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文档简介

杂交育种与诱变育种 他是一位真正的耕耘者 当他还是一个乡村教师的时候 已经具有颠覆世界权威的胆识 当他名满天下的时候 却仍然只是专注于田畴 淡泊名利 一介农夫 播撒智慧 收获富足 他毕生的梦想 就是让所有的人远离饥饿 喜看稻菽千重浪 最是风流袁隆平 学习目标 水稻高秆 d 对矮秆 d 为显性 抗锈病 t 对不抗锈病 t 为显性 现有纯合的高秆抗锈病的水稻 ddtt 和矮秆不抗锈病的水稻 ddtt 如果你是袁隆平 怎样才能得到矮秆抗病的优良品种 用遗传图解表示出来 探究一 探究一 1 遗传学原理 2 方法 杂交 自交 选优 纯种 4 应用 基因重组 3 杂交育种的优点和不足 优点 能将两个不品种的优良性状集中于一个个体上 即 集优 育种的目的性较强 不足 杂交后代会出现性状分离现象 育种进程缓慢 一般需5 7年 过程繁琐 以下是杂交育种的参考方案 高抗矮不抗 高抗 ddtt ddtt ddtt ddtt 高抗高不抗矮抗矮不抗 ddtt 矮抗矮不抗 ddtt ddtt 杂交 f3 思考 要培育出一个能稳定遗传的植物品种至少要几年 探究二 动物的杂交育种方法 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 图解 长毛折耳猫 短毛折耳猫 长毛立耳猫 长折 杂交 f3 b b 注意 1 动物杂交育种中纯合子的获得不能通过逐代自交 而应改为测交 2 比植物杂交育种所需年限短 诱变育种 原理 基因突变 方法 物理方法 紫外线 射线 失重等 或化学方法 亚硝酸 硫酸二乙酯等 处理植株 再选择符合要求的变异类型 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 中间为青霉菌 周围是细菌 甘肃种植的太空育种的蔬菜 探究三 1 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 2 太空船把2000颗南瓜种子带上了太空 这些种子在宇宙里经过了综合射线的作用 回到地面后 经培育只有很少一部分能够发育成我们需要的优良性状 而大部分种子没有发育或并不是我们希望得到的优良性状 科研人员经过3个月的种植 长出150公斤各种颜色的大南瓜 原因 基因突变是随机不定向的 诱变育种 局限性 诱变育种的方向难以掌握 诱变体难以集中多个理想性状 克服方法 要想克服这些局限性 可以扩大诱变后代的群体 增加选择的机会 优点 能提高突变率 产生新基因 在较短时间内获得更多的优良变异类型 有利变异性状少 杂交 辐射 射线化学药剂 秋水仙素 花药离体培养 基因重组 基因突变 染色体变异 可以集中两个亲本的优良性状 育种

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