형성과학

식물 육종의 질량 선택 : 예

번식은 식물, 동물, 미생물 바위의 새로운 품종을 표시하는 과학이다. 새롭고 더 나은 재료의 선택을위한 주 기준은 개별 질량 선택이다 선택 방법.

보통 크로스 오버 유전자 부모 인스턴스의 돌연변이를 사육 개최하고 수행 인공 선택합니다. 모든 새로운 품종, 품종, 계통은 인공은 특정 형태 학적 및 생리 학적 특성을 가지고있다. 특히 기후대하도록 각 유형. 모든 새 항목은 특별한 스테이션에서 다른 품종에 비해 검사 해 산출했다.

질량 공장 선택 방법

식물의 새로운 품종을 사육에서 대규모 선택은 식물의 상당수의 수분을 포함한다. 대부분의 경우,이 방법은 호밀, 옥수수, 해바라기, 밀 새로운 품종의 육종에 사용됩니다. 이들 작물의 검사에서, 새로운 품종은 이형 접합 형의 대표로 구성하고 고유의 유전자형을 가지고있다.

번식에 대규모 선택은 개선 된 자질을 가진 새로운 품종을 제공합니다. 그러나이 방법으로 인해 계획되지 않은 상호 수정 (곤충, 새를) 얻을 수있는 높은 확률로 불안정한 것으로 간주됩니다.

식물의 질량 선택 - 확립 된 기준에 따라 서로 유사한 식물 표본의 그룹의 정의. 예 시리얼 새로운 세대를 사육하는 방법이다. 일반적으로, 품종의 생산 사육 질량 방법은 자신의 발전과 성장, 병 저항성, 해충의 추가 평가를 복사 많은 수의 시드 포함한다. 또한 조숙, 기후, 생산성 요구 사항의 수준을 평가 하였다. 다양한 영향에 곡물의 가장 큰 수가 많은 귀보다 저항했다 식물 만 표본 선택 호밀 육종가의 새로운 품종을 사육합니다. 다시 한 번 결과 자료를 시드 할 때 최선 측면을 보여 주었다 유일한 종을 선택합니다. 이 작업의 결과로 우리는 비슷한 유전자를 가진 새로운 다양성을 얻을. 이 거대한 선택이다. 예를 들면 선택이 식물을 수행하는 방법을 번식 쇼 호밀.

질량 선택은 메인은 단순성, 비용 효율성 빠르게 식물의 새로운 품종을 얻을 수있는 능력 인들 사이에서 많은 장점을 가지고 있습니다. 단점은 자손에 대한 자세한 평가를 얻을 수있는 무능력을 포함한다.

대량 선택의 효과

작업시자가 수분 및 교차 수분 선택 방법으로서, 질량 선택을 사용. 그것의 효과는 유전자, 유전, 선택한 샘플 값에 따라 달라집니다.

유전자 증상이 지속 증상에 대한 책임이있는 경우, 선택의 결과는 높을 것이다.

상속 식물 바람직한 특성 선택이 종료되면, 클래스는 이름이 지정됩니다. 성능 저하의 경우에는 선택에 계속 작동합니다. 그것은 브리더가 유해 요인, 해충, 질병 수율, 과일 크기, 저항의 관점에서 모든 원하는 결과를 얻지 않는 한 지속됩니다. 그리고 이전에 선택한 자식의 대규모 선택과 때로는 성능 저하와 부모로부터 취한 후, 다르다.

성공적인 번식 중요한 샘플 값하십시오. 재료가 낮은 속도로 수행되는 경우, 식물은 감소 된 수율을 초래 근친 우울증을 나타낼 수있다.

추가 선택 기술과 결합 될 때 질량 선택이 가장 효과적입니다. 대부분의 경우에서, 하이브리드 육종, 배수체 식물과 함께 사용된다.

하이브리드

하이브리드 - 부모 양식에 비해 냄비 수명과 높은 생산성을 증가이 1 세대 공장. 종자 하이브리드 유전자의 계속 사용은 고유의 부모는 파괴했다.

배수성 선택

배수성 방법은 하이브리드 적용된다. 새로운 품종을 만들 때, 종축은 셀 크기 및 식물 증식 염색체의 증가로 연결 배수성을 사용합니다.

염색체 많은 수의 다양한 질병 및 각종 불리한 요소에 대한 식물의 저항성을 증가시킨다. 식물의 피해 염색체 경우 몇몇 다른 사람은 변경되지 않습니다. 배수성 선택 방법 얻은 모든 식물은 우수한 가능성을 가지고있다.

예 대량 선택

질량 선택함으로써 하이브리드의 제조의 예는 라이이다. 이 공장은 밀과 호밀을 건너 얻을 수있다. 새로운 등급은 많은 질병에 높은 서리 저항, 내구성, 저항이있다.

러시아어 학술 밀, 개밀 새로운 식물 품종 숙박에 대한 높은 내성을 갖는 얻었다. 그러나, 첫 번째 식물은 감수 분열에 관여하지 다른 염색체는 자신의 게놈과 같이 자료를 심기의 준비에 적합 포함되지 않습니다. 추가 연구에서는, 특정 염색체의 수를 두 배로 제안되었다. 결과는 작업 amphidiploids이었다.

브리더 혼성화는 무 양배추 하였다. 이 식물은 염색체의 동일한 수 있습니다. 후자의 결과는 18 개의 염색체를 수행했지만, 이것은 무익한이었다. 이후는 염색체의 수는 36 개 염색체와 과일을 갖는 생산 공장을 주도하고있다 배로. 그 결과 몸은 배추와 무의 흔적을했다.

또 다른 예는 옥수수 하이브리드이다. 그것은 잡종 강세 잡종의 조상이되었다. 수확 지수는 하이브리드 문화가 부모보다 30 % 이상이었다 있습니다.

결론

경우에만 새 줄 식물이 선택되어 청소합니다. 실험을하는 동안 가장 성공적인 조합 하이브리드을 결정했다. 그 결과를 기록하고 상기 하이브리드 작물 생산에 사용된다.

단지 대중의 선택입니다 새로운 품종의 개발이 가능 밀, 쌀, 옥수수, 호밀의 다수확 품종을 얻기 위해했다. 이러한 작품의 예로 러시아 육종가가 개발 한 품종이다. 그것은 "토프-36", "Bezostaya-1", "오로라", "토프-29"작물. 그들은 거의 병, 어떤 기후 조건에서 안정적인 수확을 생산할 수있는 숙소에 저항.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ko.unansea.com. Theme powered by WordPress.