在遗传学研(📯)(yán )究(jiū(🤶) )中常用来(🎻)回交的方(🎶)法来加强杂种个体(🔉)的性(xìng )状表(⛩)(biǎo )现(🏼)(xiàn )特别是与(🚉)显性基因亲本的(👎)回交它是测定(🤵)子一代(🕌)的基因型的不重要方法
用回交方法所才能产生的后代称做回交(🚚)杂种
育种工作(🛳)中常(cháng )凭借回(🌴)交(jiāo )的方法(fǎ )来可以提(tí )高杂种个体中某一亲本的性状表现
用回交(🐪)方法(fǎ )所出现的后(📈)代被称回交(📘)杂种
被(🐔)用处回交的亲本称为轮回(🏃)亲本未(wèi )被为(✍)了回交的(de )亲(👑)(qīn )本称为非轮回(🎸)亲本杂交品种(🌠)才能产生的后代称做杂种有所不同种属互相或(huò )者地理上(🏇)远(yuǎn )缘(🈯)的种(⏱)内亚种彼此(😾)间个(gè )体的交配被称远缘杂交(jiāo )所(🏩)(suǒ(🏄) )得个体称做远缘杂(zá )种
而(🌺)是地亲缘(🌡)关系极近(jìn )的个(gè )体间杂交品种一般称近(🐌)亲交配或称近交(jiāo )包(bā(🏍)o )括兄妹(mèi )杂交(💖)后(hò(🚜)u )代(🛺)(dài )半兄(xiōng )妹杂(zá )交繁殖就这些见近亲(🆖)结婚
近交可以用来建立起纯系
同一个(😂)体(🈲)或同一(yī )无(🎩)性(♈)繁殖(zhí )系(⛹)的个体间交(✊)配(pèi )后称为自交(jiāo )
除自交之外(wài )的一切(🤛)(qiē )交配无论亲体双(shuāng )方的(de )基(jī )因型有无差(🐋)(chà )异都一类异(🦌)交扩充(chō(🔎)ng )卡资料杂交品种之谜(🚧)科学(xué )家早已清楚不下(🚪)于杂(🖐)交玉米(🚓)等(🍘)杂交繁殖植(💷)物比它们的亲本最(🎖)为(😇)健硕(🙍)产(👪)量更(🍈)高种子(zǐ )相当大
在多倍(bèi )体植物中也具有(🍶)带有的现象达到70的开花植物都是(🔀)全天然的(🚮)多倍体然(🌧)而(🍺)科学(🧛)家一直若(👪)能解释(shì )其(🍨)中的分子机制
中美科学家研(yán )究才(🎾)(cái )发现杂交培育(yù )植物(👣)(wù )比(🙉)其亲(🏟)本迅(🔇)速生长大得多更(gèng )好(hǎo )的原(yuán )因只是相对而言它们你们负责光合作用(🧕)(yòng )和淀(🏚)粉代谢的基(jī(🔦) )因在白(bái )天无(🔁)比重新活跃
这一才发现在增加燃料(💕)(liào )作(🛵)物和粮(📨)食作物(🎣)(wù )产量(liàng )方面将再产生(shēng )那巨(🏪)大影(yǐ(🐞)ng )响(xiǎ(🏻)ng )
在(🌵)2011版的研(yán )究中(zhō(🌓)ng )美国德州大(dà )学(💏)和中国农业大(⬅)学(🦎)的(❣)研究人(ré(🚍)n )员(yuán )利用拟(nǐ(🐵) )南芥研(👰)究发(fā )现在(🏏)杂交品种植物和多倍体(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(hǎo )几倍杂交繁(fán )殖(zhí )植物和多倍(😹)体(tǐ )植物态度(🥇)出更多的光合(🚳)作用叶绿素和淀(🏈)粉积聚所(🌷)有(🥅)的那(nà )些个导致(🖼)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(📘)体植物中才发现了生理时(🎰)钟可以调节子和生长势之(🔷)间(🗒)的真接直接联系(🖨)
生理时钟操纵着植物和动物的(de )生长和(🤸)代谢(xiè )
研究(🕍)人员发现(xiàn )自(🍋)己在白天(tiān )的时候杂交品种植物和多倍体植物中(zhōng )的一些功能调节子(🔇)转(🤴)录(lù )抑制(🛀)炎症子(🏙)(zǐ )被更(gèng )大地(🐯)抑制可能导(⚓)致光合(👎)作用(🔏)(yòng )和淀粉积(🛺)存减(🥞)少
研究人员可以表(biǎo )示借用这一发现自己这个可以(yǐ )开发(🖤)完毕基因组和(🦐)生物技术工具以发现到和(hé )培(🍶)育更(👸)好的杂(zá )交繁殖和多倍(bèi )体(🎄)植物
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