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文档简介
同源多倍体b.基因剂量效应(一般剂量增加,生化活动随之增强);c.二倍体加倍为同源四倍体后,常出现料想不到的表现型影响;(2)同源多倍体的联会和分离a.同源组的染色体常联会成多价体;b.同源组的染色体分离不平衡,致配子染色体数目不平衡而高度不育。,1.3同源三倍体,1.同源多倍体,来源:由同源四倍体与其二倍体杂交产生。形态特征和生殖特性:营养体很繁茂,超过其二倍体和四倍体,但配子高度不育,不结种子。联会和分离:A.一个基因位点Aa的基因型类型:四种:AAA三式Aaa单式AAa复式aaa零式,在染色体的某一区段上,联会的同源染色体只有两条。,1.3同源三倍体,B.联会特点,C.联会与分离(两种情况),同源三倍体每个同源组的三条染色体的联会和分离示意图,1.3同源三倍体,1.4同源四倍体,1.同源多倍体,来源:二倍体物种染色体组加倍:一是原种合子染色体数加倍;二是减数分裂不正常,形成的配子染色体数目未减半形态特征和生殖特性:a.形态特征:具巨型性;b.生理特性:某些生理机能发生变化,代谢产物提高显著;c.育性:大部分能育。,表苦荞新品系(4x)与原种(2x)的植物学性状比较,A.一个基因位点Aa的基因型类型:有五种,1.同源多倍体,纯合基因型,杂合基因型,B.联会特点:与同源三倍体的相同。C.同源组染色体的联会和分离:有四种分离(详见下表)。,AAAA四式aaaa零式AAAa三式AAaa复式Aaaa单式,(3)联会和分离,1.同源多倍体,同源四倍体每个同源组染色体的联会和分离示意图,2.1定义,2.异源多倍体,增加的染色体组来自于不同物种,一般由不同种、属间的杂交种染色体加倍形成的。,2.2来源,(1)亲缘关系较近的二倍体种、属的杂种合子的染色体加倍或各自加倍后杂交形成;(2)杂种减数分裂不正常。,2.3分类,偶倍数的异源多倍体和奇倍数的异源多倍体,2.4异源多倍体的形成,2.异源多倍体,(1)偶倍数的异源多倍体的形成示例,偶数倍的异源四倍体萝卜甘蓝的产生,2.4异源多倍体的形成,2.异源多倍体,(1)偶倍数的异源多倍体的形成示例,偶倍数的异源六倍体普通小麦可能的形成图示,奇倍数的异源五倍体的形成,2.4异源多倍体的形成,2.异源多倍体,(2)奇数倍的异源多倍体的形成示例,Eg.1,Eg.2,3.多倍体的诱导,人工诱导形成多倍体的生物学方法是通过嫁接,摘心,打顶等实现,植物组织切伤或者嫁接后,在嫁接部位长出的愈伤组织所发育的枝条中,有的是四倍体,有的是八倍体。一般认为体细胞快速再生使染色体数加倍的原因在于愈伤组织的细胞快速分裂时,胞质分裂的速度赶不上核分裂的速度。,3.1生物学方法,3.2物理学方法,自然条件下,由于受射线、温度等条件的影响,植物染色体会发生变异,产生多倍体。后来人们采用高温、低温、-射线、-射线、中子、激光辐射、离心、振荡、超声波等方法得到多倍体。,3.多倍体的诱导,化学方法诱导多倍体是目前应用最广泛而且是最有效的方法。常用的化学诱变剂有秋水仙素,异生长素,萘骈乙烷,芫荽脑,有机砷,有机汞,黄胺剂,藜芦碱等。目前获得的多倍体植物中,绝大多数是秋水仙素诱导成功的,是目前最广泛应用的诱变剂。,3.3化学方法,胚乳是由三个单倍体的核融合而成的,其中1个单倍体核来自父本,2个来自母本,因此胚乳具双亲的遗传成分,而且胚乳同样是有一般细胞的全能性。我们可以利用胚乳三倍体细胞的全能性通过胚乳培养法直接生产大量的三倍体植物。,3.4胚乳培养法,3.多倍体的诱导,用原生质体融合进行体细胞杂交,可以得到常规育种不能产生的植物,为作物改良开辟新途径。与有性杂交相比,细胞融合无疑可以使“杂交”亲本组合的范围大大扩大,其中某些基因可以重新组合,这是传统育种方法不可能做到的,有可能成为植物育种的新途径之一。,3.4体细胞融合和远缘杂交法,4.人工诱导多倍体的应用,4.1多倍体的优势,具有良好的生物特性;,Eg.1同源四倍体的荞麦产量高、抗霜冻Eg.2同源三倍体的甜菜含糖量高,同源三倍体高度不育,易形成无籽品种;,某些无法通过杂交转移的优良特性,可通过染色体加倍达到目的。,Eg.1无籽西瓜,4.人工诱导多倍体的应用,4.2多倍体的应用,(1)克服远缘杂交不亲和性,4
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