在(zài )遗(yí )传学(xué )研究中常(cháng )用(yò(📖)ng )来回(💮)交的方法来(🥘)加强杂种(🛶)个(🐞)体的(👆)性状表现(💩)特别是与显性(xìng )基因亲本(🏣)(běn )的(de )回(🍹)交它是测定子一代的基因型的(de )不重(💈)要方法
用回(huí )交方(fāng )法所才能(🛫)产生的后(👻)代称做回交(👜)杂种(🐬)
育种(😏)工(gōng )作中常凭借回交的方(🤨)法来可(🖲)以提(📎)高杂(🙁)种个(📙)(gè )体中某一(⤵)亲本的(de )性(🕘)(xìng )状表现
用回交方(fā(😷)ng )法(fǎ )所出(🍿)现的(🌝)后代(🎺)被称回交(✏)杂种
被用处(⚡)回交(✍)的亲本(běn )称(⏸)为轮回亲(🕢)本未被为了回交的亲本称为(wéi )非轮回亲(⌛)本杂(💯)交(🥢)品(🙀)种才(cái )能产(🌾)生(🍢)的后(hòu )代称做(🥀)杂种有所(⤴)不同种属互相或者地理上(🕣)远缘(⏹)(yuán )的种(🌭)内亚种(🚢)彼此(🚵)间个体的交配(🗼)被称远缘杂交所得个体(tǐ )称做远(🅱)缘杂(zá )种(🤑)
而是地亲缘(yuá(🍴)n )关系极近的个(gè )体间杂交品种一般(bān )称近亲(🍳)交配或称(🀄)近交包(⛓)括兄妹杂交后代半(😏)兄妹(🎛)杂(zá(🕜) )交繁殖就这些见近亲结(😱)婚
近交可以用来建立起(qǐ )纯系
同(tóng )一(yī )个体或同一无性繁殖系(xì(🖇) )的个(gè )体间交配(🍴)后称为自交
除自交之(👼)外的一切交配(pèi )无论亲(qī(🔨)n )体双方的基(👻)因(yīn )型(xíng )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(gèng )高种子相(xiàng )当大
在多倍体植物中也具有带有的现象达到(dào )70的(🐴)开花(🦀)(huā )植物(📡)都是(😧)全天然的多倍体然而(ér )科学(💞)家(jiā )一直若能(🤦)解释其(qí )中的分(fèn )子机制
中美科(kē )学(📟)家研究才发现(📵)杂交培育(⛲)植(zhí )物比其亲(🛂)本迅速生长大得多(duō )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(xiè )的(⏹)基因在白(👄)天无比重(chóng )新(🚓)活跃
这(🚝)一才发现在增(🚧)加燃(rán )料作(zuò )物和粮(liáng )食作物产量方面将(jiāng )再(🕋)产(chǎn )生那(💑)巨大影响
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(nǐ )南芥研究(jiū )发现在杂交品种(zhǒng )植物和多倍体植(zhí(🐐) )物中与光合作用和淀(diàn )粉(fěn )代(🎾)谢(xiè )有关基因的思想感情(💭)我得到了提升在白天(tiān )的时候表达出量(liàng )是其(🏓)亲本(🥙)的好(🍄)几(📹)倍杂交繁殖植物和多倍体植物态度(🤱)出更多(🛠)的光(💏)合作用(🧒)(yò(📐)ng )叶绿素(sù )和(🙎)淀(diàn )粉积聚所有的那些个导致(👫)(zhì )植株(🐄)更加异常高(gāo )大
在(zài )进一步的研(yán )究(😐)中研究(🆎)人员在杂交繁殖植物和(⚪)多(🗨)倍体植物中才发(🤤)现了生理时钟可以调节子和生长势之(zhī )间(🚾)的(✉)真(zhē(🙊)n )接直接(🆚)联(🧙)系
生理时钟操(👌)纵着(zhe )植物和动物(💱)的(🥀)生(shēng )长和(hé )代谢
研究人员发现(😴)自己在白天的时(📞)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(zhì )炎症子被更大地(dì )抑制(zhì )可能导致光(🚬)合作用和(🏀)淀粉(💿)积(jī )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(👙)(shēng )物技术(🍲)(shù )工具以发(📩)现到和(hé )培(💟)育更(gèng )好的(de )杂交繁(fán )殖和(🎴)多倍体植物
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