第1章 特种经济植物繁育概论共28页PPT资料
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特种经济动物的繁殖与育种(“动物”文档)共10张

2.配种期 此期动物性腺发育已成熟,极易产生性冲动,应保持安静。
质量性以状是上指)一,对或包几对括有品明显种效应内的基杂因所交决(定如的性白状,家它兔包括和的黑种类家很多兔,间如动的物的杂毛交色、)耳、型品、血种型、间畸形杂及各交种(遗如传病长等。白兔与
第二章 特种经济动物驯化与饲养
新西兰兔间的杂交)、种间杂交(如梅花鹿和马鹿杂交)。
❖ 2.遗传的物质基础
❖ 染色体由DNA组成,DNA大分子上的一个片段为一个基因,它是遗传的基本单位。DNA 分子通过复制而遗传,通过重组而变异,带有不同遗传信息的基因,通过精卵结合 传给子代。每种动物都有不同的染色体数。
3.分离律和独立分配律 例优❖如秀放 的牧动型物梅饲花养鹿者应,选要育善颌于长根嘴据阔各、种切饲齿料犀的利对、比腹实围验大,的筛类选型出,理才想能的充饲分料利配用方草,地降;低生产成本,提高产品质量。
独动理❖立物想分 的 的分因配食人定性工离而律是环:在境律后即长应是代自期该由的是一总组系气合统候对是律发稳,育定相含是过,两程食对有对中物性成或形充两成足状对对的,以,养的 基上不殖相易密遗 因对改度性变大传 。状。,规 其的繁遗殖律 子传成规活。 一律率。明一 代显提个(高F。基1)因为型。 数量性状是指由数量来表示的性状,往往由多数基因所控制,如动物体型的大小、体重、体长、毛长、产仔数等。
❖ 2.配种期 此期动物性腺发育已成熟,极易产生性冲动,应保持安 静。食欲普遍降低,在饲料质量上要少而精。密切观察动物的发情 征候,适时放对配种,防止拒配、假配而造成空怀。
❖ 3.配种后期 交配之后,动物处于怀卵(怀孕)、产仔和哺乳时期。 这一时期雄性处于恢复体质、雌性处于怀孕(或妊娠)阶段,应通过 雌雄分群管理,加强雌体的管理,争取较高的产仔率和后代有强壮 的体质。
质量性以状是上指)一,对或包几对括有品明显种效应内的基杂因所交决(定如的性白状,家它兔包括和的黑种类家很多兔,间如动的物的杂毛交色、)耳、型品、血种型、间畸形杂及各交种(遗如传病长等。白兔与
第二章 特种经济动物驯化与饲养
新西兰兔间的杂交)、种间杂交(如梅花鹿和马鹿杂交)。
❖ 2.遗传的物质基础
❖ 染色体由DNA组成,DNA大分子上的一个片段为一个基因,它是遗传的基本单位。DNA 分子通过复制而遗传,通过重组而变异,带有不同遗传信息的基因,通过精卵结合 传给子代。每种动物都有不同的染色体数。
3.分离律和独立分配律 例优❖如秀放 的牧动型物梅饲花养鹿者应,选要育善颌于长根嘴据阔各、种切饲齿料犀的利对、比腹实围验大,的筛类选型出,理才想能的充饲分料利配用方草,地降;低生产成本,提高产品质量。
独动理❖立物想分 的 的分因配食人定性工离而律是环:在境律后即长应是代自期该由的是一总组系气合统候对是律发稳,育定相含是过,两程食对有对中物性成或形充两成足状对对的,以,养的 基上不殖相易密遗 因对改度性变大传 。状。,规 其的繁遗殖律 子传成规活。 一律率。明一 代显提个(高F。基1)因为型。 数量性状是指由数量来表示的性状,往往由多数基因所控制,如动物体型的大小、体重、体长、毛长、产仔数等。
❖ 2.配种期 此期动物性腺发育已成熟,极易产生性冲动,应保持安 静。食欲普遍降低,在饲料质量上要少而精。密切观察动物的发情 征候,适时放对配种,防止拒配、假配而造成空怀。
❖ 3.配种后期 交配之后,动物处于怀卵(怀孕)、产仔和哺乳时期。 这一时期雄性处于恢复体质、雌性处于怀孕(或妊娠)阶段,应通过 雌雄分群管理,加强雌体的管理,争取较高的产仔率和后代有强壮 的体质。
《植物组织培养》课件PPT第1章植物组织培养基本知识

1939年:Gautherete培养胡萝卜根小外植体成功 1939年:White培养烟草种间杂种幼茎切段原形成层成功 1939年:Nobecourt培养胡萝卜根块茎薄壁组织成功
——组织培养学科的奠基人
组织培养的奠基人
3. 细胞全能性的证实阶段(1940-1959) 1943年:White植物组织培养手册《A Handbook of Plant Tissue Culture》,标志组织培养 成为一门新兴学科 1946年:罗士韦在菟丝子茎尖培养中观察到花 的形成,为试管受精奠定了基础 1948年:Skoog和崔真培养烟草茎段时,发现腺 嘌呤或腺苷可解除生长素对芽生长的抑 制作用,腺嘌呤/生长素高,生芽;低, 生根;相等,不分化。
②生长周期短,繁殖率高
由于人为控制培养条件,因此生长较快,一般20—30d为一个周期。植物 材料按几何级数繁殖生产,总体来说成本低廉,且能及时提供规格一致 的优质种苗或脱病毒种苗。
③管理方便,利于工厂化生产和自动化控制
植物组织培养是在一定的场所和环境下,人为提供一定的温度、光照、湿 度、营养、激素等条件,既利于高度集约化和高密度工厂化生产,也利 于自动化控制生产。它是未来农业工厂化育苗的发展方向。它与盆栽、 田间栽培等相比省去了中耕除草、浇水施肥、防治病虫害等一系列繁杂 劳动,可以大大节省人力、物力及田间种植所需要的土地。
一、植物组织培养一般概念
定义:离体(in vitro)条件下利用人工培 养条件在无菌情况下,对植物组织(器官、组 织、细胞、原生质体等)进行培养,并使之生长、 发育再生出完整植株的过程。
外植体(explant):由活体(in vivo)植物体
上提取下来的,接种在培养基上的无菌细胞、组 织、器官等。
二、植物组织培养的类型
——组织培养学科的奠基人
组织培养的奠基人
3. 细胞全能性的证实阶段(1940-1959) 1943年:White植物组织培养手册《A Handbook of Plant Tissue Culture》,标志组织培养 成为一门新兴学科 1946年:罗士韦在菟丝子茎尖培养中观察到花 的形成,为试管受精奠定了基础 1948年:Skoog和崔真培养烟草茎段时,发现腺 嘌呤或腺苷可解除生长素对芽生长的抑 制作用,腺嘌呤/生长素高,生芽;低, 生根;相等,不分化。
②生长周期短,繁殖率高
由于人为控制培养条件,因此生长较快,一般20—30d为一个周期。植物 材料按几何级数繁殖生产,总体来说成本低廉,且能及时提供规格一致 的优质种苗或脱病毒种苗。
③管理方便,利于工厂化生产和自动化控制
植物组织培养是在一定的场所和环境下,人为提供一定的温度、光照、湿 度、营养、激素等条件,既利于高度集约化和高密度工厂化生产,也利 于自动化控制生产。它是未来农业工厂化育苗的发展方向。它与盆栽、 田间栽培等相比省去了中耕除草、浇水施肥、防治病虫害等一系列繁杂 劳动,可以大大节省人力、物力及田间种植所需要的土地。
一、植物组织培养一般概念
定义:离体(in vitro)条件下利用人工培 养条件在无菌情况下,对植物组织(器官、组 织、细胞、原生质体等)进行培养,并使之生长、 发育再生出完整植株的过程。
外植体(explant):由活体(in vivo)植物体
上提取下来的,接种在培养基上的无菌细胞、组 织、器官等。
二、植物组织培养的类型
【精品】绪论---植物育种学PPT课件

• 采用适当的育种途径和方法,选育适于该地区生态、生产 条件,符合生产发展需要的优良品种;(育种工作)
• 在繁殖、推广过程中,保持并提高种性,提供质优量足成 本低的生产用种。(良种繁育工作)
(二) 植物育种学的主要内容
1.育种目标的制订及实现目标的相应策略; 2.种质资源搜集、保存、研究、利用和创新; 3.植物的繁殖方式及其与育种的关系; 4.选择的理论与方法; 5.人工创造变异的途径、方法和技术; 6.杂种优势利用的途径与方法; 7.目标性状的遗传、鉴定及选育方法; 8.育种各阶段的田间试验技术; 9.新品种的审定推广和种子生产。
Ⅲ 主要目标育种
第十三章 抗逆性育种 (4学时) 第十四章 品质育种 (2学时)
Ⅳ 品种审定和良种繁育
第十五章 品种审定与良种繁育 (2学时)
既是科学,又是艺术,还是机会!
绪论(1学时)
• 基本要求:了解植物育种学的基本任务和 主要研究内容。
• 重 点:植物品种的概念。
一、植物进化与遗传改良 二、植物育种学的任务和内容 三、植物育种学的发展 四、品种的概念和作用 五、植物育种的成就与展望
四、教学内容、学时分配及基本要求
第十四章 品质育种(2学时) • 基本要求:了解掌握品质的概念、大田作物
和园艺作物品质性状及遗传特点、品质育种 方法。 • 重点:品质性状的遗传及品质育种方法。 • 难点:品质性状的遗传及品质育种方法。
四、教学内容、学时分配及基本要求
第十五章 品种审定与良种繁育(2学时) • 基本要求:掌握品种审定的任务、组织体制
资源的保存。 • 难点:植物起源中心学说。
四、教学内容、学时分配及基本要求
第三章 植物的繁殖方式与育种(2学时)
• 基本要求:掌握主要植物的繁殖方式;对植物品种 的基本要求;植物品种类型和特点。
• 在繁殖、推广过程中,保持并提高种性,提供质优量足成 本低的生产用种。(良种繁育工作)
(二) 植物育种学的主要内容
1.育种目标的制订及实现目标的相应策略; 2.种质资源搜集、保存、研究、利用和创新; 3.植物的繁殖方式及其与育种的关系; 4.选择的理论与方法; 5.人工创造变异的途径、方法和技术; 6.杂种优势利用的途径与方法; 7.目标性状的遗传、鉴定及选育方法; 8.育种各阶段的田间试验技术; 9.新品种的审定推广和种子生产。
Ⅲ 主要目标育种
第十三章 抗逆性育种 (4学时) 第十四章 品质育种 (2学时)
Ⅳ 品种审定和良种繁育
第十五章 品种审定与良种繁育 (2学时)
既是科学,又是艺术,还是机会!
绪论(1学时)
• 基本要求:了解植物育种学的基本任务和 主要研究内容。
• 重 点:植物品种的概念。
一、植物进化与遗传改良 二、植物育种学的任务和内容 三、植物育种学的发展 四、品种的概念和作用 五、植物育种的成就与展望
四、教学内容、学时分配及基本要求
第十四章 品质育种(2学时) • 基本要求:了解掌握品质的概念、大田作物
和园艺作物品质性状及遗传特点、品质育种 方法。 • 重点:品质性状的遗传及品质育种方法。 • 难点:品质性状的遗传及品质育种方法。
四、教学内容、学时分配及基本要求
第十五章 品种审定与良种繁育(2学时) • 基本要求:掌握品种审定的任务、组织体制
资源的保存。 • 难点:植物起源中心学说。
四、教学内容、学时分配及基本要求
第三章 植物的繁殖方式与育种(2学时)
• 基本要求:掌握主要植物的繁殖方式;对植物品种 的基本要求;植物品种类型和特点。
经济作物栽培学第1章绪论

2.滇东烤烟区:
包括曲靖、富源、寻甸、马龙、师宗、罗平、陆良、嵩
明等8个县(市)。
经济作物栽培学第1章绪论
3.滇西烤烟区: 包括楚雄、牟定、永仁、禄丰、宾川、弥度、保山、永胜、
永平、南涧、巍山、大姚、武定、禄劝、祥云、南华、泸水、 景东、丽江、华坪、腾冲、兰坪、剑川、鹤庆、碧江、宁 蒗、 云龙、洱源、双柏、元谋等31个县(市)。
经济作物栽培学第1章绪论
三 黄淮烟区
包括内蒙古的东南部、河北、山西、山东的全部,河南的绝大 部分,江苏、安徽位于淮河北的部分及北京、天津、包括的地方 广,是最大、种烟历史悠久,面积大,达全国面积的40%,产量 占全国的50%,是我国最大的产烟区,种烟历史悠久,有一套技 术,但近几年来,片面求产量及不适当的扩大面积,质量下降, 非常严重。现在改善必须做到调整布局,把不适宜(温度低)种 烟的地方去掉。
险到美洲新大陆时,发现了烟草。太约在明朝万历年间(明神宗)(1573- 1619年)传入中国。传入途径,可靠的说法有三条路线: 1.由航海水手将种子从菲律宾带到台湾,再带到内地如福建,再由福建传 到其他地区。这在中国文献中记载较多,称烟草为“淡芭菰”。“淡肉果”, 这在1563-1640年间。 2.由印尼或越南传入广东,再传到各省去,这大约在1620-1627年间,中 国古代文献中有记载越南和广东种植烟草情况的。 3.由日本传入朝鲜及辽东,约在1616-1617年,这在中国文献记载中不及 前两条路线多,但这条路线也是可以肯定的。
经济作物栽培学第1章绪论
巴西田间烟叶的长势长相
经济作物栽培学第1章绪论
巴西采收的烟叶
经济作物栽培学第1章绪论
加拿大烤烟
经济作物栽培学第1章绪论
加拿大烤烟
特种经济植物栽培技术课件 第2章

第三节
一、概述
柳蒿
柳蒿 [ArtemisiaselengensisTurcz] ,柳蒿,多 年生草本植物,高50—120cm,多见于低海拔或中 海拔湿润或半湿润地区的路旁、河边、灌丛及沼泽 地的边缘,广泛分布在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙 古及河北等地。许多种类入药,为常用的消炎、抗 疟及利胆用药或艾灸用;少数种供食用;其根系粗 大,萌发力强,耐干旱,可作防风、固沙的辅助性 的植物。
龙牙楤木[Arliaelata(Miq.)Seem]
龙牙梅木是药、菜兼用木本植物,根可入 药,嫩芽是一种高档保健型山野菜,素有 “山菜之王”、“东北竹笋”的美称,其味 道清香鲜美,营养丰富,含有人体所需的多 种氨基酸、矿物质和维生素等。
二、特征特性 1、分类及品种 分为有刺品种和无刺品种
短果茴芹[ Pimpinella brachycarpa ]
短果茴芹[ Pimpinella brachycarpa ]
二、特征特性 1、分类及品种 目前生产上主要为野生短果茴芹
2、形态特征及生长发育 短果茴芹为多年生草本,株丛直立紧凑,生长旺盛,一 般株高40~50cm,高的可达100cm。根系发达,根状茎短 而粗大,密生暗褐色细根,入土约30cm。地上茎直立,具 四棱形,节部被密毛,茎基部可再分枝斜上生长。叶有基生 叶和茎生叶,基生叶具长柄,阔卵圆形,长13~15cm,三 出全裂或二回三出全裂,边缘有重锯齿;茎生叶柄较短,基 部呈狭鞘状抱茎,长卵圆形,上部叶为披针形,最上部叶片 的叶柄全部成鞘。复伞形花序,顶生,每花序具10余朵花, 花5瓣,白色,花期7~8月份。黑褐色双悬果,近圆形,两 侧稍扁,果期8~9月份。千粒重3.87g。 3、对环境条件的要求
概念: 指在当地颇有特色、较为新颖,具有商品化生 产潜力,以嫩茎叶供食、具有保健功能的蔬菜。 主要种类:
第一章绪论、第二章资源植物概述

青藏高原区-包括西藏、青海南部、以及四川的 甘孜和阿坝两州。 华中区-指泰岭-滩河以南,北回归线以北,云贵 高原以东的中国广大亚热带地区。 云贵高原区-云南高原、贵州高原和广西盆地的 北部 华南区-位于中国最南部,包括北回归线以南的 云南、广西、广东的南部、福建省福州以南的沿 海狭长地带及台湾南端、海南岛和南海诸岛。
广义上,人类在生产、 生活、精神上所需求 的物质、能量、信息、 劳动力、资金和技术 等皆属于资源范畴。 根据资源的特点,人 们通常将资源分为自 然资源和社会资源。
狭义上,资源仅指自 然资源。资源是人类 赖以生存和发展的物 质和能量基础,人类 社会发展史在某种意 义上可以说是人类不 断认识资源、开发利 用资源的历史。
第一节资源植物与植物多样性 一、资源植物的定义 根据国内一些著名学者对资源植物的定义, 将这些概念划分为狭义和广义概念两种。中国著 名学者吴征镒院士将其定义为一切有用植物的总 和,这是资源植物的狭义概念;而广义上则认为 资源植物是指一切植物的总和,中国资源植物是 指中国土地上的一切植物总和,某个地区的资源 植物是指某一地区的一切植物总和。
⑸裙带菜(Undaria pinnatifida),又称海芥菜。作为食用海
1972年联合国环境规划署﹙United Nation Environment Programme, UNEP﹚在一定的时间, 一定空间条件下能产生经济价值以提高人类当前及 将来福利的自然因素和条件的总称。 资源 自然资源 潜在资源
地球上存在的层位
人类生产和生活中的用途
自然资源类型 利用限度和资源特性 数量及质量的稳定程度 圈层特征 利用方式
⑶石莼(Ulva lactuca),亦称海白菜、海青菜,植物体为黄绿色扁平的
无性繁殖植物的育种PPT课件
Two Types of Deletions
第30页/共59页
Cytological Detection of a Deletion
第31页/共59页
Visualization of a Deletion
第32页/共59页
Inversion Loops
Mutagenic induced change in the sequence of DNA
Sectoral Chimera
第23页/共59页
不完全周缘嵌合体
第24页/共59页
2 )嵌合体的发生 梢端分生组织的 L I 、 L Ⅱ 和 L Ⅲ 三个层次的细胞,
在正常情况下具有相同的基因型,而突变往往是发生在 某一组织层的单一细胞。三层细胞同时发生同一突变的 可能性几乎是不存在的。因此,芽变开始发生时总是以 嵌合体的形式出现。 此后,变与未变的细胞成为同时分裂、竞争共存的嵌合 体。由于突变发生时期的早晚、突变细胞在变异发生时 所处的位置及以后在分裂过程中发生的层间取代作用, 导致多种结构类型嵌合体的形成。
第四代:1980年,从新红 星等品种中选出首红 (Redchief)等一批着色 早、短枝、浓红、高桩、 五棱突起明显、市场竞争 力强的新一代品种。
第7页/共59页
彭福田副教授等选育的金久红桃新品种,具有 果个大、外观美、品质优及耐储运等显著优点, 已大面积示范推广。
第8页/共59页
3、分类
芽变的表现可分为两大类: 一类为形态特征的变异,包括茎、叶、花、果等形状、
abcde abcde
abcde e
a
第33页/共59页
d. Mutagenic induced chromosome Translocations
第30页/共59页
Cytological Detection of a Deletion
第31页/共59页
Visualization of a Deletion
第32页/共59页
Inversion Loops
Mutagenic induced change in the sequence of DNA
Sectoral Chimera
第23页/共59页
不完全周缘嵌合体
第24页/共59页
2 )嵌合体的发生 梢端分生组织的 L I 、 L Ⅱ 和 L Ⅲ 三个层次的细胞,
在正常情况下具有相同的基因型,而突变往往是发生在 某一组织层的单一细胞。三层细胞同时发生同一突变的 可能性几乎是不存在的。因此,芽变开始发生时总是以 嵌合体的形式出现。 此后,变与未变的细胞成为同时分裂、竞争共存的嵌合 体。由于突变发生时期的早晚、突变细胞在变异发生时 所处的位置及以后在分裂过程中发生的层间取代作用, 导致多种结构类型嵌合体的形成。
第四代:1980年,从新红 星等品种中选出首红 (Redchief)等一批着色 早、短枝、浓红、高桩、 五棱突起明显、市场竞争 力强的新一代品种。
第7页/共59页
彭福田副教授等选育的金久红桃新品种,具有 果个大、外观美、品质优及耐储运等显著优点, 已大面积示范推广。
第8页/共59页
3、分类
芽变的表现可分为两大类: 一类为形态特征的变异,包括茎、叶、花、果等形状、
abcde abcde
abcde e
a
第33页/共59页
d. Mutagenic induced chromosome Translocations