我国已累计在45种植物上培育出802个植物突变品 种,占国际同期育成植物突变品种总量的1/4强、国内 同期各种方法培育成新品种总数的8.6%,种植面积约 占全国推广良种种植面积的10%,最大年种植面积达到 900万hm2。
新种质及利用
与诱发突变品的直接利用相比,诱变创生的 种质资源的利用价值则更大。利用诱变手段几乎 可以实现对植物所有重要性状的改良,如生育期 、株型结构、抗耐逆境、籽粒与营养品质和产量 潜力等。
材料在慢照射时较急照射时的损伤轻, 形态畸变少,且诱变效果稳定。
照射材料包括:种子、球茎、块茎、鳞茎、 花粉、植株等。
内照射
将放射性核素引入植物体内,在体内 进行照射。其具有剂量低、持续时间长、 多数植物可在生育阶段进行处理等优点, 但操作和管理较麻烦,目前已很小应用。
• 程序 □处理材料的选择
基因突变
• 分子机制:
基因相当于染色体上的一点,称为位点 (1ocus)。
一个位点还可以分成许多基本单位,称为座 位(site)。
一个座位一般指一个核苷酸对,其中一个碱 基发生改变可能产生一个突变。
所以,突变就是基因内不同座位的改变。 一个基因内不同座位的改变形成许多等位基 因复等位基因。
5.合子 6.营养器官
一旦获得好的突变体, 就可直接繁殖利用。
7.组织培养物
剂量和剂量率的选择
作物的因素 对辐射的敏感性。测定辐射敏感性 的指标:
• 生长受抑制的程度 半致矮剂量(D50)
• 植株成活率 致死剂量(LD100) 辐射引起植株全部死亡剂量。
半致死剂量(LD50) 辐射引起50%植株死亡剂量。
□剂量和剂量率的选择
□诱变处理和的栽培选育
□突变体的筛学与鉴定