在遗传学(🕑)研究中常用来回交(🎐)的方法来加强杂种个(gè )体(🍃)的性状(☔)(zhuàng )表现特别是(shì )与显性基因亲本的回交它是测定子一(🎃)(yī )代(🎂)的基因型的不重要方法(🏿)
用回交方(fāng )法所才能产生的后代称做回交杂种
育种(zhǒng )工作中常凭(píng )借回(👉)交的(🕑)方法来可以提高杂(🍣)种(🏀)个体中某一亲本的(📘)性状表(biǎo )现
用回交方法所出现的后代被称回(💵)交杂种(zhǒng )
被用处回(🌇)交的亲本称为轮回(huí )亲(🎉)本未被为(wéi )了回交的(de )亲本(🏦)称为非(fēi )轮回亲本杂(zá(👩) )交(❕)品种(🕹)(zhǒng )才能(néng )产(🐲)生的(🏄)后代称做杂种有所不同种属互相(🚫)或(🍱)者地理上远缘的(de )种(😯)(zhǒng )内亚种彼(🦒)此(😹)间个体的交(🎧)配被称(chēng )远缘杂交所得(dé )个体(🧀)称(chēng )做远缘(📋)杂种
而是(🌱)地亲缘关系极近的个体间杂交品种(zhǒng )一般称近(🤗)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(jiā(🌯)o )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(🖼)交之(zhī )外(wài )的一(yī )切(😘)交配(pèi )无论亲体双方的基因(🏤)型有无差异都一类(lèi )异交扩充卡资料杂(🚳)交品种(💎)之谜科(kē )学家(👚)早已清楚不(😾)下于(yú )杂交(jiāo )玉米等杂(zá(🔕) )交繁殖(🔱)植物比它们(🗒)的亲(qīn )本最为健(💐)硕产量更高种(zhǒng )子相(xiàng )当大(🚋)
在多倍体植(zhí )物中(🕌)也具有带有(🤬)的现(💴)象(🧐)(xiàng )达到70的开花植(zhí )物都是全天(tiā(💦)n )然的多倍体然而科学家一直(🗽)若能(💲)解(jiě )释(🍘)其中的(🍹)分子机制(👅)
中美(mě(🎗)i )科(📫)学家研(🗽)究(🍍)才发现杂交培(péi )育植物比其(🐪)(qí )亲本迅速生长大得(dé )多更好的原因只是(🧀)(shì(😥) )相对而(⬜)言(🏏)它们你们(🚫)负责光合作用和(🧙)淀粉(🦐)代(🕢)谢的基(💊)因在白天无比(bǐ )重新活跃
这一才(cái )发现在增(🆒)加(jiā )燃料作物和粮食作物产量方面将再产生那(🚒)巨大影响
在2011版的(✉)研究中美(🕹)国(💜)德州大学和中(zhō(🔷)ng )国(guó )农业大学的研究人员利用拟南芥研究发现在杂交(🐇)品种植物(wù(😜) )和多(✅)倍(🈂)体(📆)植物中与光合(🔹)作(zuò(🎱) )用和淀粉代谢有关基因的思想感情我得到(🚀)(dào )了提升在白天的时候表(👠)(biǎo )达出量(liàng )是(🆒)其亲本(🌙)的(💫)(de )好几倍杂交繁(fá(🐾)n )殖植物和多倍体(🖐)植(㊗)物态度(👠)(dù )出(chū )更多的光合作用叶绿(🕟)(lǜ )素(📘)和(hé )淀粉积聚所(🛄)有(yǒu )的那些(🛢)个(✊)导致植(zhí )株更加(🙆)(jiā )异常高(🧀)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(📺)中才(📕)发现了生(🐀)理时钟可(👆)以调(🐎)节子和(hé )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生(🔦)长和(hé(🚳) )代(🏎)谢
研(yá(💩)n )究人员发(🎾)现自己(😰)在白天的时(🌦)候杂交(jiāo )品种(zhǒng )植物和多倍体(🔕)植物(wù )中(zhōng )的一些功能调节子(zǐ )转录抑(🐳)(yì )制炎症子(🚳)被更大(🚅)地(dì )抑(🚪)制(🏁)可能(🤳)导致光合作(🎳)用和淀粉(fěn )积存减少
研究人员可以表示(shì )借用这(🧢)一发现自己(🌟)这个(🚜)可以开发完(wá(😞)n )毕(🍴)基因组(🍿)和(🏑)生(shēng )物(🦊)技术工(gōng )具以发(fā )现到和培育(🕔)更(🏫)好(hǎo )的杂(🎛)交繁殖和多倍(🔁)体植物
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