第十一章 花朵大小的遗传
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第一章种质资源试题五、简答题五、简答题1、阐述引种驯化的基本原理和引种驯化的基本原理:(1)、遗传学原理:简单引种:适应范围内引种;驯化引种:适应范围以外引种( 2)、生态学原理:气候相似论、主导生态因子(3)、生态历史分析理论限制引种成功的主导生态因子:(1)温度;(2)降水与湿度;(3)光照;(4)土壤;(5)生物因子*2、简述引种驯化的程序和步骤程序:(1)引种材料的收集(2)种苗检疫(3)登记编号(4)引种试验(5)推广试验步骤:3、简述引种成功的标准(1)、引种植物在引种地与原产地比较,不需要特殊的保护、能露地越冬或越夏,并生长良好。
(2)、没有降低原来的经济价值或观赏品质。
(3)、能够用原来的繁殖方法进行正常的繁殖。
(4)、没有明显或致命的病虫害。
(5)、对引种地不能构成生物入侵。
六、论述题2、在引种过程中应采取的方法有那些?(1)引种要结合选择(2)引种要结合有性杂交(3)选择多种地利条件实验(4)阶段训练与多代连续培育(5)试管苗培育(6)栽培技术研究第三章选种试题五、简答题3、简述芽变选择的程序和步骤.初选---目测预选。
A、对变异不明显或不稳定的都要继续观察,如果芽变范围太小,不足以进行分析鉴定,可通过修剪、嫁接等措施,使变异部分迅速增大,而后再进行分析鉴定。
B、对于变异性状十分优良,但不能证明是否为芽变的,可先将无性繁殖后代栽入移植鉴定圃再根据表现决定下一步骤。
C、对于有充分证据肯定为芽变的,且性状优良,但是还有些性状不是十分了解,可以不经移植鉴定圃进入选种圃。
D、对于有充分证据证明是十分优良的芽变,且没有相关劣变,可不经鉴定圃与选种圃,直接参加复选。
E、对于嵌合体形式的芽变,可采取修剪、嫁接、组织培养等方法,使变异性达到纯化和稳定。
2).复选---对初选芽变再次进行评选。
主要工作:a、对初选植株进行评选,繁殖成营养系;b、在选种圃中进行比较,也可结合生产试验进行复选出优良单株。
豌豆的花色遗传先看一道试题:香豌豆的花色由两对独立遗传的等位基因B-b和R-r 控制,只有B、R同时存在时才表现为红花,其余表现为白花。
下列说法中错误的是()A.基因型为BbRR与bbrr的植株杂交,后代中红花植株与白花植株之比约为1:1B.基因型为BbRr的植株自交,后代中红花植株与白花植株之比约为9:7C.两个白花的品种杂交,后代不可能出现红花植株D.两亲本杂交,后代可能出现红花:白花为3:1或1:3的情况解析:基因型为BbRR与bbrr的植株杂交,后代中红花植株与白花植株之比约为BbRr:bbRr=1:1,A正确;基因型为BbRr的植株自交,后代中红花植株与白花植株之比约为9B R :(3B rr+3bbR +1bbrr)=9:7,B 正确;两个白花的品种杂交,后代也可能出现红花植株,如BBrr和bbRR杂交,C错误;基因型为BbRR与BbRR或BBRr与BBRr杂交,后代红花:白花为3:1;基因型为Bbrr与Bbrr或bbRr与bbRr杂交,后代红花:白花为1:3,D正确。
故答案为C。
这道试题以香豌豆的花色遗传为情境考查遗传规律。
豌豆的花色遗传遵循孟德尔分离定律,但是,花色的遗传有多种类型,基因也不一定是一对基因控制,由两对基因控制,甚至有三对基因控制。
因此,需要根据试题提供的情境去解决问题。
常见的花色遗传一般规律有哪些?1856~1863年孟德尔(G.J.Mendel)连续8年的豌豆杂交实验,奠定了花色遗传的理论基础。
他将纯系的紫花豌豆与白花豌豆杂交,F1全部开紫花。
F1自花授粉所得F2中,有705株开红花,224株开白花,紫花植株与白花植株之比接近于3∶1。
孟德尔称F1表现的红花性状为显性性状,白花性状为隐性性状;F2显性性状与隐性性状同时分别出现,称为性状分离。
1.花色1910~1930年德国学者威尔施泰特(Will-statter)和瑞士学者卡勒(Karrer)从大量生物中分离出结晶的类胡萝卜素,存在于植物的花瓣、根、叶和果实中,它包含红色、橙色及黄色,是一大类色素类群,胡萝卜、番茄、南瓜、柿子所特有的颜色,均为类胡萝卜素的产物。
河南农业科学,2024,53(2):118‐127Journal of Henan Agricultural Sciencesdoi:10.15933/ki.1004-3268.2024.02.013矮牵牛花朵大小及相关性状遗传分析张林霞1,2,张蔚1,2,张书婷3,孙苗苗1,张晓敏1,李志能2,刘国锋1(1.广州市林业和园林科学研究院,广东广州510405;2.西南大学园艺园林学院,重庆400715;3.湖北省农业科学院经济作物研究所,湖北武汉430064)摘要:为了探究矮牵牛花朵大小的遗传规律,以大花型和小花型矮牵牛高代自交系为亲本构建四世代遗传群体(P 1、P 2、F 1、F 2),对花朵大小遗传特征进行主基因+多基因混合遗传模型分析,并将F 1植株与中花型矮牵牛W115株系进行杂交,验证遗传规律。
同时以F 2群体为材料,对花径、萼片长、叶片长等23个表型性状进行测定,并研究其相关性。
结果表明,矮牵牛大花对小花性状符合2MG-A 模型,即由2对加性主基因控制,主基因遗传率为95.38%;大、小花杂交F 1与中花W115进一步杂交,后代出现大花与中花性状分离(1∶1),且中花植株的叶片和苞片叶绿素含量显著高于大花植株(P <0.01)。
大花×小花F 2群体的表型性状变异丰富,变异系数在7.67%~59.93%,平均22.38%。
相关性分析结果表明,花部性状、叶部性状以及两者之间均存在一定的相关性,其中花径与其他器官大小均呈显著正相关,与部分植株性状呈显著负相关。
关键词:矮牵牛;花朵大小;遗传分析;相关性分析中图分类号:S681.6文献标志码:A文章编号:1004-3268(2024)02-0118-10收稿日期:2023-11-20基金项目:广东省自然科学基金-面上项目(2019A1515011840);广州市科技计划项目(穗财编[2023]1号)作者简介:张林霞(1996-),女,重庆人,硕士,主要从事园林植物遗传育种与生物技术研究。
第十二章花朵大小的遗传第一节增加花朵直径的途径一、栽培措施的作用二、增加花朵直径的遗传学途径增加花朵直径的途径是指创始性的途径:1.诱发多倍体2.诱发突变3.增加重瓣性4.发掘多基因系统的潜力图12-1 Nicotiana longiflora的花径遗传(East,1916)第二节花朵直径与多基因系统伊斯特(East,1916)曾用两种花朵大小不同的烟草自交系(Nicotiana longiflora)做杂交。
其中一个亲本类型的花为长筒状,另一个为短筒状(图12-1)。
花朵大小这一性状在烟草中具有相对较高的遗传力,他对各代群体的花冠长度做了详细记录,并按照每3mm为一组进行分类。
数据列于表12-1。
在上述试验中,大花和小花类型的杂交,产生了较大的F1和F2群体。
从表现型不同的若干F2植株又产生了若干不同的F3家系,其中有些家系还一直追踪到F4和F5。
象前面描述的做法一样,每个家系和其中的个体的花朵直径都做了记载和分组,画出它们的频率分布图。
表12-1 Nicotinana Longiflora品种间杂种花冠长度的遗传(Grant 1975,from East)所有这些特点都证明品种间杂交花朵大小的遗传方式符合前面所说的数量性状的遗传规律,既花径遗传是受微效多基因系统控制的。
表12-2 种间杂种Nicotiana forgetiana×N.alata花冠长度的频率分布(Grant 1975 from East)表12-3 杂交实验中花冠长度变异的数据分析根据Grant(1975)的总结,花朵大小的遗传符合多基因假说,其要点主要如下:1.当两个花朵大小不同的自交系(或纯系)亲本互相杂交时,杂种F1群体的花朵表现型应当是整齐一致的,即不发生分离;2.F2群体的变异幅度远远大于F1的变异幅度;3.亲本类型应当在F2群体中重新出现。
如果在F2中未出现,应该在随后的后代中出现,如F3、F4等;4.在F2群体的频率分布曲线上不同点的个体所产生的相应的F3群体,应当表现出显著不同的花径平均值;5.F2中不同个体产生的F3群体具有大小不同的变异范围;6.F2以后各代家系的变异范围,应当以F2亲本的数量值为中心;7.在F2以后的各世代中,任何家系的遗传力可以小于但不会大于产生它的那个群体的遗传力。