在遗传学研究中(zhōng )常用来回交(🖋)的方法(🏖)来加强杂种个体的性状表现(xiàn )特别是与显性基(jī )因亲(🧒)本的回交它是测定子一(yī )代的基(😼)因型(xíng )的(📭)不重要方法(fǎ )
用(🍺)回交方法(🌫)所(🕋)才(cái )能产生(shēng )的后(hòu )代称做回(👞)交杂种
育种工作中常(🐩)凭借(🙇)回交的方法(fǎ(🤩) )来可(🌰)以提(tí )高(gāo )杂(zá )种(zhǒng )个体中某(➕)一亲本(běn )的性(🥂)状表现
用(yòng )回(huí )交方法(fǎ )所出现(🐬)的(🐰)后代被称回交杂种
被(🔮)用(🚭)处回交的(de )亲本称为(wéi )轮回亲(🔉)本未(🏤)被为了回交的亲本(🏕)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(🚎)(tóng )种属(shǔ )互相或(💗)者地(dì )理上(🚾)远缘的种内亚(yà(🍡) )种(👥)彼此(cǐ )间个体(🐒)的交配被称远缘杂(🦅)交所得个体(tǐ )称做远缘(yuán )杂种
而是地亲缘关系极近的个体间(🍇)杂交品(pǐn )种(😙)一般(🍃)称近(🐶)亲(qīn )交配或称近交包(👐)括(🍺)兄(📍)妹杂交后代半(bàn )兄妹杂交繁(🏽)殖(💜)就这些见近亲结婚
近交可以用来建立起纯系(🎅)
同一个体或同一无性(🤒)繁殖(🍊)系的(🏳)个体间交配后称为自交(🕙)
除自交(jiā(💛)o )之外的一切(🍨)交配无论(lùn )亲体双方的基因型有无(🧞)(wú )差异都一类(🍈)异交扩(kuò )充卡资料杂(zá )交品(pǐ(💡)n )种之谜(🦐)科学家早已(yǐ )清楚不(bú )下于杂交玉米等杂(🕰)交(jiāo )繁殖植物比它(🛸)们的(🏒)亲本最为健(🍶)硕产(🧝)量更高种子相当大(dà(🏸) )
在多倍体植物(💸)中也具有(🦏)带有的(📭)现象达到70的(🆘)开花植物都(dōu )是全天然的多倍(bèi )体(📕)(tǐ )然而科学家一直若能解释(🌺)其中的(⛏)分(📲)子机制(zhì )
中美科学家研究(🔠)才发现杂交培育(✉)(yù )植物比其(qí )亲本迅速(📵)生(🛁)(shēng )长大得多更好的原因只是相对而言它们你们负(🌂)责光合作(🔝)用和淀粉代谢(🌳)的基因在(zài )白天无比重新活跃
这一才发现在增(📃)加(🥎)燃(🥙)料作物(wù )和粮食(🚔)作物(🌨)产量方面将(jiā(🚢)ng )再(zài )产生那巨大影(yǐng )响
在2011版的研究(🎡)中美国德(🧖)州大学和中国农业大学的研究(jiū )人员利用拟南(nán )芥(🎄)研(🥟)究发(🌨)(fā )现在杂交(🔴)品(📇)种植物和多倍体植物中与光合作(🍢)用和(hé )淀粉代谢有关(guān )基因的(🔦)思想感情我得到(dào )了(🎌)提升在白天(tiān )的时(🚌)候表(🏩)达出量是其(😙)亲本(běn )的好几倍杂(zá )交繁殖(👣)植(🌍)物(📋)和多(📴)(duō )倍体植物态(tài )度(🛷)出更多的光(📞)合作用(yòng )叶绿(😿)(lǜ )素(🌧)和(hé )淀(🚃)粉积(😋)聚所有的那些个导致植株更(🦃)加异常(cháng )高大
在(♒)进一步(👹)的研究中研究人员在杂交繁殖(🌋)植物和多倍体植物(🚘)中(zhōng )才(cái )发现了生(shē(😾)ng )理时(shí )钟可以调节(jiē(🎅) )子和(🔕)(hé )生长势之间的真接直接联系
生(🔷)(shēng )理时钟(✋)操(😮)纵着植(👿)物和动物的生长和代谢
研究人员发(♎)现自己在(🐈)白天(tiān )的时(⬜)候杂交品种植物和多倍体植物中的一些功能(🚩)调节子转录抑制炎症(🤴)子被更(🛑)大地抑制可能导致光合作(😰)用和淀粉(💾)积存(➖)(cún )减(🥚)少
研究人员可以表示(shì )借用这一(🈳)发现(xiàn )自(zì(😕) )己这(zhè )个(🥁)可以开发完毕(🏤)基因组和生物(⏱)技术工具以发现到和培育(⛹)(yù )更(🏊)好的(🛷)杂交繁殖和(🏆)多倍体植物(wù )
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