第一章作物的繁殖方式及品种类型.doc
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1、个人收集整理 勿做商业用途第一章 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)。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自花授粉(selfpo11ination);异花授粉(cross-pollination) 和常
2、异花授粉(often cross pollination)。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。植株营养体繁殖;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。两性花:又称完全花,雌雄同花,如稻、麦有利自花授粉。单性花:又称不完全花,有雌花和雄花之分有利于异花授粉: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
3、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。虽然具有完全花,但雌雄蕊异长(heterogony), 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 有利于异花授粉;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)。这些花器构造的特点都有利于异花授粉。 2开花习性 闭花受精(cleistogamy):有些作物,如大麦和豌豆以及花生下部的花,在花冠未开放时就已经散粉受精,称为闭花受精,
4、是典型的自花授粉.有些作物,如棉花等,一般是在花冠张开后才散粉因而增加了异花授粉的机会,属于常异花授粉。雌雄蕊异熟:虽然具有完全花,但雌雄蕊异熟(dichogamy),有的雌蕊先熟,如油菜;有的雄蕊先熟,如玉米、向日葵等。有利于异花授粉。开花时间长或开张角度大有利异交,开花时间短或开张角度小可减少异交。(二)作物天然异交率的测定 1.作物授粉方式的分类,是根据自然异交率的高低而定的。自然异交率4是典型的自花授粉作物;天然异交率在50100%之间的是典型的异花授粉作物;常异花授粉作物的天然异交率介于两者之间. 2。为了确定作物的授粉方式:首先可根据作物的花器构造、开花习性、传粉方式以及强制自交的
5、结实性等进行分析判断.但对作物繁殖方式的准确分类,则必须测定其天然异交率,通过后代的遗传试验进行判断。(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,或同株的花粉传播到同株的雌蕊柱头上,都称为自花授粉。通过自花授粉方式繁殖后代的作物称为自花授粉作物.常见的自花授粉作物有水稻、小麦、大麦、燕麦、大豆、豌豆、花生、芝麻、绿豆、马铃薯、亚麻、烟草等。自花授粉作物的自然异交率一般低于1%,不超过4,大麦的自然异交率为004015%,大豆051,稻、麦(小麦)最高4左右。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.通过异花授粉方式繁殖后代的作物称为异
6、花授粉作物。常见的异花授粉作物有玉米、黑麦、甘薯、向日葵、白菜型 油菜、甘蔗、甜菜、蓖麻、大麻、木薯、紫花苜蓿、三叶草、草木樨、啤酒花等.异花授粉作物主要由风力或昆虫传播异花花粉而结实,其自然异交率至少在50% 以上,很多作物可达100. 3。常异花授粉 一种作物同时依靠白花授粉和异花授粉两种方式繁殖后代的称为常异花授粉作物.常异花授粉作物通常仍然以自花授粉为主要繁殖方式,同时存在一定比例的自然异交,是自花授粉作物和异花授粉作物的过渡类型。常见的常异花授粉作物有棉花、甘蓝型油菜、芥菜型油菜、高粱、蚕豆;粟等,它们的天然异交率在5%50 之间,且变幅较大。如陆地棉的天然异交率为118,蚕豆为17
7、%49,甘蓝型油菜为10%30。(四)两种特殊的有性繁殖方式 1自交不亲和性(selfincompatibility)自交不亲和性指具有完全花并可形成正常雌、雄配子,但缺乏自花授粉结实能力的一种自交不育性。甘薯、黑麦、白菜型油菜等。表现(雌蕊排斥自花授粉的行为):a.有的自花花粉在雌蕊柱头上不能发芽; b。有的花粉管不能穿透柱头表面; c.或在花柱内生长缓慢,落后于异花花粉;d.不能到达子房,不能进入珠心;e。或进入胚囊后不能与卵细胞结合完成受精过程。 自交不亲和性是一种受遗传控制、提高植物自然异交率的特殊适应性。在杂种优势利用中,异花授粉生产大量的F1杂交种子,降低制种成本,因而是一种有实用
8、价值的有性繁殖方式。 2雄性不育性(male sterility) 植株的雌蕊正常而花粉败育,不产生有功能的雄配子的特性称为雄性不育性。雄性不育性广泛存在于不同作物中,有的已用于配制杂交种。受核基因控制的细胞核雄性不育性(genic male sterility,GMS);细胞质一细胞核互作性雄性不育性。后一种不育性又简称为细胞质雄性不育性(cytoplasmic male sterility,CMS)二、无性繁殖 (一)营养体繁殖(vegetative propagation) 许多植物的植株营养体部分都具有再生繁殖能力,如植株的根、茎、叶、芽等营养器官及其变态部分如块根、球茎、鳞茎、匍匐茎
9、、地下茎等:甘薯、马铃薯、木薯、蕉芋、甘蔗、蓖麻 等.大部分果树和花卉也是采用营养体繁殖后代。 由营养体繁殖的后代称为无性系(clone),它来自母本的营养体,都保持其母体的性状而不发生或极少发生性状分离现象.因此,一些不易进行有性繁殖而又需保持品种优良性状(如杂种的优势)的作物,可利用无性系保持种性. (二)无融合生殖(apomixes) 植物的雌雄性细胞甚至雌配子体内的某些单、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,称为无融合生殖。1无孢子生殖(apospory) 2二倍体孢子生殖(diplospory) 3不定胚生殖(adventitious emb
10、ryony) 4孤雌生殖(parthenogenesis)5孤雄生殖(androgenesis) 第二节 自交和异交的遗传效应一、自交的遗传效应(一)自交的遗传效应1、自交使杂合的基因型逐渐趋向纯合。2、自交引起杂合基因型的后代发生性状分离。 所以, 对异花授粉作物、常异花授粉作物,杂合基因型群体有选择地自交 ( 人工自交 ) 是筛选性状优良的纯合基因型后代的一种基本方法。3、自交引起杂合基因型的后代生活力衰退.杂合基因型的作物,自交后代的生活力衰退,称为自交衰退 (inbreeding depression) 。表现为生长势下降,繁殖力、抗逆性减弱,产量降低等,多属于多基因控制的数量性状。
11、(二)自花授粉作物和常异花授粉作物的基因型自花授粉作物长期靠自交繁殖,表现:1. 个体基因型是纯合的, 表现型是整齐一致的。由于长期自花授粉 , 加上定向选择, 因此自花授粉作物的品种群体内, 绝大多数个体的基因型是纯合的 ;2。 个体间的基因型是同质的, 其表现型也是整齐一致的。由于其遗传性的相对一致和稳定 , 品种保纯比较容易。3。 也有极少数的天然异交后代, 会发生基因型的分离, 出现性状变异的个体。此外由于基因位点的自然突变, 也会使自花授粉作物品种中产生杂合基因型个体而出现性状分离。这些都是自花授粉作物发生变异的主要原因, 也是选择育种的主要基础. 常异花授粉作物品种:1. 基本群体
12、是自交产生的后代, 这一部分基本群体的基因型是纯合的, 也是同质的, 代表本品种的基本性状。2。 另一小部分个体, 基因型是杂合的, 它们出现的比率因天然异交率的高低而不同, 天然异交的杂合基因型后代又会发生基因型分离。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:品种基本群体的纯合同质基因型 ;杂合基因型 ; 非基本群体的纯合基因型。因此, 它们的表现型既反映本品种基本群体的一致性, 又包含不同比率的、性状变异分离的个体。由于品种群体中存在部分杂合基因型, 为选择育种提供了极为有利的条件, 但必须进行多次选择.在良种繁育中应注意防止生物学混杂. 二、异交的遗传效应 (一)异
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