在遗传学(🚳)研究中常用来(lái )回交的方法来加强杂种个(gè )体的性(xìng )状表现特别(🏀)是与显性基因亲(🥏)本(🙍)的回交它是测(cè )定子一代的基因型(🤫)的(👤)不重要(yào )方法
用(yòng )回(🏄)交方法所(🙄)才(🛅)能产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(zá )种个体中某一(🐵)亲(🔯)本的(de )性状表现(😄)
用回交方法所出现的后代被称回(huí(🔢) )交(jiāo )杂种
被(bèi )用处回(👀)(huí )交的亲本(🏄)称为轮回亲(🍻)本未被为了回(🧑)交的亲本称(chēng )为非(fēi )轮回亲本杂交品种才能产(🌝)生的(de )后代(👱)(dài )称做杂(zá )种有(🎈)所(💲)(suǒ(🎄) )不同(tóng )种(zhǒ(🗒)ng )属(⛄)(shǔ(⏺) )互相或(huò )者地理上(shàng )远缘的种内亚(😧)种彼此间个体的交(🍫)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(de )个体间杂交品种一(yī )般称(chēng )近亲交配或称(🎚)近交包括兄妹杂交后代半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(tóng )一个体或同一(yī )无(💕)性(✌)繁(😩)殖系的个体间交配后称为自交(🧟)
除(🍷)自交之外的一切交(jiāo )配无论亲体双(shuā(🌉)ng )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(🛬)们的亲本最为健硕产量更高种子相当大
在多倍体(📯)植(🕜)物(🎄)中也具有带有的现(xiàn )象达到70的开花(🍧)植物(🍠)都(dōu )是(🥐)(shì )全(quán )天然的(de )多(duō )倍体然(rán )而科学(xué(🐸) )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(🚠)(zá )交(🚷)培(👻)育植物比其(📓)(qí )亲本迅速(sù )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(🌝)粉代谢的基因在(🤧)白天无(🏚)比重新活(huó )跃
这一才发现在(😢)增加(👼)燃料作物和粮(liáng )食(shí )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(dà )学(xué )的研究(🍰)人员利用拟南芥研(📧)究发现(xiàn )在杂(👴)交品种植(🛬)物(🔧)和(🚰)多倍(bè(🏑)i )体植物中与光合作用(⌛)和淀(🎾)粉代谢(🏹)有关基(✍)(jī )因的(de )思想(📽)感情我得到(🛅)了(🦍)提升在(zài )白天(tiān )的(de )时候表达出(👸)量是其(🐬)亲本(🙈)的好几(🍸)倍杂交繁殖植物和(🤡)多(💼)(duō )倍(😛)体植物(🔡)态度出更多的光合作(📮)(zuò )用叶绿素(sù )和淀粉积聚所(suǒ )有的那些个导(🆒)(dǎo )致(🙏)植株更加异常高大
在进一步的(👛)(de )研究中(zhōng )研(🕰)究(🏘)人员在杂交(📐)繁(🏔)(fán )殖植物和(🧝)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(jiē )直(zhí )接联系
生(shēng )理(lǐ )时钟操纵(zòng )着植物(wù )和动物(wù )的(🎠)生长和代(♈)谢
研究人员发现自(zì )己在白天的时候杂交(🕡)品种(📊)植物和(🚣)多倍(🤠)体植(👜)物(wù(🛷) )中的(😢)(de )一些功(gōng )能调(📰)节(🅰)子转录(🦀)抑制(zhì )炎症子被更大地抑制可(🐋)能导致光(guāng )合作用(yòng )和(hé )淀粉积存减(jiǎn )少(📨)
研究人员可(📭)以表示(shì )借用这一(🚀)(yī )发现(xiàn )自己这(🥡)个(🥛)(gè(👢) )可(kě )以开发完(🌉)毕基因组和(♋)生物(wù )技(jì )术(⛏)工(gōng )具以发现(xiàn )到和(👯)培(🌷)育更(gèng )好(🍶)的杂交(🌞)繁殖(🏐)和多倍体植(zhí )物
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