水稻育种
杂交水稻的三系法和两系法的育种方法

杂交水稻的三系法和两系法的育种方法杂交水稻是指通过人工控制杂交,获得优良的水稻杂种,以进一步提高水稻的产量和品质。
在杂交水稻育种中,常用的两种方法是三系法和两系法。
本文将介绍这两种方法的基本原理和操作步骤。
一、三系法三系法是指将杂交水稻的亲本分为三个系列,分别为A系、B系和R系。
其中,A系和B系各有一个亲本,在其基础上通过经过特殊处理的R系进行杂交。
具体的育种步骤如下:1. 选择优良的个体作为杂交水稻的亲本。
通常情况下,A系和B系的亲本分别被称为父本和母本。
这些亲本应当具有高产量、优质、抗病虫害等良好的性状。
2. 利用无性繁殖方法,大量繁殖选定的父本和母本。
3. 将A系和B系的亲本进行特殊处理,使其不育,这样它们就无法繁殖。
这个特殊处理的过程称为不育系的培养。
4. 培养产生的不育系R系,其能与父本、母本进行杂交,但由于其自身不育,只能作为杂交的辅助。
5. 在适当的时间和条件下,将父本与R系杂交,得到A系。
同样地,将母本与R系杂交,得到B系。
6. 将A系和B系进行杂交,获得的杂交后代即为杂交水稻种子。
通过三系法杂交育种,可以有效避免非杂交水稻自交而产生的问题,提高杂交水稻的产量和品质。
二、两系法两系法是指将杂交水稻的亲本分为两个系列,分别为A系和B系。
与三系法不同的是,两系法并不使用不育系R系,而是通过化学杀草剂使其中一个亲本失去繁殖能力。
具体的育种步骤如下:1. 选择高产量、优质、抗病虫害等良好性状的父本和母本作为两系法的亲本。
2. 利用无性繁殖方法大量繁殖选定的两个亲本。
3. 使用化学杀草剂处理其中一个亲本,使其失去繁殖能力。
这个处理过程称为化学不育系的培养。
4. 在适当的时间和条件下,将另一个亲本与化学不育系杂交。
5. 通过两系法杂交获得的杂交后代即为杂交水稻种子。
两系法相对于三系法来说操作上更加简单,但也容易出现自交和杂交后代纯合性不高的问题。
综上所述,杂交水稻的三系法和两系法都是有效的育种方法,它们通过人工控制杂交获得优良杂种,提高水稻的产量和品质。
水稻育种工作总结

水稻育种工作总结
水稻是我国的主要粮食作物,对于保障国家粮食安全具有重要意义。
水稻育种工作是保障水稻产量和质量的关键,经过多年的努力,我国水稻育种取得了显著的成就。
以下是对水稻育种工作的总结和展望。
首先,水稻育种工作在品种改良方面取得了巨大成就。
通过传统育种和分子育种相结合,培育了一大批高产、抗病、抗逆性强的水稻新品种,为提高水稻产量和质量提供了重要保障。
同时,还培育了一些特色水稻品种,满足了不同地区和不同需求的种植要求。
其次,水稻育种工作在育种技术方面取得了重要突破。
随着现代生物技术的发展,水稻育种技术不断创新,从传统的选择育种向分子标记育种、基因编辑等现代技术转变,提高了育种效率和精准度,加快了新品种的培育速度。
再次,水稻育种工作在资源共享和合作交流方面取得了积极成果。
各地水稻育种单位之间加强了合作交流,共享优质育种资源和技术成果,促进了水稻育种工作的协同发展。
同时,还积极开展国际合作,引进国外优质种质资源,拓展了水稻育种的国际视野。
展望未来,水稻育种工作仍面临着许多挑战和机遇。
一方面,需要加强对水稻抗逆性、品质和营养价值等方面的改良,提高水稻的综合生产性能;另一方面,还需要加强对水稻育种技术的研发和应用,推动育种工作的现代化和精细化。
同时,还需要加强国际合作,共同应对全球气候变化等挑战,促进水稻育种工作的国际化发展。
总之,水稻育种工作在过去取得了显著成绩,展望未来充满希望。
我们相信,在科学技术的推动下,水稻育种工作将不断取得新的突破,为我国粮食安全和农业可持续发展做出更大的贡献。
国内外水稻育种研究现状

国内外水稻育种研究现状水稻是我国的主要经济作物,也是全球重要的粮食作物之一、为了提高水稻的产量和品质,水稻育种研究一直是科学家们关注的重点。
在国内外,水稻育种研究取得了一系列重要的进展和成果。
在国内,水稻育种研究面临的主要问题是如何提高水稻的产量和抗病性。
一方面,通过培育优良品种和选种技术的应用,中国水稻的品质和产量得到了显著提高。
例如,通过选育高产优质的超级杂交稻品种,中国水稻产量从上世纪70年代的2000万吨增加到了目前的2.5亿吨。
另一方面,水稻病虫害是影响水稻生产的重要因素之一、国内研究人员通过遗传育种、分子标记辅助育种等方法,培育出多个抗病虫品种,如抗白叶枯病水稻品种“广光278”和抗稻纵卷叶螟杂交水稻“无锡优香1号”,有效提高了水稻的抗病虫性能。
在国外,水稻育种研究主要集中在提高水稻的适应性和品质方面。
由于气候变化和土壤质量的差异,不同地区对水稻的要求也不尽相同。
国外研究人员通过采用传统育种和基因工程技术,培育出了一批适应不同环境条件的水稻品种。
例如,在非洲,在干旱和高温条件下生长的水稻品种的研究取得了重要进展。
此外,国外研究人员还积极探索提高水稻品质的研究方向。
他们通过改良米粒的形状、颜色和口感等特性,提高了米的食用价值和市场竞争力。
总的来说,国内外的水稻育种研究都取得了显著的成就。
国内的研究主要侧重于提高水稻的产量和抗病性,而国外的研究则更加注重提高水稻的适应性和品质。
然而,值得注意的是,随着全球气候变化和人口增长的压力加大,水稻育种研究面临着新的挑战。
未来,水稻育种研究需要更加注重提高水稻的适应能力,探索新的育种方法和技术,并加强国际合作,共同应对全球粮食安全的挑战。
《水稻常规育种》课件

水稻常规育种课件,介绍水稻的育种目的和意义,选种、杂交育种、纯系育 种的方法,田间管理,病虫害防治,产量评定等内容。
概述
水稻是世界上最重要的粮食作物之一,本章主要介绍水稻的基本概况、育种 目的与意义以及常见品种。
选种
确定选种范围
根据目标区域和环境条件, 确定适宜的选种范围。
田间管理方法
技术要点介绍
介绍水稻田间常用的管理方法, 比如除草、病虫害防治等。
分享水稻田间管理的一些关键 技术要点,如合理施肥。
病虫害防治
水稻病虫害概述
介绍水稻常见的病虫害种类 和影响。
预防措施
分享一些有效的预防病虫害 的措施,如合理的田间管理 和防治手段。
治疗措施
介绍水稻病虫害的治疗方法, 如化学药剂和生物防治。
展望水稻育种领域的未来发展 方向和研究重点。
产量评定
1 产量评定概述
介绍如何评定水稻的产量,并解释其重要性。
2 产量评定方法
分享一些常用的产量评定方法和工具,如样方法。
3 评价标准
讨论评价水稻产量的标准和参考。
结论
水稻育种的重要性
总结水稻育种对农业发展和粮 食安全的重要意义。
其它注意事项
提醒注意其他与水稻育种相关 的重要细节和问题。
后续研究方向
杂交育种的步骤与方法
4
优势和局限性。
详细介绍杂交育种的具体步骤和常用 方法。
纯系育种
纯系育种概述 纯系育种的原理与方法 纯系育种与杂交育种的比较
介绍纯系育种的基本概念和意义。 解释纯系育种背后的基本原理和常用方法。 对比纯系育种和杂交育种的优缺点和适用场景。
田间管理
水稻生长期管理
两系水稻的育种原理

两系水稻的育种原理
两系水稻是指将种群分为两个不互相交配的亚种进行育种的方法。
两系水稻育种原理主要包括以下几个步骤:
1. 选择亲本:选择两个具有较高遗传变异性的亲本,其中一个亲本是无结实性不育系(A系),另一个亲本是可结实性保持系(B系)。
2. 制作A系:通过连续选择和自交,最终得到一系列的无结实性不育植株。
这些不育株系具有稳定的不育性,并且不受环境影响。
3. 制作B系:通过连续选择和杂交,最终得到一系列的可结实性保持植株。
这些保持系具有稳定的可结实性,并能与A系进行杂交后代。
4. 杂交:将A系和B系进行人工杂交,得到的F1代植株具有较高的杂种优势和结实性。
5. 选择:从F1代中选择具有理想农艺性状和遗传稳定性的个体作为优良株系。
6. 自交:将F1代中选择出的优良个体进行自交,得到自交系,并通过连续选择和自交,最终得到稳定的纯系。
通过两系水稻育种,可以将无结实性不育系和可结实性保持系的优点结合起来,
充分发挥杂种优势,提高水稻的产量和品质。
杂交水稻育种技术

杂交水稻育种技术
一、品种选择
选择适合当地气候条件和种植制度的杂交水稻品种。
要求品种具有高产、优质、适应性广、抗逆性强等特点,同时要根据市场需求和种植习惯进行选择。
二、种子处理
1.晒种:选择晴朗天气晒种2-3天,以提高种子的活力和发芽率。
2.选种:采用清水选种,去除杂质和劣质种子。
3.消毒:采用适宜的消毒剂对种子进行消毒,以预防病害的发生。
4.浸种:将消毒后的种子浸泡在水中,以促进种子的萌发和生长。
三、播种与育苗
1.苗床准备:选择土壤肥沃、排水良好的地块作为育苗床,并进行深耕细耙。
2.播种时间:根据当地的气候条件和种植制度,确定适宜的播种时间。
3.播种方式:采用撒播或条播的方式进行播种,并保持播种均匀。
4.苗期管理:在苗期要注意保持土壤湿润,及时除草和追肥,以促进幼苗的生长。
四、移栽与田间管理
1.移栽时间:当幼苗长到适宜的移栽时期时,要及时进行移栽。
2.移栽方式:采用手工或机械的方式进行移栽,并保持移栽整齐。
3.施肥:根据土壤肥力和水稻生长的需求,合理施用肥料,以促
进水稻的生长和产量。
4.灌溉:在生长过程中要保持适宜的灌溉水量和频率,以促进水稻的生长和发育。
5.除草:在生长过程中要及时除草,以防止杂草与水稻争抢养分。
6.病虫害防治:根据当地病虫害的发生情况和防治措施,及时采取防治措施,以保证水稻的健康生长。
7.收获与贮藏:当水稻成熟时,要及时收获并进行贮藏或加工。
水稻育种计划书
水稻育种计划书一、引言水稻是全球最重要的粮食作物之一,对人类的粮食安全有着重要的影响。
然而,随着人口的增加和气候变化的影响,水稻的生产面临着许多挑战。
因此,开展水稻育种工作,培育出适应不同环境条件的高产优质水稻品种,对保障粮食供应具有重要意义。
二、现状分析我国水稻育种工作取得了显著的进展。
通过选育和推广高产优质水稻品种,我国水稻产量稳步提高。
然而,仍然存在一些问题,如水稻抗病虫害能力有待提高、耐盐碱能力有限等。
因此,我们需要制定水稻育种计划,进一步优化水稻品种,提高水稻的适应性和产量。
三、目标设定1. 提高水稻的抗病虫害能力:通过选择耐病虫害的亲本,结合现代分子育种技术,培育出抗病虫害的水稻品种,减少农药使用,保证粮食的安全和质量。
2. 提高水稻的耐盐碱能力:利用遗传资源和育种技术,培育出耐盐碱的水稻品种,解决盐碱地上水稻种植的问题,提高土地利用率。
3. 提高水稻的产量和品质:通过选择高产的亲本,结合优良的农艺措施,提高水稻的产量和品质,满足人民对粮食的需求。
4. 推广优质水稻品种:通过科学的推广模式,将优质水稻品种推广到更广泛的种植面积,提高全国水稻的产量和质量。
四、研究方法1. 遗传育种:通过杂交育种、选择育种等方法,将不同的优良基因组合在一起,培育出具有抗病虫害、耐盐碱、高产优质等特点的水稻品种。
2. 分子育种:利用分子标记和基因工程等技术,对水稻的遗传信息进行解读,快速筛选出具有目标性状的优良基因,加速育种进程。
3. 农艺措施:通过改良种植技术,如调整密植度、施肥技术等,提高水稻的产量和品质。
五、计划实施1. 收集和保存水稻遗传资源:建立水稻种质资源库,收集和保存来自不同地区的水稻种质资源,为育种工作提供丰富的遗传材料。
2. 选择优良亲本:通过长期的观察和评价,选择具有抗病虫害、耐盐碱、高产优质等特点的水稻亲本作为育种材料。
3. 进行杂交育种:通过杂交不同的亲本,培育出具有目标性状的杂交种,如抗病虫害、耐盐碱等。
水稻理想株型育种的理论和方法初论
水稻理想株型育种的理论和方法初论水稻株型是指水稻植株的形态特征及其与生长发育和产量之间的关系,是水稻产量性状的重要组成部分。
水稻理想株型指的是能够实现高产稳产的水稻植株形态结构和生理特征的理想类型。
水稻理想株型育种是通过研究水稻株型与产量之间的关系,利用遗传学原理和育种方法,培育出适应高产栽培技术和机械化生产的水稻品种。
水稻株型与产量之间的关系是水稻株型育种的基础。
通过对不同水稻品种不同株高、穗长等株型形态特征和产量之间的关系研究,找出水稻产量与株型形态特征相关的主要因素,为选择适应高产栽培的水稻品种提供理论依据。
光合作用是水稻生长和产量形成的基础。
通过研究不同光合作用效率的水稻品种,找出与光合作用效率相关的株型形态特征,为筛选适应高光合作用效率的水稻品种提供基础。
气候条件是影响水稻株型形态和产量的重要因素。
研究不同气候条件下水稻品种的株型形态特征和产量差异,为选择适应不同气候条件的水稻品种提供理论支持。
水稻的栽培技术和管理措施对株型形态和产量有重要影响。
通过研究不同栽培技术和管理措施下水稻品种的株型形态特征和产量表现,为选择适应高产栽培技术和机械化生产的水稻品种提供相关信息。
遗传变异的利用是指通过对水稻基因组的研究,筛选和利用存在的遗传变异,培育出具有理想株型形态特征的高产水稻品种。
通过遗传育种的方法,选择具有相应特征的水稻材料,进行交配、筛选和后代测试等过程,最终得到理想株型表现的高产水稻品种。
选育和交配组合的优化是指通过对水稻品种进行大规模种质资源筛选和组合,利用种质资源的多样性和变异性,通过合理的组合与选择,培育出具有理想株型形态特征的高产水稻品种。
总之,水稻理想株型育种是通过研究水稻株型与产量之间的关系,利用遗传学原理和育种方法,培育出适应高产栽培技术和机械化生产的水稻品种。
通过遗传变异的利用和选育及交配组合的优化等方法,实现水稻株型的改良和优化,提高水稻产量和水稻品质。
水稻育种工艺流程
水稻育种工艺流程
《水稻育种工艺流程》
水稻是我国的重要粮食作物之一,对其育种工艺的研究和应用具有重要意义。
水稻育种工艺流程包括选种、杂交、选择、鉴定和推广等环节。
首先是选种。
在选种环节中,育种者根据目标品种的特性和需求,选择合适的亲本进行杂交。
通过对父本和母本的性状和遗传背景分析,确定适宜的杂交组合。
接下来是杂交。
杂交过程中,育种者将选定的母本和父本结合,利用人工授粉或花粉自交的方法进行交配,获得一代杂种。
然后是选择。
经过杂交获得的一代杂种,种子将被播种在田间,育种者通过对植株生长情况和性状的观察,对具有优良性状的个体进行筛选。
随后是鉴定。
在鉴定环节中,育种者对选择出的个体进行遗传鉴定和品质鉴定,确定其遗传稳定性和品质表现,从而确定其是否适合作为新品种推广。
最后是推广。
在推广环节中,育种者将通过试验示范、合作生产等方式,将新品种推广到种植区域,促进其应用和推广。
通过以上一系列的工艺流程,育种者可以不断地筛选和培育出
更加适应当地气候、病虫害抗性更强、产量更高、品质更好的水稻新品种,为我国的稻米生产提供了有力的支持。
水稻生物育种毕业论文
水稻生物育种毕业论文本文将探讨水稻生物育种的发展和应用,并提出一些可能有助于未来的研究方向。
一、简述水稻生物育种的发展历程水稻作为全球最重要的粮食作物之一,其生产总量与全球粮食生产总量之比为1∶5,是人类主要的粮食来源之一。
由于人口的迅速增长和粮食需求的增长,水稻的育种工作显得尤为重要。
传统育种方法远不能满足当今需求,因此越来越多的研究者开始使用现代技术来进行水稻育种。
水稻的生物育种可以追溯到20世纪50年代。
当时,水稻的育种工作都是靠实验室中的染色体组装技术和批量杂交实现的,因此进展缓慢。
然而,在20世纪60年代,随着分子生物学的发展,研究人员开始使用分子标记技术来进行水稻育种,该技术大大缩短了群体筛选和育种的时间,成为了水稻生物育种的一个重要方法。
20世纪80年代,随着对基因控制的认识不断深入,水稻育种开始采用转基因技术。
转基因水稻的产生不仅可以增加水稻的耐病性和抗旱能力,还可以提高其产量和品质。
因此,转基因水稻育种在当今的农业生产中具有广泛的应用前景。
二、水稻生物育种的应用1.水稻品种改良现代生物技术使得水稻育种比传统育种方法更加高效。
水稻的品种改良主要包括重要的性状改良,如提高产量和提高抗病性。
此外,也可以改善稻米的品质等。
2. 转基因水稻生产转基因水稻作为一种人工改造过的水稻,其本身拥有更高的耐病性、抗旱能力和增产等性质,使得其在农业生产中获得了广泛应用。
3.获得新的杂交种现代生物技术可以在水稻的基因组中选择优良的基因,然后在不同的亲本间进行交配,产生新的杂交种。
新品种拥有超过父本的特征,并表现出出色的生长性能,增加了水稻产量。
三、未来的研究方向尽管水稻的生物育种已经通过现代技术取得了巨大的成功,未来的研究仍然是必要和必不可少的。
主要存在以下研究方向:1.利用分子标记图谱技术来筛选水稻种子目前,分子标记技术已经广泛应用于水稻育种中,但是其在进行水稻种子筛选时的应用仍然较少。
开发出有效的分子标记图谱可以更准确、更快地筛选出优良的水稻种子,有助于更快地改良品种。
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水稻育种 名词解释: 籼稻: 粳稻: 水稻感温性:水稻因受温度高低影响而改变其生育期的特性 水稻感光性:水稻因受日照长短的影响而改变其生育期长短的特性,称为水稻对日长的反应特性 野败型水稻不育系: 光温敏核不育系: 营养品质:主要包括精米中蛋白质含量和赖氨酸含量 稻米加工品质: 稻米外观品质:主要包括整精米的粒型(用长宽比表示)、垩白粒率、垩白度和透明度等指标 垩白:是由于稻谷胚乳的淀粉和蛋白质颗粒在形成时不够密实而所形成 垩白粒率:就是指含有垩白的整精米占供试整精米数量的百分率 垩白大小:是指供试整精米中垩白部分投影面积占整精米总投影面积的平均百分率 垩白度:就是垩白粒率与垩白大小的乘积。 蒸煮食用品质:主要包括糊化温度(GT)、直链淀粉含量(AC)、胶稠度(GC)、米粒延伸性和香味。 糊化温度:是指米的淀粉粒在热水中开始发生不可逆的膨胀,丧失其双折射性和结晶性的临界温度,一般以稻米的碱消值(ASV)间接测定糊化温度。 胶稠度:是指米粒糊化后,4.4%米胶在平板上的流淌长度;其反映了米饭的软硬程度 绿色超级稻: 水稻基本营养生长期:在最适于水稻生长发育的短日照、高温条件下,水稻品种也要经过一个必不可少的最低限度的营养生长期才能进入生殖生长、开始幼穗分化。这个不受短日照、高温影响而缩短的营养生长期,称为“基本营养生长期”或“短日高温生长期”。 水稻广亲和性: 中稻: 杂交育种:是通过人工杂交将两个或两个以上亲本的优良性状综合到一个个体中,继而从分离的后代群体中,通过人工选择、培育和比较鉴定,获得遗传性相对稳定、有栽培利用价值的定型新品种的育种方法。 糯稻: 秥稻: 育种目标:是指在一定的自然、栽培和经济条件下,对计划选育的新品种提出应具备的优良特征特性,即对育成品种在生物学和经济学性状上的具体要求。 (高产、优质、稳产、生育期适宜、适于机械化操作) 常规水稻:是指遗传特性稳定、当代和后代性状一致的品种,正常情况下可以留种,生产上不需要每年制种的水稻。 系统育种:是指根据育种目标要求对原始常规品种群体中出现的自然变异的单株或单穗进行性状鉴定、选择并通过对其后代株系或穗系进行品系比较试验、区域试验和生产试验培育农作物新品种的育种途径。 花培育种:是指从花药培养和花粉培养的单株经过鉴定、比较和选择育成新品种或品系的育种方法。 杂种优势:是生物界普遍存在的一种现象,是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种一代(F1),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。 水稻产量潜力:是单位土地面积上的稻株在其生育时期内形成稻谷产量的潜在能力。 糙米率、精米率、整精米率:分别指一定质量的稻谷经过机器加工后,得到的糙米、精米、整精米占供试稻谷质量的百分率。 1.印度是世界上水稻种植面积最大的国家,中国是世界上稻谷总产量第一,水稻单产最高的是中国。 2.水稻主要育种技术:系统育种、杂交育种、诱变育种、花培育种、杂种优势利用和分子育种 3.水稻属于禾本科(Gramineae)稻属(Oryza L.),较权威的观点认为稻属中包括23个稻种,其中包括2个栽培稻种:亚洲栽培稻(即普通栽培稻,Oryza sativa L.)和非洲栽培稻(即光身稻,Oryza glaberrima Steud.),两个栽培稻种均为二倍体,染色体数2n = 24,亚洲栽培稻为AA染色体组,非洲栽培稻为AgAg染色体组,两者杂交第一代高度不育。另外21个均为野生稻种,含有AA、BB、CC、BBCC、CCDD、EE、GG、HHJJ、FF、HHKK等10个染色体组。
4.亚洲栽培稻和非洲栽培稻农艺性状比较 种名2n染色体组地域分布普通稻区组(O. sativa complex)亚洲栽培稻(O. sativa)24AA全球尼瓦拉野生稻(O. nivara)24AA亚洲热带、亚热带普通野生稻(O. rufipogon)24AA亚洲热带、亚热带、热带澳州短舌野生稻(O. breviligulata)24AA非洲非洲栽培稻(O. glaberrima)24AA西非长雄蕊野生稻(O. longistaminata)24AA非洲南方野生稻(O. meridionalis)24AA热带澳州展颖野生稻(O. glumaepatula)24AA南美、中美洲药用稻区组(O. officinalis complex)斑点野生稻(O. punctata)24、48BB、BBCC非洲小粒野生稻(O. minuta)48BBCC菲律宾、新几内亚药用野生稻(O. officinalis)24CC亚洲热带、亚热带、热带澳州根茎野生稻(O. rhizomatis)24CC斯里兰卡紧穗栽培稻(O. eichingeri)24CC南亚、东非阔叶野生稻(O. latifolia)48CCDD南美、中美洲高秆野生稻(O. alta)48CCDD南美、中美洲大颖野生稻(O. grandiglumis)48CCDD南美、中美洲澳州野生稻(O. australiensis)24EE热带澳州疣粒稻区组(O. meyeriana complex)颗粒野生稻(O. granulata)24GG南亚、东南亚疣粒野生稻(O. meyeriana)24GG东南亚马来稻区组(O. ridleyi complex)长护颖野生稻(O. longiglumis)48HHJJ印度尼西亚、新几内亚马来野生稻(O. ridleyi)48HHJJ南亚未分区组(unclassified)短花药野生稻(O. brachyantha)24FF非洲极短粒野生稻(O. schlechteri)48HHKK新几内亚、印度尼西亚
性状亚洲栽培稻非洲栽培稻叶片有茸毛无茸毛叶舌长、前端尖、两裂短、前端圆穗形松散紧凑二次枝梗多甚少或无柱头颜色白色、淡紫色、紫色紫色谷粒稃毛有,少数光壳无,光壳谷粒色泽多数秆黄,少数褐黄、银灰等褐黑、褐黄色等糙米色泽淡褐色,少数赤红色、紫黑色赤红色休眠期弱至中等强再生性有无5.籼稻粳稻主要差异 6.水稻属于喜温、短日照作物。早稻不感光或感光性极弱,中稻感光弱,晚稻感光性强。 7.糯稻和秥稻(亦称非糯稻、占稻、粘稻)的主要区别在于饭粒黏性的强弱不同。黏性从强到弱依次为:粳糯、籼糯、粳秥和籼秥。糯稻胚乳中只含支链淀粉而不含直链淀粉或很少(不超过淀粉总量的2%),而秥稻的直链淀粉含量为8~30%。由于糯稻直链淀粉极少、大部分为支链淀粉,胶稠度软,糊化温度低,因而煮出的饭湿润并粘结成团,胀性小。 8.根据栽培稻生长的生态环境(如水分、温度、盐碱性等)的不同分类,主要可分为灌溉稻、天水稻、深水稻和旱(陆)稻等类型。 9.引种:南种北引 北种南引 纬度相近、海拔不同的地区之间引种, 水稻生长季节,一般高纬度地区(北方)较低纬度地区(南方)日照时间要长、气温要低;因此水稻南种北引,由于光温的改变(光照时间由短变长,温度由高变低),抽穗会推迟、生育期会有所延长。早稻品种从南方引至北方,因生育期延长,植株相对繁茂、穗增大、粒增多、粒重增大,若配合适宜的栽培技术,并能适期成熟,引种较易成功。这些品种由于全生育期延长了,在当地成为了中熟或迟熟早稻。晚稻品种南种北引,因其感光、感温性强,在北方遇长日照、低温导致其不能正常抽穗、结实,造成引种比较困难。水稻品种由南向北引种,要选引早稻早熟或中熟品种,即对短日照是钝感型或无感型,对温度适应范围较宽的品种。这些品种适应性广,引种地区广泛,而且在日长较长、温度较低、昼夜温差较大的条件下,营养生长期较长,对增加穗数,穗粒发育和千粒重提高都有利,因而产量高而稳定。 水稻北种南引,由于光温条件的改变(光照时间由长变短,温度由低变高),抽穗提早、生育期会有所缩短。 纬度相近、海拔不同的地区之间引种,由于海拔愈高、温度愈低(每升高100米,日平均气温约降低约0.6℃),因此一般从高海拔向低海拔引种,生育期会缩短,宜引用比较迟熟的品种;从低海拔向高海拔引种,生育期会延长,宜引用比较早熟的品种。 11.根据稻作生产的特点可将我国稻区划分为南方、北方两大稻。形成目前的6个稻作区:即华南双季稻稻作区、华中双单季稻稻作区、西南高原单双季稻稻作区、华北单季稻稻作区、东北早熟单季稻稻作区和西北干燥区单季稻稻作区,其中前三者属于南方稻区,后三者属于北方稻区。 12.超中优势、超亲优势、超标优势、杂种优势指数度量杂种优势 超中优势是指杂种F1的产量或某一数量性状的数值超过双亲同一性状的平均数的比率。 超亲优势是指杂种F1的产量或某一数量性状的数值与父本或母本同一性状数值差值的比率。 超标优势是指杂种F1的产量或某一数量性状的平均值与当地推广品种或对照品种同一性状的平均值差值的
性状籼稻粳稻叶毛多少或无毛剑叶开度小大穗颈节抽出长度较短较长芒多数无芒或短芒长芒至无芒谷粒形状细长、稍扁平粗短、宽厚穗型较松散较紧密落粒性容易较难分蘖力较强较弱耐寒性弱强发芽速度快较慢胚乳胶稠度较硬较软胚乳酚反应一般染色一般不染色或染色浅糊化温度中等至较高中等至较低直链淀粉含量较高较低至中等比率。 杂种优势指数是指杂种F1的产量或某一数量性状的平均值与双亲同一性状的平均值的比率。在作物杂种优势育种实际中,所使用的指标常常是超标优势,而杂种优势的理论研究则常用超中优势。
13.可以遗传的雄性不育,主要包括细胞质核互作雄性不育和核雄性不育两种类型。 14.细胞质核互作雄性不育:S(rr)为雄性不育系(A)的基因型,N (rr)为保持系(B)的基因型,S (RR)或N (RR)为恢复系(R)的基因型,这就是三系法杂交水稻的遗传基础。细胞质来源和恢保关系不同来分,水稻的CMS主要可分为野败型、矮败型、冈型、D型、印尼水田谷型、红莲型、包台型、滇一/三型等 野败型、矮败型、冈型、D型、印尼水田谷型籼稻不育系属于孢子体不育(花粉的育性受孢子体的基因型所控制,其不育性发生在孢子体时期),F2群体分离出一定比例的不育株;它们的恢保关系是一样的; 包台型粳稻不育系、滇一型及红莲型籼稻不育系均属于配子体不育(花粉的育性直接由花粉即雄配子本身的基因型所控制),F2群体中不会分离出不育株。
杂交水稻品种油优63培育者是谢华安
超中优势=(F1﹣MP)/MP×100%杂种优势度量超亲优势=(F1﹣P)/P×100%超标优势=(F1﹣CK)/CK×100%杂种优势指数=F1/MP×100%
细胞质雄性不育选育者及时间代表性不育系野败型李必湖等,1970二九南1号A、V20A、珍汕97A、金矮败型吴让祥等,1979协青早A等冈型四川农大,1974朝阳1号A、青小金早A、冈46A等D型四川农大,1972D汕A、D297A、D62A、宜香1A等印尼水田谷型湖南农科院,1975II-32A、优IA、中9A、中8A等红A、华矮15A、泰引1号A、粤丰粤A、珞红3A等台65A、黎明A、六千辛A、寒丰A秀A、双九A等滇一/三型李铮友等,1965丰锦A、76-27A、黎榆A、黎密1号A红莲型朱英国等,1972