第6章 优势杂交育种
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【最新整理,下载后即可编辑】【最新整理,下载后即可编辑】第6章 从杂交育种到基因工程第1节 杂交育种与诱变育种【课标定位】 1.理解杂交育种和诱变育种的原理。
2.了解杂交育种和诱变育种的优点和局限性。
【教材回归】 一、杂交育种 (一)杂交育种的实例——以高产抗病小麦品种的选育为例(二)杂交育种的概念 将同一物种两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育获得生物新品种的方法叫做杂交育种。
(三)杂交育种的原理 杂交育种依据的遗传学原理是基因重组。
(四)杂交育种的过程 选择同一物种具有不同优良性状的亲本杂交得F 1,F 1自交或杂交得F 2,从F 2中选择具有所需优良性状的个体。
(五)杂交育种的优缺点 1.杂交育种的优点 可将同一物种不同品种的优良性状集中在一个个体上,而且操作简便。
2.杂交育种的缺点 (1)只能利用已有基因的重组,产生新的基因型,不能产生新的基因,因而杂交育种只能出现新的性状组合,而不会出现新的性状。
(2)由于杂交过程中会出现性状分离现象,因而育种进程缓慢,所需时间较长。
(3)亲本的选择范围比较局限:亲本的选择一般限制在同种生物范围之内,而且只适用于进行有性生殖的生物。
(六)杂交育种的应用 P高产不抗病小麦 × 低产抗病小麦 F 1F2新的优良品种绵阳外国语学校 高中生物备课组【最新整理,下载后即可编辑】在农业生产中,杂交育种是改良作物品质,提高农作物单位面积产量的常规方法,同时也可用于家畜和家禽的育种。
二、诱变育种 (一)诱变育种的原理 诱变育种依据的遗传学原理是基因突变。
(二)诱变育种的方法 利用物理因素(如X 射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变。
(三)诱变育种的优缺点 诱变育种最突出的优点在于:可以提高突变率,加速育种进程,在较短时间内获得更多的优良变异类型。
但是,有利变异不多,需大量处理供应材料并且具有盲目性。
第六章优势杂交育种第一节杂种优势利用的概况及表现一、优势杂交育种的概念1、杂种优势:是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种一代,在生长势、生活力、抗逆性、产量、品质等方面优于其双亲的现象。
2、优势育种:利用自然界普遍存在的杂种优势,选育用于生产的杂交种品种的过程叫优势杂交育种。
二、杂种优势的分类与度量1、分类在育种中,通常把杂种优势分为三种类型。
即:1)体质型:杂种营养器官的发育较强,也就是根、茎、叶等营养器官生长势超过双亲。
2)生殖型:杂种繁殖器官发育较强,如结实率高、种子、果实产量高等。
3)适应型:杂种具有较强的适应能力,在抗逆性、抗病虫害等能力方面超过双亲。
2、度量便于研究和利用杂种优势,需要对杂种优势的大小进行测定。
杂种优势所涉及的性状大都为数量性状,通常以优势的方法率表示。
优势率是度量杂种优势强度的一种指标,它有以下几种计算方法:1)中亲优势:是以中亲值((P1、P2同一性状平均值的平均数)作为尺度来衡量F1的产量或某一数量性状的平均值与中亲值之差的方法,计算公式为:中亲优势(%)=2)超亲优势:这是以双亲中较优良的一个亲本的平均值作为度量标准,衡量F1平均值超过高值亲本的百分率。
公式如下:超亲优势(%)=3)对照优势(或超标优势):即F1的某一数量性状的平均值超过标准(当前推广)品种的百分率。
公式为:对照优势(%)=三、优势杂交育种与常规杂交育种的异同1、相同点:优势育种与常规杂交育种的相同点是都需要选择选配亲本,进行有性杂交,进行品种比较实验、区域实验、生产实验和品种审定。
2、不同点:1)从理论上,常规杂交育种利用的主要是加性效应和部分上位效应,是可以固定遗传的部分;优势育种利用的是加性效应和不能固定遗传的非加性效应。
2)从育种程序上,常规杂交育种—先“杂”后“纯”。
即先杂交后自交,最后得到基因型纯合的定型品种。
优势育种—先“纯”后“杂”。
首先选系自交,再经配合力分析和选择,最后得到优良基因型杂合的杂交品种。
第六章优势杂交育种第六章优势杂交育种第一节杂种优势利用的概况及表现一、优势杂交育种的概念1、杂种优势:是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种一代,在生长势、生活力、抗逆性、产量、品质等方面优于其双亲的现象。
2、优势育种:利用自然界普遍存在的杂种优势,选育用于生产的杂交种品种的过程叫优势杂交育种。
二、杂种优势的分类与度量1、分类在育种中,通常把杂种优势分为三种类型。
即:1)体质型:杂种营养器官的发育较强,也就是根、茎、叶等营养器官生长势超过双亲。
2)生殖型:杂种繁殖器官发育较强,如结实率高、种子、果实产量高等。
3)适应型:杂种具有较强的适应能力,在抗逆性、抗病虫害等能力方面超过双亲。
2、度量便于研究和利用杂种优势,需要对杂种优势的大小进行测定。
杂种优势所涉及的性状大都为数量性状,通常以优势的方法率表示。
优势率是度量杂种优势强度的一种指标,它有以下几种计算方法:1)中亲优势:是以中亲值((P1、P2同一性状平均值的平均数)作为尺度来衡量F1的产量或某一数量性状的平均值与中亲值之差的方法,计算公式为:中亲优势(%)=2)超亲优势:这是以双亲中较优良的一个亲本的平均值作为度量标准,衡量F1平均值超过高值亲本的百分率。
公式如下:超亲优势(%)=3)对照优势(或超标优势):即F1的某一数量性状的平均值超过标准(当前推广)品种的百分率。
公式为:对照优势(%)=三、优势杂交育种与常规杂交育种的异同1、相同点:优势育种与常规杂交育种的相同点是都需要选择选配亲本,进行有性杂交,进行品种比较实验、区域实验、生产实验和品种审定。
2、不同点:1)从理论上,常规杂交育种利用的主要是加性效应和部分上位效应,是可以固定遗传的部分;优势育种利用的是加性效应和不能固定遗传的非加性效应。
2)从育种程序上,常规杂交育种—先“杂”后“纯”。
即先杂交后自交,最后得到基因型纯合的定型品种。
优势育种—先“纯”后“杂”。
首先选系自交,再经配合力分析和选择,最后得到优良基因型杂合的杂交品种。
第六章杂交优势育种本章教学目的和要求1 .明确杂交优势育种的概念与特点。
2 .掌握杂交优势育种的一般程序和制种技术。
本章教学重点和难点重点:杂交优势育种的一般程序及杂种的种子生产技术。
难点:杂交优势育种的理论基础、杂种优势的衡量方法。
教学内容:第一节杂种优势的概念及利用价值一、杂种优势的概念杂种优势(heterosis ):在异花授粉植物中,本身表现自交衰退的自交系之间杂交产生的杂种一代(F 1 ),其植株性状的表现比双亲自交前还要优越的现象。
即杂交品种(F 1 )在一方面或多方面优于双亲或某一亲本的现象。
正向优势:F 1 的表现超过双亲的平均值负向优势:F 1 的表现低于双亲的平均值杂种优势育种(heterosis breeding ):利用植物的杂种优势,选育适合的杂交亲本,通过特定的育种程序和制种技术,选育用于生产的杂交种品种的过程,简称优势育种。
二、杂种优势的表现与衡量方法1 .表现外观:生长势、株高、产量、品质、抗病等生理代谢:合成能力,抗逆能力,光合作用等增强2 .衡量方法1 )超中优势(中亲值优势、平均优势)H=[F 1 -(P 1 +P 2 )/2]/[(P 1 +P 2 )/2] × 100 %2 )超亲优势(高亲值优势)H= (F 1 -Ph )/Ph × 100 %可直接衡量杂种的推广价值。
3 )超标优势H= (F 1 -CK )/CK × 100 %反映杂种在生产上的推广价值4 )离中优势(平均显性度)H=[F1-(P 1 +P 2 )/2]/[(P 1 -P 2 )/2]=h/d ;h 为显性效应,d 为加性效应反映杂种优势的遗传本质三、杂种优势的遗传机制1 .显性假说(Dominance hypothesis )认为:显性基因有利于个体的生长发育,隐性基因不利于生长发育;杂种优势来源于等位基因间的显性效应+位点间(非等位基因间)显性效应的累加;P 1 × P 2 (亲本一方的显性有利基因掩盖了另一方的不利隐性基因)。
第六章园艺植物有性杂交育种一、名词解释1.常规有性杂交育种:根据品种选育目标,有目的地选配遗传性不同的品种、变种、亚种或种作为亲本,通过人工交配使它们的雌雄配子结合产生变异的后代,再进行一系列的培育选择,经比较鉴定后,获得遗传性相对稳定的新品种,称为有性杂交育种,也称为重组育种。
2.非轮回亲本:只参加一次杂交的亲本称为非轮回亲本。
3.合成杂交:参加杂交的亲本先两两配成单交种,两个单交种再杂交。
4.轮回亲本:多代用以回交的亲本称为轮回亲本。
5.添加杂交:多个亲本逐个依次参加杂交的称为添加杂交。
6.杂交合成群体:由二个以上自交系品种杂交后繁殖出的分离的混合群体,最后成为一个由多种纯合基因型构成的混合群体。
个体纯合,个体间异质,但主要农艺性状表现差异较小。
7.回交育种:从杂种一代起多次用杂种与亲本之一继续杂交,从而育成新品种的方法。
8.近交:指不存在杂交障碍的同一物种内,不同品种或变种间的杂交。
9.远交:指植物学上不同种、属以上类型间的杂交。
10.亲本选择:根据品种选育目标选用具有优良性状的品种类型作为杂交亲本。
11.亲本选配:是指选用那两个(或两个以上)亲本配组杂交和配组的方式(如决定父母本,多亲杂交时那两个亲本先配组等)。
12.回交:杂交后代与其亲本之一再进行杂交称为回交。
13.单交:两个亲本之间只有一次杂交。
14.系谱法:按照育种目标,以遗传力为依据,从杂种的第一次分离世代开始,代代选单株,直到选出纯合一致、性状稳定的株系后,转为株系(系统) 评定。
由于当选单株有系谱可查,故称系谱法。
15.混合-单株选择法:在杂种分离世代按杂交组合混合种植,不选单株,只淘汰明显的劣株。
直到群体中纯合体频率达到要求(一般要求80%左右)时,才开始选择一次单株,下一代种成株系,从中选择优良株系升级试验。
16.单子传代法:从杂种第一次分离世代开始,每株取1粒(或者2粒)种子混合组成下一代群体,直到纯合程度达到要求时(F6及其以后世代)再按株收获,下年种成株(穗)行,从中选择优良株(穗)系,以后进行产量比较。
河南科技大学教案首页课程名称园艺植物育种学计划学时10授课章节第六章优势杂交育种教学目的和要求:1.了解:杂种优势机理。
2.理解:配合力概念及计算方法、雄性不育性及自交不亲和性的遗传机理及生产应用。
3.掌握:杂种优势、配合力、自交系、雄性不育系及自交不亲和系的概念,自交系、雄性不育系、自交不亲和系的选育及繁殖方法。
教学基本内容:第一节优势杂交育种的概念和应用概况第二节杂种优势育种的一般程序第三节杂交种子的生产第四节雄性不育系的选育利用第五节自交不亲和系选育利用教学重点和难点:重点:雄性不育系的选育利用;自交不亲和系的选育利用。
难点:杂种优势机理、配合力概念及计算方法、雄性不育性及自交不亲和性的遗传机制及应用。
授课方式、方法和手段:1.多媒体结合板书。
2.注意提示学生常规杂交育种与优势杂交育种的差异。
3.优势育种中一般配合力和特殊配合力的计算通过洋葱自交系半轮配杂交例子讲解。
4.利用雄性不育系制种重点介绍核质互作雄性不育性。
作业与思考题:1.名词:杂种优势、自交系、雄性不育性、自交不亲和性、A系、B系、C系、半轮配法、一般配合力、特殊配合力、胞质不育、核不育、质核互作不育、两用系、三系。
2.雄性不育的遗传类型。
自交不亲和性的类型。
3.杂种优势育种与常规杂交育种的异同?4.GMS和CMS系制种需设置哪几个区?5.自交不亲和系制种需设置哪几个区?6.杂种优势的表现有哪些特点?7.计算杂种优势大小的方法有哪些?8.怎样选育自交系?9.设计试验,选育抗病丰产的番茄杂交一代种。
第六章优势杂交育种优势杂交育种的概念和应用概况、优势杂交育种的一般程序、杂交种子的生产第一节优势杂交育种的概念和应用概况概念、杂种优势的遗传机制、杂种优势的度量方法、杂种优势利用概况、杂种优势的分类、杂种优势的表现特点、杂种优势的早期预测与固定一、概念杂种优势:两个遗传组成不同的亲本杂交产生的F1植株在生活力、生长势、抗逆性和丰产性等方面超过双亲的现象。
自交衰退:异花授粉植物连续自交多代出现生理机能衰退,如植株生长势及抗性减弱,生活力下降,经济性状退化,产量降低的现象。
二、杂种优势的遗传机制显性假说(dominance hypothesis)观点:优势来源于等位基因间的显性效应和非等位基因间这些显性效应的累积作用。
学习几个名词:等位基因(allele):位于一对同源染色体的相同位置上控制某一性状的不同形态的基因。
等位基因控制相对性状的显隐性关系及遗传效应。
复等位基因:在一个群体内,同源染色体的某个相同座位上的等位基因超过2个以上时,就称作复等位基因。
近等基因系:除了某一两个基因外,其他基因都相同的两个遗传材料,通常是经过饱和回交形成的出了目标性状有差异,其他遗传背景完全相同的两个遗传材料(品系)。
显性效应(D, dominance effect):等位基因间相互作用导致的个体间遗传效应差异。
超显性假说(overdominance hypothesis):观点:优势来源于等位基因间的互作,基因间无显、隐关系。
三、杂种优势的度量方法(1)超中优势:指杂交种(F1)的产量或某一数量性状的平均值与双亲(P1或P2)同一性状之和平均值差数的比率。
F1—(P1+ P2)/2H = ————————×100%(P1 + P2)/2(2)超亲优势:指杂交种(F1)的产量或某一数量性状的平均值与高值亲本(P h)同一性状平均值差数的比率。
F1 —P hH = —————— X 100%P h(3)超标优势:指杂交种(F1)的产量或某一数量性状的平均值与当地推广品种(CK)同一性状的平均值差数的比率。
也有称为竞争优势。
F1— CKH = ———————— X100%CK(4)杂种优势指数:杂交种某一数量性状的平均值与双亲同一性状的平均值的比值,也用百分率表示。
F1H = ———————— X100%(P1 + P2)/2(5)离中优势:又叫平均显性度。
以双亲平均数之差的一半衡量F1优势的方法。
F1-(P1+P2)/2H = ———————— X100%(P1- P2)/2四、杂种优势利用概况G.H.Shull(1914)首次提出杂种优势术语;H.Pearson(1932)首次提出利用自交不亲和系配制甘蓝杂种一代;D.F.Jones(1943)利用细胞质雄性不育系生产洋葱杂种一代;日本:20~30年代就开展茄子、西瓜、黄瓜、番茄等作物杂种优势利用的研究。
60年代中期,甘蓝、番茄、大白菜、茄子、黄瓜的一代杂种已占总栽培面积80%。
目前,番茄、白菜、甘蓝、萝卜等几乎100%是杂交种。
美国:胡萝卜、洋葱、黄瓜杂种一代占85%;菠菜100%。
中国从50年代开始园艺植物杂种优势利用:甘蓝、白菜、番茄、茄子、辣椒、黄瓜、西瓜、甜瓜大面积生产;目前已经育成20种园艺作物400个杂交品种。
五、杂种优势的分类①体质型,杂种的营养器官发育良好,如茎、叶生长发育旺盛,产量高;②生殖型,杂种的生殖器官发育较强,如结实器官增大,结实性增强,种子和果实产量高;③适应型,杂种具有较高的生活力、适应性和生长竞争能力。
六、杂种优势表现的特点(一)复杂性杂种优势的表现因组合不同、性状不同、环境条件不同而呈现复杂多样性。
从基因型看,自交系之间的杂种优势往往强于自由授粉品种间的杂种优势;不同自交系组合间的杂种优势,也有很大差异。
从性状看也是不一致的,在一些综合性状上往往表现为较强的杂种优势,而在一些单一性状上个别组合的果重还存在负向优势。
例如齐齐哈尔蔬菜试验站(1977)在供试的20个番茄杂交组合中,有17个组合(占85%)都是由于果数增加而产生产量优势,而由于果数与果重双重作用促使F1增产者只有3个组合。
(二)杂种优势强弱与亲本性状的差异及纯度关系密切一般来说,当亲本自然杂交亲和前提下,亲本间的亲缘关系、生态类型、地理距离及性状上差异大且性状具有互补性时,其F1优势往往较强。
如用穗长而粒行数较少的甜玉米自交系与穗粗而粒行较多的甜玉米自交系杂交得到的F1常能表现出大穗、多行、多粒优势。
(三)F2及以后世代杂种优势的衰退F1群体间基因型的高度杂合及表现型的整齐一致性是构成强杂种优势的基本条件。
而F2及以后世代的基因分离重组则破坏了这个基本条件。
基因的分离也导致了表现型的不一致。
七、杂种优势的早期预测与固定(一)预测酵母培养法:如果两亲本浸提液促进酵母生长的效果优于单一亲本,则认为此组合具有杂种优势。
(用此法预测玉米杂种优势,符合率达82.9%)线粒体互补法:认为如果两亲本线粒体混合物的呼吸率高于两亲本单独线粒体呼吸率,则可能有较强的杂交优势。
(但近年来多数实验未发现明显相关)同工酶分析法:如果两亲本的同工酶谱不一样,则F1可能有较强优势。
该方法快速、简便、重复性好,取样少,不伤植株。
研究最多的是酯酶、过氧化物酶。
分子生物学方法(RFLP、RAPD): 利用DNA分子标记研究表明,杂种优势与分子标记位点的杂合度相关显著,但是,相关程度随不同的资料得出的结果不一致。
也有人用mRNA差异显示法试验认为,亲本和杂种一代基因表达差异明显。
虽然用分子遗传学方法预测杂种优势目前尚有一定局限性,但为在分子水平上指示杂种优势形成的机制及其预测原理提供了有价值的途径。
(二)杂种优势的固定无性繁殖法:取营养器官直接繁殖。
如扦插、嫁接、组织培养等。
这是固定杂种优势的最好办法。
问题在于多数有性繁殖植物不容易实行无性繁殖,或是成本过高,甚至比每年制种所需的费用还大。
多数作物在生产上一时还难以实现。
无融合生殖法:无融合生殖是由未经减数分裂的珠心、珠被的体细胞发育成的种子,实际上是无性繁殖的一种特殊形式。
柑橘类、葱属、苹果属、树莓属、无花果属以及多种花卉常存在无融合生殖。
无融合生殖也可以通过选择、诱变、远缘杂交等方法获得。
染色体加倍法:以一对基因Aa为例,根据显性假说,F2之所以优势下降是因为F2中出现了25%的aa基因型。
如果将F1(Aa)加倍变成双二倍体AAaa,这种双二倍体自交留种,下一代aaaa基因型的个体只占1/16(6.5%);用此法可以部分固定杂种优势,但随着留种代数的增加,基因型为纯合隐性的个体会逐渐增加。
因此,此法的实用价值不大。
平衡致死法:有些染色体片段处于杂合状态时表现为正常的性状,处于纯合状态时,表现为植株致死,使存活下来的个体都有杂种优势。
因此,利用该法可以固定杂种优势。
可以通过染色体结构变异,在减数分裂时形成两种基因型不同的配子,同质结合时致死,异质结合时杂合体具有生活力,能发育成种子。
第二节杂种优势育种的一般程序一、优良自交系的选育1. 概念:自交系是由一个单株经过连续数代自交和严格选择而产生的性状整齐一致、基因型纯合、遗传稳定的自交后代系统。
2. 评价自交系好坏的标准①能否选配出优势明显的杂种一代(杂种一代优势明显);②能否生产出大量的杂种一代种子和亲本自身种子。
3. 优良自交系应具备的条件“三高”:指配合力高、整齐度高、产量高。
“两抗”:指抗病、抗逆境。
“一好”:指综合性状好。
4. 选育自交系的一般方法1)系谱法原始材料的搜集、鉴定、选择优株的选择与自交逐代自交选择淘汰2)轮回选择法第一代自交和测交第二代测交种比较和自交种贮藏第三代组配杂交种二、自交系配合力的测定1. 配合力的概念一般配合力:又称组合力,是衡量亲本系在其所配的F1中某种性状的好坏与强弱的指标。
指某一亲本系与其他亲本系所配的几个F1某种性状平均值与该试验全部F1的总平均值相比的差值。
特殊配合力:指某特定组合的某性状的实测值与据双亲一般配合力算得的理论值的离差。
s.c.aij = Xij - X - g.c.aj - g.c.ajs.c.aij:第i亲本与第j亲本的杂交组合某性状的特殊配合力;Xij:第i亲本与第j亲本的杂交组合某性状的小区平均实测值;X:该试验各组合某性状的小区总平均值;g.c.ai(j)为第i(j)个亲本的一般配合力。
2. 配合力的测定方法顶交法:以普通品种作测验种,与各个被测自交系配组杂交,下一代比较各个测交种产量(或某种性状值)的高低。
测交种产量高的组合,其被测自交系的配合力高;反之,其被测自交系的配合力低。
优点:配制组合数少,试验结果便于比较。
缺点:a. 不能分别测算一般配合力和特殊配合力;b. 测算结果只代表各被测验者与这一特定测验者的配合力。
适用:早代(如S0或S1)的配合力测试比较。
不等配组法:育成的自交系,按亲本选择选配的原则配成若干个组合。
优良的自交系多配一些,不突出的自交系少配一些,从而各个自交系实际配成的组合数不相等,故称不等配组法。
优点:方法简单,工作量少。
只要每一个亲本配制两个以上组合,就可计算各亲本的一般配合力和各组合的特殊配合力。