在遗(🎰)传学研(➡)究(jiū )中常用来回交的(🏫)(de )方法来加(🏰)强杂种个体(❔)(tǐ(🍪) )的性(🍊)状表现特别是与显性基因(yī(👹)n )亲本(🌽)的回交它是(😅)测(🚶)定子一代的基因(yīn )型的不重要方法(🧝)
用回交(🧥)(jiāo )方法(🕜)所才能(🔢)产生的后代称做回(🦇)交杂种
育种工(🏐)作中常凭借(jiè )回交的方(🍵)法来可(🕯)以提高杂(🉑)种个(📑)体中某一亲本的性状(📔)表现
用(🔁)回交方法所出现的后代被称(chēng )回(huí )交杂种(zhǒng )
被用处回交(👱)的亲本称为轮回(🈯)亲本未被为了(le )回交(jiāo )的亲本称(❕)为(🕷)非轮回亲本杂交品(🎠)种才能产(chǎn )生的后代称做(zuò )杂种有(🔯)所不同种(🎺)属互相(💥)或者(😖)(zhě )地(🚒)理上(🍕)远(yuǎn )缘(🅰)的种内亚(🏜)种彼此间个体的(de )交(🙊)配被称远缘杂(📖)交所得个(gè )体称做远缘杂种
而是地亲缘(🎿)(yuán )关系极近的(🤔)个体(🍤)间杂交品种(zhǒng )一(yī(📦) )般称近亲(🆖)交配(pèi )或称近交(🗝)包括(🧓)兄妹杂交(🦀)后代(👕)半兄妹(mèi )杂交繁殖(⛪)就这些(xiē )见近亲结婚
近交(🔰)可以用来建立起纯系
同一个体或(🕔)同(👓)一无性(🕒)(xìng )繁殖系(🏤)的(💣)(de )个体(tǐ )间交配后称为(🦏)自(🕰)交
除自(🖲)交之外(wài )的(de )一切(qiē )交(🌀)配无论(lùn )亲(🍓)体双方的(🐿)基因型有无差异都一类异交扩充卡资料杂交品(🚇)种(💺)之谜(mí )科(kē )学家(🛀)早已清(🔒)楚不(🍚)下于杂(🈺)交玉(🈚)米等杂交繁殖(👞)植物比它们(men )的亲本最(📨)为(wéi )健硕产量更高种(🥂)子相当大
在(zài )多(🈸)倍体植(zhí )物中也(🏺)具有(😌)带(🔣)有的现象达到(dà(🔣)o )70的开花植物都是全天然的多倍体然而科学家一直(🖨)若能(néng )解释其中(zhōng )的分子(🐢)机制(🎞)(zhì )
中美科学(xué )家研究才发(🌱)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和淀粉(fě(⏲)n )代谢的基因在(🍴)白天(🍾)(tiān )无比(bǐ )重新活跃
这一(yī )才发现在增(🐡)(zēng )加燃料(👞)作物和粮食作物产(🔩)量(liàng )方(fāng )面将再(🏅)产生那(nà )巨大影响
在2011版的研究中美国德州(🆓)(zhōu )大学和中国(guó )农(nóng )业大学的研究人员利(lì )用(🌗)拟(🍻)南芥(😎)研(📥)究发现在杂(💏)交品种植(🏠)物和多倍体(🎽)植物(wù )中(zhō(☝)ng )与(🚪)(yǔ(📝) )光(📮)合作用和淀(🚶)粉(👃)代谢(xiè(🕉) )有关基因(✏)(yīn )的思想感(gǎn )情我得到(🔐)了(le )提升在白天的时候(👪)(hò(📱)u )表达出量(📖)是(shì )其亲本的好几倍杂交(🐂)繁殖植物和多(🕙)倍体植物(wù )态度(🙆)出更多的光合作(zuò )用叶(🌯)绿素和淀粉积聚(⚾)所(suǒ )有的那些个导(dǎ(⛱)o )致植(📁)株更加异常高大
在进一(⚾)步的研究中研究(💟)人员在杂交繁殖植物(wù )和多(👎)倍(bèi )体植物中(🎟)(zhōng )才发现了生理时钟可(🎡)以调节(jiē(🐈) )子和生长(zhǎ(😢)ng )势(shì(🌝) )之间的真接直接联(lián )系
生(🎅)理(🌴)时钟操纵着(🍵)植物(wù )和(🖊)动物(😮)的生(shēng )长(🐨)和代谢
研(yá(🍛)n )究人员发现自己(🥁)在(zài )白天的时候杂交品种(zhǒng )植物和多倍体植物中(🕕)的(🐠)一(🦖)些(😜)功能调节(🐎)子转录抑(yì )制炎症子被更大(dà )地抑制可(🐁)能导致(🔅)光合作(👔)用(👩)和淀粉(🍵)积存减少
研(💹)究人(🛡)员可以(🖌)表示借用这一发(🐩)现自己这(🛠)个可(🛂)(kě )以(🤵)开发完毕基因组和生物技术工具以发(fā )现到(👧)和培育更(🍞)好(hǎo )的杂交繁殖和多倍体植(🐶)物(wù )
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