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第六章 从杂交育种到基因工程

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第六章 从杂交育种到基因工程. 九十年代后期,美国学者布朗抛出 “ 中国威胁论 ” ,撰文说到下世纪30年代,中国人口将达到16亿,到时谁来养活中国,谁来拯救由此引发的全球性粮食短缺和动荡危机?. 袁隆平向世界宣布:“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还能帮助世界人民解决吃饭问题”。. 第一节 杂交育种与诱变育种. 想一想:植物杂交育种的方法. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 第六章  从杂交育种到基因工程

第六章 从杂交育种到基因工程

Page 2: 第六章  从杂交育种到基因工程

九十年代后期,美国学者布朗抛出“中国威胁论”,九十年代后期,美国学者布朗抛出“中国威胁论”,撰文说到下世纪30年代,中国人口将达到16亿,到撰文说到下世纪30年代,中国人口将达到16亿,到时谁来养活中国,谁来拯救由此引发的全球性粮食短缺时谁来养活中国,谁来拯救由此引发的全球性粮食短缺和动荡危机?和动荡危机?

袁隆平向世界宣布:“中国完全能解决自己的吃饭问题,中国还能帮助世界人民解决吃饭问题”。

Page 3: 第六章  从杂交育种到基因工程

第一节 杂交育种与诱变育种

Page 4: 第六章  从杂交育种到基因工程

小麦高秆( D)对矮秆( d)为显性,抗锈病( T)对不抗锈病( t)为显性,现有纯合的高秆抗锈病的小麦( DDTT )和矮秆不抗锈病的小麦( ddtt ),如果你是育种工作者,怎样才能得到矮秆抗病的优良品种( ddTT )?用遗传图谱表示出来 .

想一想:植物杂交育种的方法

Page 5: 第六章  从杂交育种到基因工程

以下是杂交的育种参考方案:以下是杂交的育种参考方案: P 高抗   矮不抗 P 高抗   矮不抗

FF1  1   高抗 高抗

FF22

DDTT ddtt

DdTt

ddTt

高抗 高不抗 矮抗 矮不抗

ddTT矮抗

ddTT

ddTt矮抗

ddTTF3 矮抗 矮抗 矮不抗ddTT 或 ddTt

杂交

自交

选优

自交

选优

Page 6: 第六章  从杂交育种到基因工程

试一试:动物的杂交育种方法

  假设现有长毛立耳猫( BBEE )和短毛折耳猫( bbee ),你能否培育出能稳定遗传的长毛折耳猫( BBee )?写出育种方案(图解)

长毛折耳猫

短毛折耳猫

长毛立耳猫

Page 7: 第六章  从杂交育种到基因工程

长毛立耳 短毛折耳BBEE bbee

长毛立耳 BbEe 长毛立耳 BbEe

长立 长折 短立 短折 BbeeBBee

BBeeBbee bbee

bbee长折 短折

长折 长折 短折

杂交

F1 间交配

选优

测交

 P P

FF1 1

FF22

F3

长折 短折

Page 8: 第六章  从杂交育种到基因工程

11 、动物杂交育种中理想个体的获得不用通过、动物杂交育种中理想个体的获得不用通过逐代自交,可改为测交。逐代自交,可改为测交。2 、比植物杂交育种所需年限短。

注意

Page 9: 第六章  从杂交育种到基因工程

一、概念: 将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。

二、依据原理: 基因重组

三、常用方法:

四、优点:将不同个体的优良性状集中到一个个体上

五、缺点:育种时间长

杂交育种

结合上述几个实例,小结如下:

杂交 自交 选种 自交

Page 10: 第六章  从杂交育种到基因工程

中国黄牛 荷斯坦—弗里生牛

×

中国荷斯坦牛是将国外的荷斯坦—弗里生牛引种后,与我国黄牛进行杂交和选育,逐渐形成的优良品种。这种牛的泌乳期可达 305d ,年产乳量可达 6300kg 以上。

Page 11: 第六章  从杂交育种到基因工程

太空船把 2000 颗南瓜种子带上了太空,这些种子在宇宙里经过了综合射线的作用,回到地面后,经培育只有很少一部分能够发育成我们需要的优良性状,而大部分种子没有发育或并不是我们希望得到的优良性状。科研人员经过 3个月的种植,长出 150 公斤各种颜色的大南瓜。

Page 12: 第六章  从杂交育种到基因工程
Page 13: 第六章  从杂交育种到基因工程

一、概念: 利用物理因素(如ⅹ射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变。

二、依据原理:基因突变三、常用方法:辐射诱变、激光诱变、作物空间技术

育种四、优点:可以提高突变率,加速育种过程,大幅度

地改良某些品种 ,产生前所未有的性状。五、缺点:有利变异少,须大量处理实验材料

诱变育种

六、应用:太空作物的培育 、青霉菌的选育等。

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太空南瓜太空南瓜

Page 16: 第六章  从杂交育种到基因工程

太空黄瓜太空黄瓜

Page 17: 第六章  从杂交育种到基因工程

诱变育种的优点是能够提高突变率,在较短的时间内获得更多的优良变异类型。

诱变育种的局限性是诱发突变的方向难以掌握,突变体难以集中多个理想性状。

要想克服这些局限性,可以扩大诱变后代的群体,增加选择的机会。

Page 18: 第六章  从杂交育种到基因工程

练习 : 请写出下面各项培育方法:( 1)通过花药离体培养再用秋水仙素加倍得到烟草新品种的方法是 。

( 2)用 60Co 辐射谷氨酸棒状杆菌,选育出合成谷氨酸的新菌种,所用方法是 。

( 3)用小麦和黑麦培育八倍体黑小麦的方法是 。( 4)将青椒的种子搭载人造卫星,在太空中飞行数周后返回地面,获得了果大、肉厚和维生素含量高的青椒新品种,这种育种原理本质上属于 。

( 5)用抗倒伏、不抗锈病和不抗倒伏、抗锈病的两个小麦品种,培育出抗倒伏、抗锈病的品种,所用方法是 。

( 6)用秋水仙素或硫酸二乙酯处理蕃茄、水稻种子,获得成熟期早、蛋白质含量高的品系,这种方法是 。

单倍体育种

诱变育种

多倍体育种

诱变育种

杂交育种

诱变育种

Page 19: 第六章  从杂交育种到基因工程

杂交育种 诱变育种 单倍体育种 多倍体育种原理常用方法

优点

缺点

基因重组 基因突变 染色体变异(成倍减少)

染色体变异(成倍增加)

杂交 用物理或化学方法处理生物

花药离体培养→单倍体→秋水仙素处理→纯种

秋水仙素处理

使位于不同个体的优良性状集中于一个个

体上

提高变异频率加速育种进程

有利变异少,需大量处理供试材料

明显缩短育种年限,育种时间较短。

技术复杂,需与杂交育种配合

各种器官大、营养成分高、抗性强

与杂交育种配合;获得的新品种发育延迟

育种时间最长