在遗传学研究中常用(🌚)来回交的方法来加强杂种个(🥙)体的性状表(biǎo )现特别(🗃)是与显(🌾)性(xìng )基因(yī(🥣)n )亲本的回交它(📥)(tā )是测定子一(yī )代(dài )的(de )基因型的不重要方法
用回交方(fāng )法所(suǒ )才(🌟)能产生(📩)的后(🍞)代(dài )称做(zuò )回交杂(📹)种
育种(😕)工(gōng )作中(🎆)常(cháng )凭借回交的方法(🚣)来可(📳)以提高(gāo )杂种个(gè )体中某(🙄)一亲本的性状表现(xià(🎻)n )
用回交方法所出现的后代被称回交(🚮)杂(🕣)种
被用处回(⏭)(huí )交的亲本称为(💏)(wéi )轮回亲本未被为了回(huí )交的亲本称(🚖)为非轮回(🎀)亲(qīn )本杂交(👂)(jiāo )品种(🤙)才能产生的后代称做杂(zá(🤺) )种(🚛)有所不同种属互相或者地理(🌨)上远缘的种内亚种彼此间个(😏)体的(🏵)交配被称远(🤾)缘(yuá(🍾)n )杂交所(🌷)得个体称做(zuò )远缘(🍕)杂种
而(🎲)是地(📿)亲缘关(⏮)系(xì )极近(🙍)的个体间杂交(😴)品种(zhǒng )一般称近(jìn )亲交配或称近交包括兄(🔜)妹杂交后代半兄(🌂)妹杂交(jiāo )繁殖就这些见(🏬)近亲(qīn )结婚
近交可以(yǐ(👦) )用来建立起纯(🚭)系
同一个体或同一无性(xìng )繁殖(♉)(zhí )系(xì(🍸) )的个(♟)(gè )体(tǐ(🌼) )间交配后称为自(🌳)交(💦)
除自交之外的一切交配无论(❓)亲体双方的基(🌔)因型有无差(chà )异(🦌)都一(😦)类异(yì )交扩充卡资料杂交品种之谜科学家早已清楚不下(♊)于杂(🌯)交(🛤)玉米等杂交繁殖植物比它们的亲(qīn )本最(zuì(🌑) )为健硕产量更高(gāo )种(zhǒng )子相当大
在多(📧)倍体植(🤷)物中也具有带(dài )有的现象(xiàng )达到70的开(⛹)(kāi )花植物都(🍡)是(🐩)(shì )全天然的(de )多倍(🔯)体(🐂)然而科学家一(♟)直若(🐱)(ruò(🥩) )能解释其中的(👹)分子机制
中美科学家研(yán )究才发现杂交(🚣)培育植物比其亲本迅速(🚔)生长大得多更好的原因只是相对而言(🛎)它们你们负责光合作用(yòng )和淀粉(fěn )代(🧣)(dài )谢的基因在白天无比重新(🙇)活跃
这一才(🐖)发现(🚲)在(zà(👗)i )增加燃料作物(🎨)(wù )和粮食作(🍣)物产量方面将再产(🍘)生那巨大影响(xiǎng )
在2011版(bǎn )的研(🍷)究中美国德州大学和(🐆)中(⛸)(zhōng )国农(🏪)业大学(👙)的研究人员(🤦)(yuán )利用拟南(nán )芥研(🚎)究发现在(🍰)杂(zá )交品种植物(🈸)和多倍(bèi )体(tǐ(😆) )植物中与光合作用和淀(diàn )粉代谢有关基因(⛩)的思(🗯)想感情我(🔰)得(🏷)到了提(🚦)升(💨)在白天的时候表达出量(🈁)是其亲本的好(🐷)几(🤣)倍杂(zá(🕷) )交繁殖(🤡)植物和多倍体植物态(tài )度出更多(🛍)的光合(hé )作用叶绿素(sù )和淀粉积聚(💾)所有的那(nà )些个(🎯)导(dǎ(⚫)o )致植株更加异常高大(🏽)
在进一步的研究中研(yán )究人员(🈸)(yuán )在杂(zá )交繁殖植物(wù )和多(🦉)倍体植物(🔦)(wù )中才发现了生理时(🚂)钟可以调节(🌽)子(🈺)和(hé )生长势之(📕)间的真接直接联系(😿)
生理时(🧚)钟操纵着(🌍)植物和动物的生(🤫)长和(🔗)(hé )代(🐈)谢
研(🏌)究(jiū )人员发现自己在白天的时候(hòu )杂交品种(🥑)植(zhí )物和多倍体植物中(🍆)的一些功能调节(💇)子转录抑制炎症(zhèng )子(✉)被更大地抑(yì )制可能导致光合作用和淀粉(🛢)积存减(⚫)少
研(yán )究人(ré(🎆)n )员可以(yǐ )表示借(🏮)用这一(yī )发(🗑)(fā )现自己这个可以开发完毕(🐊)基因组和(💑)生物技术工具以(yǐ )发现到(😮)和培(🔮)育更好(hǎo )的杂交繁殖(🔑)和(🏐)多倍体植物
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