
(一)、未减数配子结合 —减数分裂 1.未减数配子的形成 -减数第一分裂复原 减数第二分裂复原 未减数的花粉粒一般都比已减 2.未减数配子融合 数的花粉粒大。 -桃树(2n=2x=16=8四)的未 例:桃树:2n=2X=16=8口 减数配子(n=2x=16)融合形 大量花粉 成同源多倍体 ↓选择大花粉粒1202粒授粉 ·未减数配子×未减数配子 二倍体桃树 30棵子代植株 →四倍体 ↓细胞学检查 (2n=4x=32=8IV) 有7株是同源三倍体植株 ·未减数配子×正常配子→ (3X=24=8Π)。 三倍体(2n=3x=24=8I四) 1264
1/264 (一)、未减数配子结合——减数分裂 1.未减数配子的形成 –减数第一分裂复原 –减数第二分裂复原 2.未减数配子融合 –桃树(2n=2x=16=8II)的未 减数配子(n=2x=16)融合形 成同源多倍体 • 未减数配子×未减数配子 →四倍体 (2n=4x=32=8IV) • 未减数配子×正常配子→ 三倍体(2n=3x=24=8III) 未减数的花粉粒一般都比已减 数的花粉粒大。 例:桃树: 2n=2X=16=8Ⅱ 大量花粉 ↓选择大花粉粒1202粒授粉 二倍体桃树 30棵子代植株 ↓细胞学检查 有7株是同源三倍体植株 (3X=24=8Ⅲ)

(萝卜×甘蓝)F1未减数配子融合 萝卜(Raphanus sativus)甘蓝(Brassia olaracea) 萝卜 甘蓝 (2n=2x=RR=18=9Ⅱ) (2n=2x=BB=18=9Ⅱ) 种间杂种F1未减数配子融合 种间杂种F, 形成异源多倍体 (2n=2x=RB=18=18I) 例:(萝卜×甘蓝)F1未减 数配子融合 减数分裂 未减数配子 产生含不同染色体数的配子 0,1,2,…,6,7,…,11,12…,17,18 未减数配子⊕未减数配子 双二倍体 新属(萝卜甘蓝属〉 (2n=4x=RRBB=36=18II) (Raphanobrassica) ∠1∠D4 山凹D
2/264 (萝卜×甘蓝)F1未减数配子融合 种间杂种F1未减数配子融合 形成异源多倍体 例:(萝卜×甘蓝)F1未减 数配子融合

(二)、 体细胞染色体数加倍 有丝分裂 •体细胞染色体加倍的方法 -最常用的方法:秋水仙素处理分生组织 ·阻碍有丝分裂细胞纺锤丝(体)的形成 •处理浓度:0.01-0.4%(0.2%) 处理时间:视材料而定 间歇处理效果更好 •同源多倍体的诱导 -诱导二倍体物种染色体加倍一同源多倍体(偶倍数) •异源多倍体的诱导 -诱导杂种F染色体加倍一双二倍体 一诱导二倍体物种染色体加倍一同源多倍体一杂交一双二倍体 3/264 ☒☑回D
3/264 (二)、体细胞染色体数加倍——有丝分裂 •体细胞染色体加倍的方法 –最常用的方法:秋水仙素处理分生组织 •阻碍有丝分裂细胞纺锤丝(体)的形成 •处理浓度:0.01-0.4%(0.2%) •处理时间:视材料而定 •间歇处理效果更好 •同源多倍体的诱导 –诱导二倍体物种染色体加倍—同源多倍体(偶倍数) •异源多倍体的诱导 –诱导杂种F1染色体加倍—双二倍体 –诱导二倍体物种染色体加倍—同源多倍体—杂交—双二倍体

三)、人工诱导多倍体的应用P135 1.克服远缘杂交的不孕性 -远缘杂交 -远缘杂种的不孕性 -亲本之一染色体加倍可能克服不孕性 2克服远缘杂种的不育性 -杂种不育的原因(配子不育) —解决办法 ·杂种F1染色体加倍(双二倍体) •亲本物种加倍后再杂交 3.创造种间杂交育种的中间亲本 实质是克服远缘杂交不育性 41264 因国回E
4/264 (三)、人工诱导多倍体的应用 P135 1.克服远缘杂交的不孕性 –远缘杂交 –远缘杂种的不孕性 –亲本之一染色体加倍可能克服不孕性 2.克服远缘杂种的不育性 –杂种不育的原因(配子不育) –解决办法 •杂种F1染色体加倍(双二倍体) •亲本物种加倍后再杂交 3.创造种间杂交育种的中间亲本 –实质是克服远缘杂交不育性

克服远缘杂交的不孕性: 杂交之前先使某一亲本加倍 → 同源多倍体,可 提高杂交结实率。例: 白菜×甘蓝 反交:甘蓝×白菜 2X=20=10Π↓2X=18=9Π 122朵花 70朵杂交花 未结一粒种子 也未结种子 将甘蓝的染色体加倍后,2n=4X=36=9IV 甘蓝×白菜 反交:白菜×甘蓝 131朵花结4粒种子 155朵花结209粒种子 均长成植株 长成127株杂种植株 5/264 ☒国回FD
5/264 克服远缘杂交的不孕性: 杂交之前先使某一亲本加倍 → 同源多倍体,可 提高杂交结实率。例: 白菜 × 甘蓝 2X=20=10Ⅱ ↓ 2X=18=9Ⅱ 122朵花 未结一粒种子 将甘蓝的染色体加倍后,2n=4X=36=9Ⅳ 反交:甘蓝 × 白菜 155朵花结209粒种子 长成127株杂种植株 70朵杂交花 也未结种子 反交:白菜 × 甘蓝 ↓ 甘蓝 × 白菜 ↓ 131朵花结4粒种子 均长成植株 ↓ ↓

克服远缘杂种不育性:P135-136 远缘杂种→大量的单价体→严重的不育。 使F1加倍→异源多倍体物种→可育配子。 异源多倍体新种具有两个原始亲本种的性状特征,作为 再次杂交的亲本之一,转移某些优良性状。 如:普通烟草 粘毛烟草 2n=4X=TTSS=48=24Π↓2n=2X=GG=24=12Π F13X=TSG=36不育 加倍 异源六倍体6X=TTSSGG=72=36Ⅱ ↓可育抗病 新种名为N.digluta 用普通烟草多次回交这个新种→抗普通花叶病普通烟草品种。 6/264 ☒☑回D
6/264 克服远缘杂种不育性: P135-136 远缘杂种 → 大量的单价体 → 严重的不育。 使F1加倍 → 异源多倍体物种 → 可育配子。 异源多倍体新种具有两个原始亲本种的性状特征,作为 再次杂交的亲本之一,转移某些优良性状。 如: 普通烟草 × 粘毛烟草 2n=4X=TTSS=48=24Ⅱ ↓ 2n=2X=GG=24=12Ⅱ F1 3X=TSG=36不育 ↓加倍 异源六倍体6X=TTSSGG=72=36Ⅱ ↓ 可育 抗病 新种名为N.digluta 用普通烟草多次回交这个新种→抗普通花叶病普通烟草品种

创造远缘杂交育种的中间亲本(克服远缘杂种不育性): 突出例子是:伞形山羊草与普通小麦杂交不能产生有活力的 种子,无法将伞形阢山羊草的抗叶锈病基因直接转移给普通可小麦。 二粒小麦 伞形山羊草(抗叶锈病基因Cu) 2n=AABB=14Π1 2n=CuCu=7I F1 2n=ABCu=21I ↓加倍 F1异源六倍体 2n=AABBCuCu=21Ⅱ,高抗叶锈病 用作中间亲本,再与普通小麦杂交和回交。 普通小麦品系(转入伞性山羊草抗叶锈病基因) 伞形山羊草Cu 普通小麦D 普通小麦DR
7/264 创造远缘杂交育种的中间亲本(克服远缘杂种不育性): 突出例子是:伞形山羊草与普通小麦杂交不能产生有活力的 种子,无法将伞形山羊草的抗叶锈病基因直接转移给普通小麦。 二粒小麦 × 伞形山羊草(抗叶锈病基因Cu) 2n=AABB=14Ⅱ ↓ 2n=CuCu=7Ⅱ F1 2n=ABCu=21Ⅰ ↓加倍 F1异源六倍体 2n=AABBCuCu=21Ⅱ,高抗叶锈病 用作中间亲本,再与普通小麦杂交和回交。 ↓ 普通小麦品系(转入伞性山羊草抗叶锈病基因) 伞形山羊草Cu 普通小麦D 普通小麦DR

育成作物新类型:P136 ①.同源多倍体:在生产上加以直接应用的材料还很少。 能直接应用的同源多倍体植物主要有: 多年生植物:如果树,同源三倍体苹果(3X=51=17Ⅲ),无 籽,整齐度和产量尚不及二倍体。 无性繁殖的植物:如同源四倍体马铃薯、同源四倍体花生。 不以收获种子为目的植物:如牧草。 8264 ☒☑回正
8/264 育成作物新类型: P136 ①.同源多倍体:在生产上加以直接应用的材料还很少。 能直接应用的同源多倍体植物主要有: 多年生植物:如果树,同源三倍体苹果(3X=51=17Ⅲ),无 籽,整齐度和产量尚不及二倍体。 无性繁殖的植物:如同源四倍体马铃薯、同源四倍体花生。 不以收获种子为目的植物:如牧草

一年生植物中,以下几种同源多倍体已有较大应用面积: 三倍体甜菜(3X=27=9Ⅲ):含糖量>2X、4X。 三倍体西瓜(3X=33=11Ⅲ):无籽、甜(含糖量高)。 应用价值较大,制种和母本(四倍体)保存较为困难。 四倍体荞麦(4X=32=8IV):经过选择,选到几个比二倍体 (2X=16=8Ⅱ)增产了3~6倍的品系,且抗寒。 四倍体黑麦(4X=28=7IV):在高寒地区比二倍体增产。 9/264 函回圆
9/264 一年生植物中,以下几种同源多倍体已有较大应用面积: 三倍体甜菜(3X=27=9Ⅲ):含糖量 > 2X、4X。 三倍体西瓜(3X=33=11Ⅲ):无籽、甜(含糖量高)。 应用价值较大,制种和母本(四倍体)保存较为困难。 四倍体荞麦(4X=32=8Ⅳ):经过选择,选到几个比二倍体 (2X=16=8Ⅱ)增产了3∽6倍的品系,且抗寒。 四倍体黑麦(4X=28=7Ⅳ):在高寒地区比二倍体增产

育成作物新类型:P136 ②.异源多倍体: 自然形成的有:异源六倍体普通小麦、异源四倍体芥菜、欧洲 油菜、异源四倍体棉花等。 人工育成:中国农科院鲍文奎先生育成的异源八倍体小黑麦, 具有穗大、粒大、抗病和抗逆性强的特点。 普通小麦×黑麦 2n=AABBDD=42 2n=RR=14 2n=ABDR=28I不育 奶倍,选育 异源八倍体小黑麦(Triticale) 2n=8X=AABBDDRR=56=28I 在云贵原的高寒地带种植,表现了一定的增产效果。 10/264 网网可
10/264 ②.异源多倍体: 自然形成的有:异源六倍体普通小麦、异源四倍体芥菜、欧洲 油菜、异源四倍体棉花等。 人工育成:中国农科院鲍文奎先生育成的异源八倍体小黑麦, 具有穗大、粒大、抗病和抗逆性强的特点。 ↓加倍、选育 普通小麦 × 黑麦 2n=AABBDD=42 ↓ 2n=RR=14 F1 2n=ABDR=28I 不育 异源八倍体小黑麦(Triticale) 2n=8X=AABBDDRR=56=28Ⅱ 在云贵原的高寒地带种植,表现了一定的增产效果。 育成作物新类型: P136