作物繁殖方式
AA n1
Aa AA AA aa Aa aa Aa AA AA Aa aa Aa AA
Aa + n2 +
aa n3 = N
D
H
R
f (AA) = n1 / N = D f (Aa) = n2 / N = H f (aa) = n3 / N = R
二、无性繁殖
二、无性繁殖
营养体繁殖
石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果) 石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果)
二、无性繁殖
无融合生殖 1.无孢子生殖 无孢子生殖 2.二倍体孢子生殖 二倍体孢子生殖 3.不定胚生殖 不定胚生殖 4.孤雌生殖 孤雌生殖 5.孤雄生殖 孤雄生殖
石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果) 石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果)
2. 具有两性花的异花授粉,同 具有两性花的异花授粉, 时具有某种程度的自花授粉功能 的植物: 的植物: 甜菜、饲料甜菜、芥子、 甜菜、饲料甜菜、芥子、洋 白菜、莴苣、马铃薯、烟草、 白菜、莴苣、马铃薯、烟草、苹 果、梨、李
花器构造特点及开花习性
雌雄同株的植物( 3. 雌雄同株的植物(同一植株上 具有不同的雌雄性器官): 具有不同的雌雄性器官): 玉米、蓖麻、西瓜、甜瓜、 玉米、蓖麻、西瓜、甜瓜、南 核桃、 瓜、核桃、栗子
遗传特点
群体同质,个体基因型纯合, 群体同质,个体基因型纯合, 基因型与表现型相对一致, 基因型与表现型相对一致,自交 无害,不断自交导致纯合。 无害,不断自交导致纯合。
自交的遗传效应
1.自交使纯合基因型保持不变 自交使纯合基因型保持不变 2.自交合杂合基因型的后代发生性状分离 自交合杂合基因型的后代发生性状分离 3.自交引起后代生活力衰退 自交引起后代生活力衰退
复习思考题
开展育种工作时, 开展育种工作时,为什么必须有一个明确 而具体的育种目标? 而具体的育种目标? 制订育种目标的依据和原则是什么? 制订育种目标的依据和原则是什么? 结合所在地区的情况, 结合所在地区的情况,拟订一个作物的育 种目标,并详细说明其根据。 种目标,并详细说明其根据。
无融合生殖
一、有性繁殖
石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果) 石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果)
蓖麻雌雄同株异花
1. 自花授粉植物的花器构 造特点及开花习性
交配制度
自交,异交率<4%。 <4%。 自交,异交率<4%
花器构造特点及开花习性
雌雄同花,同熟, 雌雄同花,同熟,开花时间 较短,常常闭花授粉。 较短,常常闭花授粉。
第一章 作物繁殖方式及品种类型
第一节 作物的繁殖方式
自花授粉作物
(self-pollination) )
异花ion) )
作 物 繁 殖 方 式
有性繁殖
(sexual reproduction) )
自交不亲和性 雄性不育性 植株营养体繁殖
无性繁殖
(asexual reproduction) )
花器构造特点及开花习性
4.雌雄异株的植物( 4.雌雄异株的植物(雌雄器官生长 雌雄异株的植物 在不同的植株上): 在不同的植株上): 石刁柏、大麻、菠菜、芦笋、 石刁柏、大麻、菠菜、芦笋、 番木瓜
4.两种特殊的有性繁 殖方式 自交不亲和性
4.两种特殊的有性繁 殖方式 雄性不育性
异交的遗传效应
异花授粉作物的 自由授粉品种 异花授粉作物的 综合品种 自花授粉作物的 杂交合成群体 自花授粉作物的 多系品种
群体品种
(population cultiva) )
无性系品种
(clonal cultiva) )
自交系品种的育种特点
通常采用组合育种, 通常采用组合育种,利用优良基因型 相互杂交,基因的分离重组,在其自交后 相互杂交,基因的分离重组, 代选择优良的重组个体, 代选择优良的重组个体,自交的目的是使 优良组合稳定。 优良组合稳定。 1.自花授粉加单株选择的育种方法 自花授粉加单株选择的育种方法 2.拓宽遗传变异范围,在大群体中进行单株 拓宽遗传变异范围, 拓宽遗传变异范围 选择
交配制度
基本自交,异交率5~50% 基本自交,异交率
花器构造特点及开花习性
雌雄同花, 雌雄同花,异熟或雌雄蕊不等 外露,易接受外来花粉, 长,外露,易接受外来花粉,开 花时间长,异交率较高。 花时间长,异交率较高。
遗传特点
群体同质(异质),个体纯合( ),个体纯合 群体同质(异质),个体纯合(杂 ),杂合体分离 遗传基础较复杂; 杂合体分离, 合),杂合体分离,遗传基础较复杂; 强制自交,后代不明显退化; 强制自交,后代不明显退化;多代强制 自交,导致群体较为同质和纯合, 自交,导致群体较为同质和纯合,相对 一致,自交无害,不断自交导致纯合。 一致,自交无害,不断自交导致纯合。
D + H + R = 1
遗传特点
群体异质,个体间遗传上有差异, 群体异质,个体间遗传上有差异,个体的很 多基因位点也是杂合的,遗传基础复杂。 多基因位点也是杂合的,遗传基础复杂。群体内 部不同植株间差异。但群体间存在很大的变异性, 部不同植株间差异。但群体间存在很大的变异性, 可根据一种或多种性状把品种(群体) 可根据一种或多种性状把品种(群体)与别的品 群体)区分开来。 种(群体)区分开来。
群体品种的育种特点
1.使群体品种具有广泛的遗传基础和基因型 使群体品种具有广泛的遗传基础和基因型 的多样性 2.使群体品种能够保持广泛的遗传基础和基 使群体品种能够保持广泛的遗传基础和基 因型的多样性
无性系品种的育种特点
1.利用无性系迅速固定优良性状和杂种优质 利用无性系迅速固定优良性状和杂种优质 2.选择优良芽变,培育新的优良无性系品种 选择优良芽变, 选择优良芽变
杂合型(%) 纯合型 纯合型(%) 杂合型 Aa AA aa 1 (1/2)1 (1/2)2 (1/2)3 0 1-1/2=50
1-(1/2)2=75
1-(1/2)3=87.5
…
(2n-1)/(2n+1)
…
…
…
(1/2)n
……
1-(1/2)n
1/(2n) (2n1)/(2n+1)
2. 常异花授粉植物的花器 构造特点及开花习性
杂种品种的育种特点
遵循下列三点: 遵循下列三点: 1.创建和保持广泛的遗传基础和基因型多样化; 创建和保持广泛的遗传基础和基因型多样化; 创建和保持广泛的遗传基础和基因型多样化 2.从群体中选出优良的基因型,增加优良基因型和 从群体中选出优良的基因型, 从群体中选出优良的基因型 基因在群体中频率,建立新的平衡群体; 基因在群体中频率,建立新的平衡群体; 3.经自交纯合后,再杂交产生强大的杂种优势。 经自交纯合后,再杂交产生强大的杂种优势。 经自交纯合后
3. 异花授粉植物的花器构 造特点及开花习性
交配制度
随机互交,自由交配,异交率 随机互交,自由交配, >50%
花器构造特点及开花习性
具有两性花的完全异花授粉植物: 1 . 具有两性花的完全异花授粉植物: 黑麦、红三叶草、紫苜蓿、荞麦、 黑麦、红三叶草、紫苜蓿、荞麦、 向日葵、 向日葵、三叶草
花器构造特点及开花习性
杂合体Aa自交各世代的基因型频率及基因频率的变动 杂合体 自交各世代的基因型频率及基因频率的变动
自交 代数 0(F1) 1(F2) 2(F3) 3(F4) … n(Fn+1)
代 号 H0 H1 H2 H3 … Hn
基因型频率 AA 0 1/4 3/8 7/16 Aa 1 1/2 2/8 2/16 aa 0 1/4 3/8 7/16
第二节 作物的品种类型及其特点
作 物 品 种 的 三 个 特 性 稳定性
(stability) )
特异性
(distinctness) )
一致性
(uniformity) )
DUS
第二节 作物的品种类型及其特点
自交系品种 作 物 品 种
(pure line cultivar) )
杂交种品种
(hybrid cultiva) cultiva)
农业常识了解农作物的有性繁殖与无性繁殖方式
农业常识了解农作物的有性繁殖与无性繁殖方式农业常识:了解农作物的有性繁殖与无性繁殖方式农作物的繁殖方式对于农业生产和农民收入具有重要影响。
在农业常识中,有性繁殖和无性繁殖是农作物繁殖的两种主要方式。
了解并掌握这些方式,对于提高农作物的产量和质量至关重要。
一、有性繁殖有性繁殖是通过雌性与雄性生殖细胞(卵子和精子)结合而产生新个体的繁殖方式。
这个过程中,基因从父母亲体传递给子代,导致子代具有亲本体的特征和变异。
主要的有性繁殖方式包括自花授粉和异花授粉。
1. 自花授粉自花授粉是指同一个花的雄蕊与雌蕊结合的过程。
一些植物能够自我授粉,即花的雄蕊与同一花的雌蕊结合。
这样的植物称为自交不亲和或自交亲和。
自花授粉的植物容易实现繁殖,但也容易导致基因的贫化。
2. 异花授粉异花授粉是指不同花的雄蕊与雌蕊结合的过程。
为了实现花粉传递,需要依赖外界的花粉传播媒介,例如昆虫、风或水。
这种方式可以增加基因的变异性,提高适应环境的能力。
二、无性繁殖无性繁殖是指不涉及雌性与雄性生殖细胞结合的繁殖方式。
在这种方式中,不需要配对或交配,新个体由单个亲本产生,因此新个体与亲本具有相同的基因组成。
主要的无性繁殖方式包括根茎、离体组织培养和分株。
1. 根茎根茎繁殖是一种地下茎的无性繁殖方式。
植物的根茎能够长出新的根和茎,并在新茎上长出新的叶片和花朵。
这种方式可以快速扩大植株数量,并保持亲本的遗传特性。
2. 离体组织培养离体组织培养是通过将植物的一小部分组织或细胞培养在适当的培养基上,使其发展成为一个完整的植株。
这个过程中,植物的组织能够分化和分裂,最终形成新的植株。
这种方式广泛应用于繁殖苗木、病毒清除以及遗传改良等方面。
3. 分株分株是通过将植物的茎或根分成几个部分,再将每个部分分别进行栽培,使其生长为独立的植株。
这种方式常用于一些多肉植物和草本植物的繁殖,能够快速得到与亲本相同的植株。
总结:了解农作物的有性繁殖与无性繁殖方式对农业生产至关重要。
种子生产基本理论(作物繁殖方式与种子类别)
(一)提高繁殖系数
种子的繁殖系数就是种子繁殖的倍数,用产量为
播种量的倍数表示,既可单独使用也可结合使用。 1、稀播精管:充分发挥单株生产力,提高种子产量。 这种方法一方面节约用种量,最大限度地发挥每 一粒原种的生产力;另一方面通过提高单株产量, 提高繁育系数。
• 2、剥蘖移栽 具有分蘖习性的作物,如小麦、水
石刁柏(芦笋)的雄株(黄花)和雌株(红果)
蓖麻雌雄同株异花
2、异花授粉:雌蕊的 柱头接受异株花粉授 粉,天然异交率50100%
作物品种的类型
• 特异性:指本品种具有一个或多个不同于 其他品种的形态、生理等特征;
• 一致性:指同品种内植株形状整齐一致;
• 稳定性:指繁殖或再组成本品种时,品种 的特异性和一致性能保持不变。
这类作物在通常情况下不能开花或开花不结实,不 以种子进行繁殖,而是利用营养器官所具有再生能力。
(二)无性繁殖
• 在适宜的或人工控制条件下,无性繁殖作物也能
开花结实进行有性繁殖,也有自花授粉和异花授 粉区别,如甘薯为典
型异花授粉作物,马
铃薯为典型的自花授
粉作物。
(二)无性繁殖与种子生产
• 2、无融合生殖:植物的雌雄性细胞甚至雌配 子体内某些单、二倍体细胞,不经过正常受 精和两性配子的融合过程而直接形成种子以 繁衍后代的方式。
• 一、异地繁殖
1、春、夏播作物(稻、玉米、棉花、大豆等) 可在海南省三亚市、崖县、陵水和乐东县一带进 行秋、冬繁殖。
2、小麦油菜 北方冬小麦可到云贵高原夏繁, 再到海南冬繁,南方的春小麦可到黑龙江春繁。
(二)一年多代繁殖
• 二、异季繁殖:
利用温室或人工气候室加代,当地 的高山(小麦,油菜)进行夏繁加代。
第一章 作物的繁殖方式及品种类型
表品种的基本性状。③小部分个体,基因型是杂合的。 从基因型分析,一个常异花授粉作物品种群体中至少包 含三种基因型: (1)品种基本群体的纯合同质基因型。 (2)杂合基因型。 (3)非基本群体的纯合基因型。 由于品种群体中存在部分异质的和杂合的基因型,为选择 育种提供了极为有利的条件,但必须进行多次选择。
1. 3 常异花授粉
常异花授粉作物:同时依靠自花授粉和异花授粉两种方式 繁殖后代的作物。 通常以自花授粉为主,同时存在一定比例的自然异交,如 棉花、甘蓝型油菜、芥菜型油菜、高粱、蚕豆等。 常异花授粉作物花器构造的特点: (1)雌雄同花 (2)不少作物花冠鲜艳有蜜腺 (3)雌雄蕊不等长或不同期成熟,雌蕊外露 (4)花开放时间较长 (4)天然异交率一般在5—50%之间
自花授粉作物花器的构造和开花习性: (1)雌雄同花。 (2)花开放时间较短或闭花授粉。 (3)花器保护严密,利于自交。 (4)花蕊小,花粉量少,一般无特殊气味, 花冠颜色也不鲜艳。 (5)自花授粉作物的天然杂交率低,多数低于4%。
1.2 异花授粉 雌蕊柱头接受异株或异花花粉授粉的称为异花授 粉。以这种方式繁衍后代的作物称为异花授粉作物。 如玉米、黑麦、甘薯、向日葵、白菜型油菜、甜菜、 大麻、甘蔗等。 异花授粉作物的花器构造特点: (1)雌雄异株(大麻) (2)雌雄同株异花(玉米) (3)雌雄同花(白菜型油菜) 但有自交不亲和的特性。异花授粉作物常通过风 力、昆虫等媒介来进行异花授粉。 (4)自然异交率在50—100%之间。
第一章 作物的繁殖方式及品种类型
§1 作物的繁殖方式 §2 自交和异交的遗传效应 §3 作物品种类型及其特点
§1 作物的繁殖方式 1 有性繁殖 指通过雌雄配子结合,经过受精过程,最后形成 种子繁衍后代的繁殖方式。凡经过这种方式来繁衍后 代的作物,统称为有性繁殖作物。根据花器构造及授 粉方式的不同又分为以下两种。 1.1 自花授粉 同一朵花的花粉授于同一朵花的雌蕊柱头上或同 株的花粉传播到同株的雌蕊柱头上,称为自花授粉。 以这种授粉方式繁殖后代的作物称为自花授粉作物。 如水稻、小麦、大麦、燕麦、大豆、豌豆、花生、马 铃薯、亚麻、烟草等。
第三章3作物的繁殖方式与育种特点
群体品种类型
➢异花授粉作物的自由授粉品种:品种内植株间、及 与相邻的异品种间随机授粉产生的后代。故其个体的 基因型是杂合的,群体是异质的,保持一些本品种的 主要特征区别于其他品种。
➢异花授粉作物的综合品种: 是由一组选择的自交系 采用人工控制授粉和在隔离区多代随机授粉组成的遗 传平衡的群体。 个体内杂合、个体间异质, 但具一 个或多个代表本品种的性状。
二、自交和异交的 遗传效应
二、自交和异交的遗传效应
➢自交的遗传效应 ➢自花授粉和常异花授粉的遗传特点 ➢异交的遗传效应 ➢异交的遗传特点
自交的遗传效应
➢使杂合的基因型趋向纯合。 一对杂合基因型,经过连续的自交,后代中杂 合体数每代递减1/2,纯合体每代递增1/2 。 ➢自交引起杂合基因后代发生性状分离。 ➢后代生活力衰退。
① 雌雄异株( dioecious ), 雌花和 雄花分别生长在不同的植株上,如大 麻、菠菜等;
② 雌雄同株异花( monoecious ), 雌花和雄花分别着生在同一植株的不 同部位,如玉米、黄 瓜;
③ 雌雄同花但自交不亲和 ,如甘薯、 白菜、向日葵等。
常异花授粉作物:
同时依靠自花和异花授粉两种方式 繁殖后代的作物,中间类型,通常以 自花授粉为主,天然异交率为 4-50% , 如棉花、高粱等。
自花授粉作物,又名自交作 物,即主要以自花授粉方式 繁殖后代的作物。异交率为 0-4%。如水稻、小麦、大 豆、花生、黄麻等。
异花授粉 ( cross-pollination ) 雌蕊的柱头接受异株花粉授粉。
异花授粉作物:又名异交作物, 主要以异花授粉方式繁殖后代 的作物。 异交率 > 50% ,甚 至高达 95% 或 100% 。
营养繁殖 (vegetitive propagtion)
作物育种学第三章作物的繁殖方式及品种类型
无性繁殖asexual reproduction:营养 体繁殖、无融合生殖
一、有性繁殖
有性繁殖是由雌雄配子结合, 经过受精过程,最后形成种子繁 衍后代的繁殖类型。包括自花授 粉植物、异花授粉植物和常异花 授粉植物三种类型。
一、自花授粉作物群体遗传特点
2、稳定性:亲代和子代间遗传行为的相对稳定性 纯系的自交后代仍然是纯系,性状与父母
本一致,不通过人工自交都能较稳定地保持下去。 但有 4%以下的异交率,偶然会出现异交或基因 突变,但频率低,且随繁殖世代增加,纯合体比 率增加。. 3、自交不退化、耐自交:自花授粉方式是在长期 的自然选择下产生和保存下来的、对于种的生存 繁衍有利的特性,自花授粉作物具有自交不退化 或退化缓慢的特点。
2、在杂种优势种用中:主要的途径也是 利用雄性不育性来生产杂交种子(如高 粱三系法、棉花二系法)。
3、种子生产:做好安全隔离,防止生物 学混杂(棉花到新疆繁种多)。
四、无性繁殖作物群体
1、无性繁殖的后代,表现型与母体相似,没有分离。 原因:无性系是由母体体细胞分裂繁衍而来,
没有经过两性受精过程。不论母体遗传基础的纯杂, 其后代的表现型与母体完全相似,通常也没有分离 现象。 2、同一无性繁殖系内的植株遗传基础相同。 3、无性繁殖作物,没有经过自交纯化,如果来自杂 交的后代,个体的基因型是杂合的,若用种子繁殖, 后代出现分离。
(5)孤雌生殖(6)孤雄生殖
(1)单倍配子体无融合生殖:指雌雄配子 体不经过正常受精而产生单倍体胚的一种 生殖方式。
A、孤雌生殖(1n):卵细胞未经受精而直接 发育成单倍体胚。
农业科普了解农作物的繁殖方式
农业科普了解农作物的繁殖方式一、引言农作物繁殖方式是农业生产中的重要环节,直接关系到作物产量和质量的提高。
本文将介绍农作物的繁殖方式,通过对不同繁殖方式的了解,可以更好地指导农业生产,并促进农作物的发展和优化。
二、自然繁殖自然繁殖是农作物在自然环境中完成繁殖过程,依靠自然界的力量实现种子或植株增殖。
自然繁殖主要包括以下几种方式:1. 有性繁殖:在有性繁殖中,作物通过花粉与花药相结合,形成种子或果实。
这种繁殖方式能够保留作物的遗传特征,使得后代具备更好的适应性和耐性。
然而,有性繁殖过程中存在一定的杂交现象,导致后代的遗传变异。
2. 无性繁殖:无性繁殖是指作物通过无性生殖器官,如块茎、地下茎、匍匐茎、分株、萌芽等进行繁殖。
这种繁殖方式不涉及花粉和花药,在生产中常用于繁殖无性系和纯种。
无性繁殖可以有效地保留作物的遗传特征,但缺乏变异,导致后代间的差异较小。
三、人工繁殖为了满足农业生产的需要,人工繁殖方式成为了农作物繁殖的重要手段。
人工繁殖能够高效地实现作物繁殖,确保作物的遗传品质和数量的稳定。
以下是常见的人工繁殖方式:1. 人工授粉:人工授粉是指通过人工手段将花粉传递到花药上,以实现种子或果实的形成。
这种繁殖方式常用于杂交育种,通过控制异交花粉的使用,培育具有优良性状的新品种。
2. 插穗扦插:插穗扦插是将作物的茎、叶、芽等有生长潜力的部分切割下来,插入适宜的环境中,通过愈伤组织的生长分化实现新植株的萌发。
这种繁殖方式常用于果树、蔬菜等作物的繁殖,能够快速繁殖大量优良品种。
3. 培养组织繁殖:培养组织繁殖是指通过离体组织培养技术,将植物的组织或细胞培养到生长培养基上,再诱导其分化为整株植物。
这种繁殖方式常用于蔬菜、水果等作物的良种繁育和疫情传播的控制。
四、新技术的应用随着科技的发展,新技术广泛应用于农作物繁殖中,为农业生产带来了新的变革。
以下是一些与农作物繁殖相关的新技术:1. 基因编辑:利用CRISPR/Cas9等基因编辑技术,可以精确改变作物的基因组,例如提高抗病虫害、耐逆性等重要性状。
第五章 园艺作物的繁殖
嫁接繁殖
嫁接是用植物营养器官的一部分, 嫁接是用植物营养器官的一部分,移接于其他植 物体上。用于嫁接的枝条称接穗, 物体上。用于嫁接的枝条称接穗,所用的芽称接 被嫁接的植株称砧木, 芽,被嫁接的植株称砧木,接活后的苗称为嫁按 嫁接繁殖是繁殖无性系优良品种的方法, 苗。嫁接繁殖是繁殖无性系优良品种的方法,常 用于梅花、月季等。嫁接成活的原理, 用于梅花、月季等。嫁接成活的原理,是具有亲 和力的两株植物间在结合处的形成层, 和力的两株植物间在结合处的形成层,产生愈合 现象,使导管、筛管互通,以形成一个新个体。 现象,使导管、筛管互通,以形成一个新个体。 嫁接可分为“ 子形芽接,插芽接法, 嫁接可分为“T”子形芽接,插芽接法,劈接切接 腹接法, 法,腹接法,靠接法
根插法
• 根段采集一般于秋冬深翻改土或施肥时进
行。将收集的根系剪成15-20cm长,50行。将收集的根系剪成15-20cm长,50-100 根一捆,沙藏于田间待开春后扦插。扦插 时将根系上口剪平,下口斜剪,直立埋下 土中,上口与地面平,并覆盖上1 2cm后的 土中,上口与地面平,并覆盖上1-2cm后的 松土,或进行地膜覆盖,以保温保湿
“T字形芽接方法
削芽:左手拿接穗,右手拿嫁接刀。选接穗上的饱满芽, 先在芽上方0.5cm处横切,切透皮层,横切口长0.8cm左右。 先在芽上方0.5cm处横切,切透皮层,横切口长0.8cm左右。 再在芽子以下1 1.2cm处向上斜削1 再在芽子以下1一1.2cm处向上斜削1刀,由浅入深,深入 本质部,并与芽上的横切口相交。然后用右手抠取盾形芽 片。 开砧:在砧木距地面5—6cm处,选一光滑无分枝处 开砧:在砧木距地面5 6cm处,选一光滑无分枝处 横切1 横切1刀,深度以切断皮层达木质部为宜。再于横切口中 间向下竖切1刀,长1 1.5cm。 间向下竖切1刀,长1—1.5cm。 接合:用芽接刀尖将砧木 皮层挑开,把芽片插入“T”形切口内,使芽片的横切口 皮层挑开,把芽片插入“T”形切口内,使芽片的横切口 与砧木横切口对齐嵌实。 绑缚:用塑料条捆扎。先在芽 上方扎紧一道,再在芽下方捆紧一道,然后连缠三四下, 系活扣。注意露出叶柄,露芽不露芽均可。
作物育种学总论-第一章作物的繁殖方式及品种类型
2019/3/9
二、各类品种的育种特点
(一)自交系品种的育种特点
育种特点:自交系品种是由同一群同质的和纯合的基因型
植株组成,严格讲是来自一株优良纯合基因型植株的后代
,故育种上采用:
1. 自交 + 单株选择,连续自交下选择纯合优良的基因型。
对于异花授粉和常异花授粉作物,可以通过强迫自交加单
株选择达到同样目的。 2. 从变异丰富的大群体中进行单株选择,多中选优,优中 选优。
大麦和豌豆以及花生花冠 未开放时就已经散粉受精 棉花等花冠张开后才散粉 油菜雌蕊先熟
2. 开花习性
常异花授粉
异花授粉
雌雄蕊异熟 dichogamy
玉米、向日葵 等雄蕊先熟
2019/3/9
(二)作物天然异交率的测定
作物授粉方式的分类,是根据自然异交率的高低而定的。
≤4%是典型的自花授粉作物
自然异交率
2019/3/9
二、异交的遗传效应
异交形成 杂合基因 型 异交增强 后代的生 活力 杂合基因型是产生基因交换、重组 和产生新基因型的基础。所以,有 选择的异交(人工杂交)是创造遗 传变异的一种主要方法。
(一)异交 的遗传效应
异交使后代的生活力增强,称为杂 种优势。因此,利用异交增强后代 生活力的效应,即利用杂种优势, 也是一种主要的育种方法。 (二)异花授粉作物的基因型 在长期开放授粉的条件下,异花授粉作物品种群体的基因型是 高度杂合的,且群体内个体间的基因型是异质的,没有基因型 完全相同的个体。由于长期异交,自交纯合后,隐性的劣性性 状显现,表现为退化。
(三)有性繁殖植物的主要授粉方式 1. 自花授粉
同一朵花的花粉传到同一朵花的雌蕊柱头上,或同株的花
第一章作物的繁殖方式及品种类型
第一章作物的繁殖方式及品种类型要求:了解植物的繁殖方式,作物品种的类型及其特点;理解各类型作物品种的概念,自交和异交的遗传效应,掌握不同繁殖方式植物的遗传特点与育种特点。
重点:不同繁殖方式的遗传特点与育种特点。
难点:遗传特点与育种特点的关系。
第一节作物的繁殖方式作物的繁殖方式可分为两类:第一类为有性繁殖(sexual reproduction)b凡由雌雄配子结合,经过受精过程,最后形成种子繁衍后代的,统称为有性繁殖。
根据雌雄配子来自同一植株或不同植株,又可将有性繁殖分为①自花授粉(self-po11ination);②异花授粉(cross-polli natio n)③ 和常异花授粉(ofte n cross poll in ati on)。
此外,有性繁殖还包括两种特殊的形式,即自交不亲和性和雄性不育性。
第二类是无性繁殖(asexual reproduction。
凡不经过两性细胞受精过程的方式繁殖后代的统称为无性繁殖。
①植株营养体繁殖;②无融合生殖无性繁殖。
一、有性繁殖(一) 花器构造和开花习性对授粉的影响1 •花器构造(1)两性花和单性花。
①两性花:又称完全花,雌雄同花,如稻、麦一有利自花授粉。
②单性花:又称不完全花,有雌花和雄花之分一有利于异花授粉:a.雌雄同株异花(monoecious):如玉米、蓖麻、瓜类等。
玉米有雌花序(果穗)和雄花序之分;蓖麻同一花序上雌花在上,雄花在下;瓜类。
b.雌雄异株(dioecious):如大麻、菠菜、银杏等,有雌株和雄株之分。
(2)其他花器构造特点。
①虽然具有完全花,但雌雄蕊异长(heterogo ny),如棉花雌蕊柱头高于雄蕊;有的有蜜腺或有香气,能引诱昆虫传粉;有的花粉粒轻小,寿命长,容易借风力传播f有利于异花授粉;②有的完全花雄蕊瘦小,花粉发育不良而败育,形成所谓雄性不育性(male-sterility);有的自交不亲和(self-incompatibility)。
作物繁殖方式与品种类型
作物繁殖方式与品种类型作物的繁殖方式分为两大类:有性繁殖和无性繁殖。
有性繁殖是指通过两个或多个不同有性细胞(雌雄植株、雌雄花等)的结合而繁殖后代,这种方式具有遗传多样性,后代的表现和父代会有所不同,适应性较强。
无性繁殖是指通过植物的体细胞复制或者植物的体部分分离独立生长而繁殖后代,这种方式遗传基本保持不变,后代和父代表现一致,适应性较弱。
有性繁殖常见的方式有自花授粉、异花授粉、雄性不孕和雄性雌性不孕。
自花授粉是指花粉从雄性生殖器官传到同一花的雌性生殖器官,适用于自花两性花、无性繁殖体等;异花授粉是指花粉从雄性植株传到另一花的雌性生殖器官,适用于异花非自花传粉;雄性不孕是指雄性生殖器官无精、无花粉,不能完成对雌性生殖器官的授粉作用;而雄性雌性不孕是指植株既没有雄性生殖器官也没有雌性生殖器官。
不同的繁殖方式在不同的作物中应用广泛。
无性繁殖的方式有播种、扦插、分蘖、离株繁殖、根植枝、组织培养等。
播种是指将种子撒在播种床上或者直接撒在地面上,通过自然的发芽生长完成后代的繁殖;扦插是指将植物的植株、枝条、叶片等插入培养基或者土壤中,通过植物的自愈能力完成后代的繁殖;分蘖是指植物的根茎或者地下茎从一个点开始向外分生新的芽,这些新的芽逐渐分化为新的植株;离株繁殖是指将一株植物离开根系独立生长,通过植物体的愈伤组织能力完成后代的繁殖;根植枝是指将植物的茎下部埋入地面,茎节处形成根系,最终发展成独立的植株;组织培养是指将一小块植物组织放在适当培养基上培养,通过植物组织的细胞分裂再生新的植株。
作物的品种类型可分为普通品种、改良品种和杂交品种。
普通品种是指遗传稳定,自然繁殖且世代相传的品种,表现基本一致的特性。
改良品种是指通过选择繁育等技术手段对普通品种进行改良得到的品种,表现出一定的优越性状,如抗病、抗逆等。
杂交品种是指将不同优良的亲本进行杂交,通过杂种优势的表现来提高作物的产量和品质,逐渐形成的新品种。
