高中生物育种方式总结

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高中生物育种方法汇总

高中生物育种方法汇总

专题二生物育种二、异源六倍体普通小麦的形成过程:普通小麦是由原始的野生种通过两次属间杂交,又经染色体自然加倍而形成的。

普通小麦的祖先是“一粒小麦”,是二倍体植物(两个染色体组,用AA表示)。

很久以前,一粒小麦AA 与二倍体山羊草(BB)天然杂交,F1杂种(AB)的染色体加倍,形成了染色体组为AABB 的四倍体二粒小麦。

此后二粒小麦(AABB)又与山羊草属的另一个种——节节草(DD)天然杂交,它们的杂种(ABD)又获得了自然加倍的机会,就形成了具有AABBDD 染色体组的六倍体小麦了。

因为这个六个染色体组来源不同,故叫异源多倍体。

有产量高,品质好,结实多的优点。

三、知识运用1.下面为六种不同的育种方法。

据图回答:(1)、图中A至D方向所示的途径表示杂交育种方式,这种方法属常规育种,一般从F2代开始选种,这是因为从F 2开始发生性状分离。

(2)、B 常用的方法为花药离体培养。

(3)、E方法所用的原理是基因突变,所用的方法如激光诱变、辐射诱变、化学试剂诱变。

育种时所需处理的种子应当是萌发的(而非休眠的)的种子,试阐述原因种子萌发后进行细胞分裂,DNA在复制过程中可由于某种因素的影响发生基因突变。

(4)、C、F过程最常用的药剂是秋水仙素,其作用的原理是抑制纺锤体的形成,引起染色体加倍(5)、由G到H过程中涉及的生物技术有基因工程(DNA重组技术)和植物组织培养。

(6)、K→L→M这种育种方法的优越性表现在克服远缘杂交不亲和的障碍,大大扩展了可用于杂交的亲本组合范围。

2.玉米是雌雄同株的植物,正常植株的基因型为A B ,基因型为aa的植株不能长出雌花序而成为雄株,因此雄株的基因型为aaB ;基因型为bb的植株雄花序变成雌花序而成为雌株,因此,雌株的基因型为A bb,基因型为aabb的植株顶端长出的也是雌花序成为雌株。

请分析回答下列问题:(1)育种工作者选用上述材料做亲本,杂交后得到下表中结果:请你写出亲本的基因型:♂ AaBb × ♀ aabb 或♀ Aabb × ♂ aaBb(2)玉米的纯合体雄株和雌株在育种中有重要应用价值,可免除雌雄同株时杂交育种必须去雄的麻烦。

生物育种知识专题

生物育种知识专题

生物育种知识专题一、知识整理在高中阶段所介绍的育种方法主要有:诱变育种、杂交育种、多倍体育种、单倍体育种、细胞工程育种(组织培养育种)、基因工程育种(转基因育种)、植物激素育种等。

1、诱变育种(1)原理:基因突变(2)方法:用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、中子、激光、电离辐射等)或化学因素(如亚硝酸、碱基类似物、硫酸二乙脂、秋水仙素等各种化学药剂)或空间诱变育种(用宇宙强辐射、微重力等条件)来处理生物。

(3)发生时期:有丝分裂间期或减数分裂第一次分裂间期(4)优点:能提高变异频率,加速育种进程,可大幅度改良某些性状,创造人类需要的变异类型,从中选择培育出优良的生物品种;变异范围广。

(5)缺点:有利变异少,须大量处理材料;诱变的方向和性质不能控制。

改良数量性状效果较差,具有盲目性。

(6)举例:青霉素高产菌株、高产小麦等2、杂交育种(1)原理:基因重组(2)方法:连续自交,不断选种。

(不同个体间杂交产生后代,然后连续自交,筛选所需纯合子)(3)发生时期:有性生殖的减数分裂第一次分裂后期或四分体时期(4)优点:使同种生物的不同优良性状集中于同一个个体,具有预见性。

(5)缺点:育种年限长,需连续自交才能选育出需要的优良性状。

(6)举例:矮茎抗锈病小麦等3、多倍体育种(1)原理:染色体变异(2)方法:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

(3)优点:可培育出自然界中没有的新品种,且培育出的植物器官大,产量高,营养丰富。

(4)缺点:结实率低,发育延迟。

(5)举例:三倍体无子西瓜、八倍体小黑麦4、单倍体育种(1)原理:染色体变异(2)方法:花药离体培养获得单倍体植株,再人工诱导染色体数目加倍。

(3)优点:自交后代不发生性状分离,能明显缩短育种年限,加速育种进程。

(4)缺点:技术相当复杂,需与杂交育种结合,其中的花药离体培养过程需要组织培养技术手段的支持,多限于植物。

(5)举例:5、细胞工程育种(1)原理:基因重组(2)方法:基因操作(提取目的基因→装入载体→导入受体细胞→基因表达→筛选出符合要求的新品种)(3)优点:目的性强,可以按照人们的意愿定向改造生物;育种周期短。

育种方式知识点总结

育种方式知识点总结

育种方式知识点总结一、传统育种方式1. 自然选择自然选择是指在自然环境下,通过物种适应环境的过程中,生物的形态和生理特性发生变异,并适应环境,从而得到进化。

人类在进行育种时,可以利用这种自然选择的原理,通过选择适应环境的优良品种,来进行繁殖。

2. 人工选择人工选择是指人类根据自己的需要,对植物或动物进行有意识的选择,以获取更加优良的品种。

在人工选择中,可以根据性状、耐性、产量等指标进行选择,以改良品种。

3. 杂交育种杂交育种是通过不同品种之间的杂交,将两个品种的优良性状进行组合,获得优势互补的后代。

这种方式可以有效提高植物或动物的遗传多样性,加速品种改良的速度。

4. 选育选育是指在原有品种的基础上,通过选择出具有优良性状的个体,并进行繁殖,以获得更加优良的品种。

在选育过程中,可以利用重组、反复选育等方法,加速优异品种的形成。

二、现代育种方式1. 分子标记育种分子标记育种是利用分子生物学技术,对植物或动物进行基因分析,识别出对特定性状有影响的基因,以便进行精准育种。

这种方式可以提高选择育种的效率,减少对于环境的依赖。

2. 基因编辑育种基因编辑育种是利用CRISPR/Cas9等基因编辑技术对植物或动物的基因进行修改,以实现对特定性状的调控。

这种方式可以实现对性状的精准调控,大大加快了育种的速度。

3. 细胞培养育种细胞培养育种是利用植物或动物的体细胞进行离体培养,并通过诱导多能干细胞或体细胞再生的方式,进行育种。

这种方式可以克服自然界交配的限制,对于育种的速度和精度具有重要意义。

4. 生物工程育种生物工程育种是利用生物工程技术,构建具有特定性状的植物或动物基因组,以创造全新的优良品种。

这种方式可以实现对性状的全新设计,为农业生产提供更加优良的品种。

以上是育种方式的知识点总结。

育种方式的选择对于农业生产具有重要意义,不同育种方式的组合和运用可以为农业生产带来更大的效益。

在今后的农业生产中,育种技术的不断创新和发展将会为农业生产带来更多的机遇和挑战。

高中生物常见的七种育种方法和原理

高中生物常见的七种育种方法和原理

高中生物常见的七种育种方法和原理1诱变育种(1)原理:基因突变(2)方法:用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、中子、激光、电离辐射等)或化学因素(如亚硝酸、碱基类似物、硫酸二乙酯、秋水仙素等各种化学药剂)或空间诱变育种(用宇宙强辐射、微重力等条件)来处理生物。

(马上点标题下“高中生物”关注可获得更多知识干货,每天更新哟!)(3)发生时期:有丝分裂间期或减数分裂第一次分裂间期(4)优点:能提高变异频率,加速育种进程,可大幅度改良某些性状,创造人类需要的变异类型,从中选择培育出优良的生物品种;变异范围广。

(5)缺点:有利变异少,须大量处理材料;诱变的方向和性质不能控制。

改良数量性状效果较差,具有盲目性。

(6)举例:青霉素高产菌株、太空椒、高产小麦、“彩色小麦”等2杂交育种(1)原理:基因重组(2)方法:连续自交,不断选种。

(不同个体间杂交产生后代,然后连续自交,筛选所需纯合子)(3)发生时期:有性生殖的减数分裂第一次分裂后期或四分体时期(4)优点:使同种生物的不同优良性状集中于同一个个体,具有预见性。

(5)缺点:育种年限长,需连续自交才能选育出需要的优良性状。

(6)举例:矮茎抗锈病小麦等3多倍体育种(1)原理:染色体变异(2)方法:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

(3)优点:可培育出自然界中没有的新品种,且培育出的植物器官大,产量高,营养丰富。

(4)缺点:结实率低,发育延迟。

(5)举例:三倍体无子西瓜、八倍体小黑麦4单倍体育种(1)原理:染色体变异(2)方法:花药离体培养获得单倍体植株,再人工诱导染色体数目加倍。

(3)优点:自交后代不发生性状分离,能明显缩短育种年限,加速育种进程。

(4)缺点:技术相当复杂,需与杂交育种结合,其中的花药离体培养过程需要组织培养技术手段的支持,多限于植物。

(5)举例:“京花一号”小麦5基因工程育种(转基因育种)(1)原理:基因重组(2)方法:基因操作(目的基因的获取→基因表达载体的构建→将目的基因导入受体细胞→目的基因的检测与鉴定)(3)优点:目的性强,可以按照人们的意愿定向改造生物;育种周期短。

生物必修二育种方法详细整理

生物必修二育种方法详细整理

杂交育种与‎诱导育种
1.概念:杂交育种是‎将两个或多‎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,获得新品种‎的方法。

诱变育种就‎是利用物理‎因素(如X射线、r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。

2.四种育种比‎较
三倍体无籽‎西瓜培育:
第2节基因工程概念:基因工程又‎叫做基因拼‎接技术或D‎N A重组技‎术。

按照人们的‎意愿,把一种生物‎的某种基因‎提取出来,加以修饰改‎造,然后放到另‎一种生物的‎细胞里,定向地改造‎生物的遗传‎性状。

2、工具:
基因的“剪刀”:限制性内切‎酶,能识别一种‎特定的核苷‎酸序列,并在特定的‎切点上切割‎D NA分子‎。

基因的“针线”:DNA连接‎酶,能将一个脱‎氧核苷酸的‎磷酸与另一‎个脱氧核苷‎酸的脱氧核‎糖连接起来‎。

基因的“运载工具”:运载体,常用的有质‎粒、噬菌体和动‎植物病毒。

质粒的特点‎:质粒是基因‎工程中最常‎用的运载体‎。

最常用的质‎粒是大肠杆‎菌的质粒。

存于许多细‎菌及酵母菌‎等生物中。

质粒的存在‎对宿主细胞‎无影响。

质粒的复制‎只能在宿主‎细胞内完成‎。

细胞染色体‎外能自主复‎制的小型环‎状D NA分‎子。

3、基因操作的‎基本步骤:(1)提取目的基‎因。

(2)目的基因与‎运载体结合‎(以质粒为运‎载体)。

(3)将目的基因‎导入受体细‎胞。

(4)目的基因的‎表达和检测‎(检测:通过检测标‎记基因的有‎无,来判断目的‎基因是否导‎入)
表达:通过特定性‎状的产生与‎否来确定目‎的基因是否‎表达。

高中生物育种知识归纳总结

高中生物育种知识归纳总结

高中生物育种知识归纳总结生物育种是指人们按照自己的意愿,依据不同的育种原理,有目的、有计划地获得人们所需要的生物新品种。

这实际就是要改变生物的表现型。

生物的表现型是由基因和环境所共同控制的。

但是环境所改变的表现型是不能遗传的,所以要想得到新品种就必须想办法改变生物的基因。

改变生物的基因可以通过基因突变、基因重组和染色体变异三种方法。

因而生物育种可以依据这不同的原理划分为三类。

一、基因突变的育种方法基因突变是生物变异的根本来源。

自然界中的抗病、抗虫等性状归根结底都来源于基因突变。

但在自然突变中,突变的频率很低,而且大多数都是有害的。

为了能获得人们想要的性状,就要想办法提高突变的频率。

可以用射线照射等方法提高突变频率,这样的育种方法叫做诱变育种。

诱变育种可以得到从来没有的性状,因而可以大幅度地改良生物性状。

但是突变是不定向的,并且大多数是有害的,所以为了得到人们想要的个体,就必须大量处理样本。

诱变育种中最常见的就是太空育种。

太空育种即航天育种,也称空间诱变育种,是将作物种子或诱变材料搭乘返回式卫星或高空气球送到太空,利用太空特殊的环境诱变作用,使种子产生变异,再返回地面培育作物新品种的育种新技术。

太空育种已得到一定程度的应用。

通过太空育种,培育出了一批新的突变类型和具有优良性状的新品种。

例如,水稻种子经卫星搭载,获得了植株高、分孽力强、穗型大籽粒饱满和生育期短的性状变异。

太空椒的果实比在陆地上培育的果实要大得多,口味、重量和外形也发生了变化。

二、基因重组的育种方法1.杂交育种杂交育种是指指遗传性状不同的种、类型或品种间进行有性杂交产生杂种,继而对杂种加以选择培育,创造新品种的方法。

杂交育种可以得到杂合子,然后利用杂合子的杂种优势来获得高产、生存力强等性状。

但由于杂种个体自交会发生性状分离,因此不能通过自交来持续获得此性状。

根据杂种优势的原理,通过育种手段的改进和创新,可以使农(畜)产品获得显著增长。

生物必修二育种方法详细整理

生物必修二育种方法详细整理

生物必修二育种方法详细整理育种是通过选择、改良和繁殖,以改变和提高植物或动物的遗传特性,以达到人类所需的目标。

生物必修二中介绍了一些重要的育种方法。

1.同源育种:同源育种是通过选择具有相同或相似基因型的个体进行交配,以获取特定性状的优良品种。

例如,选取赛马中的快马与快马进行交配,以获得更快的后代,这就是同源育种的一个例子。

2.杂交育种:杂交育种是通过选择具有不同基因型的个体进行交配,以获得具有两个亲本的优良性状的后代。

这种方法可以利用杂种优势,如杂种的生长速度、抗病性、耐逆性等方面的增强。

例如,将两个不同品种的玉米杂交,可以获得更高的产量和更好的抗病能力。

3.自交系育种:自交系育种是通过连续多代自交,筛选出具有稳定、纯合的基因型的植株。

这种方法可以消除异质性,使纯合品系保持一致的性状。

例如,在小麦育种中,通过连续自交数代,可以获得具有稳定性状的自交系。

4.体细胞杂交:体细胞杂交是将两个不同物种的细胞融合,得到具有两个亲本性状的细胞。

此后,通过体外培养和选择性筛选,最终获得杂种。

这种方法可以突破物种间的杂交障碍,实现近缘杂交。

例如,在植物育种中,通过体细胞杂交可以实现不同种类的杂交,例如小麦和黑麦的杂种王利。

6.辅助选择:辅助选择是通过对多个性状进行测定和选择,以选择优良的个体进行繁殖。

例如,在奶牛育种中,通过测定产奶量、乳蛋白质含量和乳脂肪含量等多个性状来选择高产奶量、高品质的母牛。

7.基因组选择:基因组选择是利用现代分子生物学和生物信息学技术,对目标基因进行筛选和鉴定,以确定优良的基因型。

例如,通过对植物基因组的测序和分析,找到与目标性状相关的关键基因,进而进行选择和筛选。

总结起来,生物必修二中介绍的育种方法主要包括同源育种、杂交育种、自交系育种、体细胞杂交、基因工程育种、辅助选择和基因组选择。

这些方法在不同的物种和场合下都可以使用,以提高农作物和家畜的产量、质量和抗性等重要性状。

高中生物育种方式总结

高中生物育种方式总结

高中生物育种方式总结引言生物育种是指通过选择和培育优良的品种或特性,进一步改良和提高农作物、家禽、畜牧等生物的生产性能和品质。

在高中生物学课程中,生物育种是一个重要的知识点。

本文将总结高中生物育种的常见方法和技术。

一、选择育种法选择育种法是最基本、最常用的生物育种方法之一。

它通过在种群中选择具有良好性状的个体作为父本或母本,进行繁殖和后代选择,从而使性状逐代稳定和改良。

常见的选择育种方法包括:1. 单性状选择单性状选择是针对单个性状进行选择的方法。

例如,在玉米育种中,我们可以选择具有较高产量的父本和母本进行交配,以获得更高产量的玉米品种。

2. 复合性状选择复合性状选择是针对多个性状进行选择的方法。

在这种方法中,我们综合考虑多个性状的表现,以选择出全面优良的个体。

例如,在蔬菜育种中,我们要综合考虑叶片形状、颜色、病虫害抗性等多个性状进行选择。

3. 亲本选择亲本选择是在育种过程中选择合适的父本和母本的方法。

选择合适的亲本对于后代的品质和性状的改良非常重要。

在选择亲本时,我们应该考虑其基因型和性状表现,并进行合理的配组。

二、杂交育种法杂交育种法是通过人工选配不同的亲本进行杂交,利用亲本间的互补效应,获得优良的杂种。

常见的杂交育种方法包括:1. 自交系选育自交系选育是一种产生纯系的杂种亲本的方法。

通过对杂种进行几代的自交以及筛选,可以获得纯系的亲本。

自交系亲本具有产量稳定、性状纯正、适应性强等优点。

2. 两系杂交与三系杂交两系杂交和三系杂交是利用两个或三个亲本进行杂交,通过杂种优势的表现获得高产和抗病性等优良性状。

两系杂交是常见的玉米杂交育种方法,而三系杂交则常用于水稻杂交育种。

3. 同源亲本杂交同源亲本杂交是指选择在基因型上相似但性状上有差异的亲本进行杂交。

通过同源亲本杂交,可以发现性状的遗传规律,进而加速育种进程。

三、基因工程育种法基因工程育种法是近年来快速发展的一种育种方法,它利用基因工程技术直接调整和改变生物的基因组,通过引入外源基因或剪接调整内源基因,获得目标性状的改良品种。

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高中生物育种方式总结
引言
在生物学领域,育种是指通过人为选择和培育的方式来改良和提高植物或动物
的遗传特征,从而获得更好的品质和产量。

高中生物课程中,我们学习了许多关于育种的基础知识,并掌握了一些常见的育种方式。

本文将总结和介绍几种常用的高中生物育种方式。

自然选择
自然选择是指在自然条件下,适应环境且充满竞争的个体更有可能存活和繁殖,从而促使种群逐渐进化适应环境。

这一原理由英国科学家达尔文提出,在自然界中起着重要的作用。

对于农作物和家畜的育种来说,我们可以通过自然选择来选择具有优良性状的个体作为下一代的亲本,从而逐步改良物种。

人工选择
人工选择是指人为筛选和培育具有优异性状的个体,以改良和提高物种的遗传
特征。

这种育种方式常用于农作物和家畜的改良。

在人工选择中,我们根据目标性状,选择具有该性状的个体进行交配和繁殖,以期待下一代能够继承和表现出这一性状。

杂交育种
杂交育种是指通过不同基因型的个体进行交配,获得具有双亲的优良特征的后代。

这种育种方式常用于农作物的改良。

通过杂交可以增加品种的抗逆性、产量、品质等。

杂交育种需要选择适宜的两个亲本进行交配,并根据遗传原理进行合理的组配和杂交操作。

植物组织培养
植物组织培养是指通过人工的方式,将植物组织或细胞分离培养于适宜的培养
基上,进行人工控制和再生的过程。

这种育种方式可以用来大量繁殖和快速复制植物,也可用于获得具有新的性状和遗传变异的植株。

植物组织培养可以通过离体培养、愈伤组织培养和无菌技术等方法来实现。

基因工程
基因工程是指通过基因重组和基因转导等技术手段,将外源基因导入目标物种,从而实现特定性状的引入和改良。

基因工程可以用于改良农作物的抗病性、抗虫性、
耐逆性等。

这种育种方式需要熟悉基因工程的原理和技术,运用工程原理和手段实现目标基因的有效导入和表达。

总结
高中生物育种方式涉及了许多理论和实践知识,自然选择、人工选择、杂交育种、植物组织培养和基因工程等是常见的育种方式。

学习和掌握这些方式对于我们理解育种的原理和方法十分重要。

每一种育种方式都有其适用的场景和操作要点,合理应用育种方式可以有效改良和提高植物和动物的品质和产量。

通过不断的学习和实践,我们可以在生物育种领域有所积累和贡献。

参考文献: - 李晓航,袁立等. 高中生物必修3[M]. 人民教育出版社,2007. - 自然选择[N]. 中国科学报,2009.。

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