(⏯)
在遗传学研(📅)究中(🧤)常(👺)用来回交的方(fāng )法来加强杂(💧)(zá )种(🎼)个体的性(xìng )状表现特(🖨)别是(shì )与显性基因(🤜)亲(qīn )本的(🎨)回交它是测定子一代的基(🚒)因型(xíng )的不重(chóng )要方法
用回交方法(👣)所才能产(chǎn )生的后(🔀)代称做回交杂种
育种工作(🎋)中常凭借回交的方法来可以(👍)提高杂种个体中某一(🧝)亲本的性(🧒)(xìng )状表(🧜)现
用回交方法所(🐐)出现的后代被称(chēng )回交杂种
被用处回交的亲本称为轮回(🎺)(huí )亲本未被(✔)为了(😸)回交的亲本(běn )称为非轮回(huí )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(xiàng )或者地理(🏖)上远缘的(🐹)种内亚种彼此间个(🍶)体的交配被(bèi )称远缘杂交所(👡)得个体(tǐ )称做(🐚)远缘杂种
而是地亲缘关(⤴)系(xì )极(jí )近的个体间杂交品种一(yī )般(🥂)称近亲交配或称近(jì(🥫)n )交包括兄妹(mèi )杂交(jiāo )后代半兄(➡)妹杂交繁殖就(😁)这些见近亲结婚
近交(🎆)可(🔸)以(yǐ )用(🗞)(yòng )来建立起纯系(xì )
同一个体或(🕺)同(🛰)一(🤱)无性繁殖系的个体间交配后称为(wé(👝)i )自交
除自交之(🌂)外(wài )的一切交配无论亲(🤨)体双方(✅)的基(jī )因型有(yǒu )无(💍)差(🌵)异都一类异交(jiāo )扩充卡资料(🔳)杂交(🐨)品种之(🛍)谜科学家(🚥)早已清楚(🏕)不(bú )下于杂(👰)交玉(🔩)米(mǐ )等杂交繁殖植物比它们的(🥃)亲本(🧤)最为(💝)健硕产量(liàng )更高种子相当大(🤥)
在多倍(🔤)体植物中也具有带(🚰)有的现象(🏵)达(🏉)到(dào )70的开花植物都(⌛)是(shì )全天然的多倍体然而科学(🐐)家一直(🏰)(zhí )若(🐅)能解释(shì )其中的分(🎾)子(🔒)机制
中美科学家研究才发(😪)现(xiàn )杂(🦋)交培育植物比其(📸)亲本迅速生长大(dà )得多更好的原因只是相对而言(🏋)(yán )它们(men )你们负责光合作(zuò )用和淀粉代谢的基(jī )因在白天无比重新(🕡)活跃
这(🕔)一才(🌅)发现(💺)在增加燃(🐶)料作物和粮食作(🏥)物产量方面(🏭)将再产生那(🤷)巨大(dà )影响
在2011版的研究中美国德州(🐾)大学和中国农业大学的(😑)研究人员利用拟南芥(jiè )研(🗜)究发现在杂(🏕)交品种植物和多倍(bèi )体植物中(zhōng )与光合作用和(🀄)淀(diàn )粉(🏋)代谢有(📏)(yǒu )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(🎟)交繁殖(zhí )植物和多倍体植物态(🐢)度出更多的光合(🧗)作用叶绿素(sù(🕍) )和(hé )淀粉积(🌴)聚所有的那(nà )些(xiē )个导致植株更加(⭐)异(🙅)常(💍)高大
在进一步的研究中研究人(rén )员在杂交繁殖植物和(hé )多(🆎)倍体植物(💋)中才(👯)发现(xiàn )了生理时钟(🥥)可以调节(jiē )子和生长势之间的真接直(zhí(🌶) )接联系
生(🦋)理(🗳)时(💲)钟操纵着(🔝)植物和动(dòng )物的(👘)生长(🚅)和代(dài )谢
研(yá(👣)n )究(🐗)(jiū )人(rén )员(🏣)(yuán )发现自(zì )己在白天(⏫)(tiān )的时候杂交品种植(zhí )物和多倍体植物中的一些功能调节子转录抑(yì )制炎(yán )症子被(🈯)更大地(☝)抑制(😣)(zhì )可能导致(👻)光(guāng )合(🦒)(hé )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(🐜)(jī(👎) )因组和生物技(jì )术(🗒)工具以发(💠)现到(♒)和培育更(📛)好的杂交繁殖和多(duō )倍(🕋)(bèi )体植物
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