植物雄性不育的遺傳的利用方法
※二區三系制種法1、第一區:是不育系和保持系繁殖區(隔離區),在此區交替種植不育系和保持系,二者在開花時,保持系給不育系提供花粉雜交,同時也自交,在保持系植株上收獲保持系。2、第二區:制種區,(雜種制種隔離區)交替種植不育系和恢復系。恢復系給不育系提供花粉,生產雜交種,供大田使用。而恢復系植株自花授粉繁殖恢復系的種子。在實際生產中,由于作物種類不同,方法也大同小異,但必須與明顯的雜種優勢,才能值得配制三系。※二系法1973年,石明松在晚粳農墾58中發現“湖北光敏核不育水稻—農墾58S”。在長日照下不育,短日照下可育→可將不育系和保持系合二為一→提出生產雜交種子”二系法”。光敏核不育系短日照 ↙ ↘ 長日照可育 不育 ♀ × 恢復系♂↓ 自交 ↓ ↓自交光敏核不育系 F1雜交種 恢復系......閱讀全文
植物雄性不育的遺傳的利用方法
※二區三系制種法1、第一區:是不育系和保持系繁殖區(隔離區),在此區交替種植不育系和保持系,二者在開花時,保持系給不育系提供花粉雜交,同時也自交,在保持系植株上收獲保持系。2、第二區:制種區,(雜種制種隔離區)交替種植不育系和恢復系。恢復系給不育系提供花粉,生產雜交種,供大田使用。而恢復系植株自花授
植物雄性不育的遺傳的利用方法
※二區三系制種法1、第一區:是不育系和保持系繁殖區(隔離區),在此區交替種植不育系和保持系,二者在開花時,保持系給不育系提供花粉雜交,同時也自交,在保持系植株上收獲保持系。2、第二區:制種區,(雜種制種隔離區)交替種植不育系和恢復系。恢復系給不育系提供花粉,生產雜交種,供大田使用。而恢復系植株自花授
植物雄性不育的遺傳的概念
不育:一個個體不能產生有功能的配子或不能產生在一定條件下能夠存活的合子的現象。雄性不育性:植株不能產生正常的花藥、花粉或雄配子,但它的雌蕊正常,能接受正常花粉而受精結實。
植物雄性不育的遺傳的應用
主要在雜種優勢上的應用,雜交母本獲得雄性不育后,就可以節省大面積制種時的去雄勞動量。并保證雜交種子的純度。但在應用時,必須三系配套,具備不育系、保持系和恢復系。(一)三系 的培育(玉米為例)1、不育系和保持系的培育:雄性不育系基因型:(S)rfrf植物雄性不育的遺傳保持系基因型:(N)rfrf雄性不
植物雄性不育的遺傳的類型
1、細胞質雄性不育(質不育型):由細胞質基因控制,一般不受父本基因型影響。應用價值不大。如:質不育型♀×♂正常品系↓F1 全部雄性不育♀×♂正常品系↓多代全部雄性不育2、細胞核雄性不育:核基因控制的雄性不育,有顯性核不育和隱性核不育,遺傳方式符合孟德爾遺傳規律。根據對光的反應有分2種:(1)不受光溫
植物雄性不育的遺傳的機制
還不是很清楚,只是有一些關于核質互作不育的機理假說。1、質核互補控制假說:認為細胞質不育基因位于線粒體體內。在胞質正常的情況下(N),線粒體DNA可攜帶可育的遺傳信息,經轉錄合成正常的mRNA,繼而在線粒體核糖體上合成各種蛋白質,從而保證雄蕊發育過程中,全部代謝活動正常進行,最終導致形成結構功能正常
植物雄性不育的遺傳的系統影響
1、不育系的不育度要高,應接近100%,2、恢復系的花粉量要大,恢復力要強,至少要達到85%的恢復度,3、不育系與恢復系間的雜種優勢要強。
PNAS:利用核雄性不育基因構建水稻雄性不育系
核雄性不育在開花植物中是很常見的,但是其在雜交育種和種子生產中的應用,還是很有限的,因為無法繁育一個純的雄性不育系,用于商業雜交種子生產。在最新一期的《PNAS》雜志發表的一項研究中,來自首都師范大學、深圳市作物分子設計育種研究院和北京大學的研究人員,鑒定了一個對于孢子體雄性不育至關重要的水稻核
植物利用表觀遺傳記憶適應氣候變化
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細胞質雄性不育與植物激素研究
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雜交稻野敗型細胞質雄性不育分子機理闡明
華南農業大學生命科學學院、亞熱帶農業生物資源保護與利用國家重點實驗室劉耀光課題組經過10年艱苦鉆研,成功克隆出三系雜交稻廣泛利用的野敗型細胞質雄性不育基因,并闡明了不育發生的分子機理。研究論文《水稻線粒體與細胞核有害互作產生細胞質雄性不育》17日在線發表于《自然—遺傳學》。
利用PCR技術診斷遺傳病的途徑和方法
(一)PCR技術直接診斷遺傳病?對于由基因缺失突變引起的遺傳病可利用缺失區域還側的DNA序列引物直接擴增 該區域,看有無特異性的擴增產物,這對缺失部位固定的片段檢測非常準確簡便,只 需一對引物即可完成,而對于哪些缺失部位異質的基因則可利用多對引物進行多重 PCR,然后檢查缺失帶.對基因的重排來說,可
科學家首次成功克隆大豆雄性不育基因MS1
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葉酸利用能力遺傳檢測
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利用轉錄組學方法揭示南荻群體遺傳
南荻是中國特有的畝產生物量最大的芒屬能源植物。南荻原產于河濱地帶,但其遺傳變異豐富,生態適應強,移栽到黃土高原等半干旱地區后,生長良好;由于其根系較淺,種植后不會過度利用深層土壤水分,可以有效減少地表徑流,有助于水土保持,發揮重要的生態修復功能。 近日,中國科學院武漢植物園閆娟博士在李建強和桑
植物不育性的觀察與鑒定技術
雄性不育是指在兩性花植物中雄蕊敗育的現象。有些雄性不育現象是可以遺傳的,采用一定的方法可育成穩定遺傳的雄性不育系。雄性不育系在雜交過程中有著重要的作用,我們都知道,雜種優勢普遍存在,但很多植物由于單花結籽量少,獲得雜交種子很難,從而使雜交種子生產成本太高而難以在生產中應用,利用雄性不育系配制雜交種是
破譯藥用植物的遺傳密碼
成都中醫藥大學2日舉行發布會,宣布啟動“千種本草基因組計劃”。該計劃擬以中國、印度、歐盟、美國、日本、韓國、巴西、埃及等藥典收集的藥用植物物種為基礎,系統收集整理藥用植物資源,構建實體庫,完成1000種以上藥用植物基因組測序,并開展基因功能、遺傳育種和合成生物學等后續研究。 中醫藥是中華民族的瑰寶
農桿菌介導的植物遺傳轉化
農桿菌介導的植物遺傳轉化 【目的】:學習和掌握共培養過程關鍵技術環節及轉基因植株的篩選。 【要求】:以煙草葉片為材料,與對數生長期的帶有外源基因的農桿菌共培養,遺傳轉化煙草葉片,篩選抗性再生植株。 【內容】:1、煙草無菌苗的準備 2、帶有外源基因農桿菌的培養
高等植物葉綠體的遺傳現象
有幾種高等植物有綠白斑植株,如紫茉莉、藏報春、加荊介等。1901年柯倫斯在紫茉莉中發現有一種花斑植株,著生綠色,白色和花斑三種枝條。在顯微鏡下觀察,綠葉和花斑葉的綠色部分其細胞中均含正常的葉綠體,而白色或花斑葉的白色部分,細胞中缺乏正常的葉綠體,是一些敗育的無色顆粒。他分別以這三種枝條上的花作母本,
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有幾種高等植物有綠白斑植株,如紫茉莉、藏報春、加荊介等。1901年柯倫斯在紫茉莉中發現有一種花斑植株,著生綠色,白色和花斑三種枝條。在顯微鏡下觀察,綠葉和花斑葉的綠色部分其細胞中均含正常的葉綠體,而白色或花斑葉的白色部分,細胞中缺乏正常的葉綠體,是一些敗育的無色顆粒。他分別以這三種枝條上的花作母本,
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農桿菌介導的植物遺傳轉化
實驗概要以煙草葉片為材料,與對數生長期的帶有外源基因的農桿菌共培養,遺傳轉化煙草葉片,篩選抗性再生植株。掌握共培養過程關鍵技術環節及轉基因植株的篩選。主要試劑70%乙醇0.1% HgCl2無菌水卡那霉素(kan)羧芐青霉素(Cb)培養基:LB培養基100ml;MS 鹽溶液(pH 7.0)100ml,
農桿菌介導的植物遺傳轉化
農桿菌介導的植物 ?遺傳轉化 【目的】:學習和掌握共培養過程關鍵技術環節及轉基因植株的篩選。 【要求】:以煙草葉片為材料,與對數生長期的帶有外源基因的農桿菌共培養,遺傳轉化煙草葉片,篩選抗性再生植株。 【內容】:1、煙草無菌苗的準備 2、帶有外源基因農桿菌的培養 3、煙草葉片與對
植物細胞質雄性不育育性恢復機理研究獲進展
植物細胞質雄性不育(CMS)及育性恢復調控網絡受控于細胞質和細胞核兩套系統,是研究質核互作的模式系統。由于模式植物擬南芥 (Arabidopsis thaliana)未發現天然CMS,研究人員不得不利用其它遺傳系統探索這一重要遺傳機制。蘿卜具有大量的天然CMS,與擬南芥 (Arabidops
“一步法”創制蕓薹屬作物細胞質雄性不育系
近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所甘藍類蔬菜遺傳育種創新團隊開發了以父系單倍體誘導系介導細胞質替換,實現快速創制細胞質雄性不育系的新方法。相關研究結果發表在《自然—植物》(Nature Plants)上。青花菜不育系及其保持系包括甘藍類蔬菜在內的多種作物具有較強的雜種優勢,其雜交制種需要使細胞質雄性
武漢植物園等鑒定出蘿卜中一種新的雄性不育類型
武漢植物園成功鑒定蘿卜中一種新的雄性不育類型 中科院武漢植物園種群遺傳學學科組汪志偉副研究員在王艇研究員指導下,與華中農業大學向長萍教授課題組和湖北農科院梅時勇研究員課題組聯合開展研究,對在大田發現的一株雄性不育蘿卜進行了仔細的組織學觀察,并進行了大量的雜交試驗。研究結果
甘藍青花菜課題組揭示顯性雄性不育的遺傳調控機制
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原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519395.shtm近日,中國農業科學院蔬菜花卉研究所甘藍類蔬菜遺傳育種創新團隊開發了以父系單倍體誘導系介導細胞質替換,實現快速創制細胞質雄性不育系的新方法。相關研究結果發表在《自然—植物》(Nature
蘿卜細胞質雄性不育新獨立恢復位點成功鑒定
近日,中科院武漢植物園通過與華中農業大學、湖北省農科院進行聯合研究,成功鑒定出蘿卜細胞質雄性不育一個新的獨立恢復位點,其恢復作用不依賴于已克隆的恢復基因而存在,但與其緊密連鎖。該恢復位點為克隆具有我國自主產權的蘿卜恢復基因并運用于十字花科植物育種提供了寶貴的基因資源。 細胞質雄性不育(CMS)性狀
遺傳發育所利用CRISPRCas系統對植物進行定點基因組編輯
CRISPR-Cas系統是繼鋅指核酸酶(ZFNs)和TALEN核酸酶之后的另一個可精確定點編輯基因組DNA的新技術,具有設計構建簡單快速等優點。目前已在人類細胞系、斑馬魚、小鼠、果蠅和酵母等多個物種中利用,但CRISPR-Cas系統能否在植物中使用尚無報道。 中國科學院遺傳與發育生物學研究