽西瓜〔AAAbbb〕,还需培育年?多倍体育种无籽西瓜的培育问题情境3:问:获得该无籽西瓜后,假设欲大量栽培,应该采用怎样的培育方法?植物组织培养转基因技术〔基因工程〕育种假设要将特殊性状组合到一起,但又不能克服远缘杂交不亲和性,怎么办?植物体细胞杂交育种问题情境4:基因工程育种

例:转基因“向日葵豆〞、转基因抗虫棉转基因“向日葵豆〞、转基因抗虫棉“白菜一甘蓝〞是用植物体细胞杂交的方法培育出来的蔬菜新品种,它具有生长期短、耐热性强和易于储存等优点。请你说出具体操作步骤。植物体细胞杂交问题情境5

假设要提高变异频率,加速育种过程,并大幅度改进某些性状?应采取怎样的育种方法?太空育种太空辣椒平均单个重达500克,果实中维生素C的含量提高了10%~25%;黄瓜1根达1米多长;“航天芝麻1号〞不仅个大,而且单株蒴果达98粒以上;水稻蛋白质含量可提高8.7%~12%。诱变育种物理因素化学因素特点:①提高变异频率,使后代性状较快稳定亚硝酸硫酸二乙酯秋水仙素生物体基因突变X射线r射线紫外线激光宇宙射线②大幅度改进某些性状③诱发的个体产生有利的不多,必须处理大量实验材料新品种人工选育农作物黑龙江省农科院用辐射方法处理大豆,培育成了“黑农五号〞等大豆品种,产量提高了16%,含油量比原来提高2.5%。微生物青霉菌最初从发霉的甜瓜上发现,这种野生的青霉菌分泌的青霉素很少,青霉素是抗菌素的一种,是第一种能够治疗肺炎、脑膜炎、脓肿等人类疾病的抗生素。但产量只有20单位/mL。后来,人们对青霉菌进行X射线、紫外线照射以及综合处理,培育成了青霉素产量很高的菌株,目前产量已经可以到达50000单位/mL~60000单位/mL。

杂交-自交-〔选优-自交〕屡次-纯种利用转基因技术将目的基因导入生物体内青霉素高产菌株太空椒矮秆抗锈病的小麦产生人胰岛素的大肠杆菌抗虫棉基因水平:方法举例原理基因突变基因重组基因重组诱变育种杂交育种转基因育种物理诱变化学诱变优点缺点提高变异频率,加速育种过程,可大幅度改进某些性状有利变异少,须大量处理材料;改进方向无法控制将不同个体的优良性状集中到新品种上育种年限长打破物种界限,定向改造生物性状可能会引起生态危机染色体变异花药离体培养再经人工诱导使染色体加倍一定浓度的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗获得纯合体植株,明显缩短育种年限植物器官大,产量高,营养丰富单倍体育种培育矮秆抗锈病小麦三倍体无子西瓜八倍体小黑麦染色体水平:方法举例原理单倍体育种

多倍体育种

染色体变异优点缺点

技术较复杂,需与杂交育种结合发育延迟,结实率降低细胞水平:方法举例原理植物体细胞杂交育种去细胞壁→原生质体融合→杂种细胞→组织培养优点缺点技术复杂,难度大能克服远缘杂交的不亲和性,有目的地培育优良品种番茄-马铃薯白菜-甘蓝细胞的全能性,细胞融合技术操作最简易育种方法:快速育种方法:创造新性状育种方法:杂交育种单倍体育种诱变育种1.小麦是一种重要的粮食作物,改善小麦的遗传性状是广阔科学工作者不断努力的目标,如图是遗传育种的一些途径。请答复以下问题:稳固提高1〕以矮秆易感病〔ddrr〕和高秆抗病〔DDRR〕小麦为亲本进行杂交,培育矮秆抗病小麦品种过程中,F1自交产生F2,其中矮秆抗病类型出现的比例是,选F2矮秆抗病类型连续自交、筛选,直至。〔2〕假设要在较短时间内获得上述〔抗矮秆病〕品种小麦,可选图中〔填字母〕途径所用的方法。其中的F环节是。〔3〕科学工作者欲使小麦获得燕麦抗锈病的性状,应该选择图中〔填字母〕表示的技术手段最为合理可行,该技术手段属于:水平上的育种工作。〔4〕小麦与玉米杂交,受精卵发育初期出现玉米染色体在细胞分裂时全部丧失的现象,将种子中的胚取出进行组织培养,得到的是小麦植株。

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