在遗传学(🔗)研(🌳)究(🤳)中常用来回交的方法来加强杂种个(🦂)体的性状(🚼)表现特别是与显(xiǎn )性基因(yīn )亲(😭)本的回(💉)交它是(🖕)测定子一(yī )代(🧕)的基因(yīn )型(🚯)的不(🌧)重要方法
用回交方法所(🚶)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种(👓)个体中某一亲本的性状表现
用回(huí )交(jiāo )方法(fǎ )所出(🔤)现的后代被称回交杂种
被用处(chù )回交的亲(🐍)(qīn )本(běn )称为轮(lún )回亲(qīn )本未(🤭)被为了回交的亲本称(chēng )为(🔉)非轮回亲本杂(zá )交品种才(cái )能产生的后(👁)代称做杂种有所不同种属互相或(⬆)者(⛪)地理上(shàng )远缘的种(🐜)内亚种(👒)(zhǒng )彼(bǐ )此(🥊)间个体的(💺)交配被称远缘杂交(jiāo )所(👪)得个(💂)体称做(🚟)远缘杂种
而是地亲缘(yuán )关系极近的个体(👉)间杂交(👉)品种(🚑)一般(🎀)称近(🛏)亲交(jiāo )配或(huò )称近交包(🛺)括兄妹杂(😂)交(🍕)后代半兄(🌀)妹杂交繁殖就这(💡)些见近亲(qīn )结婚
近(🕙)交(🎋)可以用(yòng )来建立起纯系(xì )
同(⛅)(tó(🎈)ng )一(✔)个体或同(👂)一无性繁(🍋)殖系的个体间交配后称为自交
除自(😷)交之外的(de )一(yī )切交配无(🍚)论亲体双(shuāng )方的基因型(xíng )有无差(chà )异都一类异交扩充(chōng )卡资料杂交品种(zhǒng )之谜科学家早已清(qīng )楚不下(🌋)于杂交(📓)玉(😽)米等(děng )杂交繁殖植物(👇)(wù )比(💿)它们的亲本最(🚎)为健硕(📑)产量更高种子相(💼)当大
在多(🚧)倍体(🎑)(tǐ )植物中也具有(🛅)带有的(de )现象达到70的开(🗺)花植(🕙)物都是(🦀)(shì )全天然的(🚵)(de )多(duō )倍体然(📳)而科学家一直若能解释其中的分(fèn )子机制
中美科学家(🚶)研(yá(📢)n )究(jiū )才(💽)发现杂(🐄)交(🔍)培(🥙)(péi )育植物比其亲本迅速生(shēng )长大得多(duō(🦍) )更好的原因(👷)只(zhī )是相对而言(🔔)它们(men )你们负(☕)责(😥)光(🏧)合作用和淀粉(🚬)代(💳)谢的基(jī(😿) )因在白天无比(⌚)重新(xī(🔳)n )活跃(yuè )
这一才发现在增(⏭)加(💨)燃料作物和(㊗)粮食作物产(🛂)量方(🥟)面将再产生那巨大影响
在(⛴)2011版的研究中美(měi )国(🍅)德州大(dà )学和中国农业大学的(de )研(👠)究(✨)人(💠)员(🕑)利用(yòng )拟南芥研究(📲)发现在杂交品种(zhǒng )植物(wù )和多倍体植(🌰)物(🚜)中(🖍)与光合作用和淀粉(🤣)代谢有关基(jī )因的思想感情(qíng )我(wǒ )得(dé )到了提升在(zài )白(📑)天的时(⛄)(shí(😚) )候(🥖)表达出量是其亲(🕘)本(💂)的好几(jǐ(🤩) )倍(bèi )杂交繁殖植物和(hé(🔭) )多倍体植(zhí )物(🗃)态度(dù )出更多的光(🏴)合作用叶绿素和淀粉积聚所有的那些(xiē )个导(🌸)致植株(zhū(🍝) )更加异常高大
在进一步(🦑)的(🕌)研(yán )究(jiū )中研究人(rén )员在杂交繁殖植物(wù )和多倍体植物中才发现了生(🚒)理时钟可以调节(📷)子(🍟)(zǐ )和(⤴)生长势之间的真接直接联系
生理(👺)时钟(zhōng )操(cā(💇)o )纵(🌬)着植(🥤)物和(📒)动物的生(shēng )长和(🔴)代(😮)谢
研(🥃)(yán )究(🕺)人员(🌷)发(⬅)现自己在(zài )白(🤔)天的(🐰)(de )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(dì )抑制可(kě )能导致光合作用和淀粉积存(🚨)减少
研究人员可以(yǐ )表示(shì(👽) )借(jiè )用这一发(fā )现(🤪)自己(🎼)这个可以开发(🚀)完毕(🥈)基因组和生(shēng )物技术工具以发现(xiàn )到和培育(🔃)更好的杂交繁殖和多倍体(tǐ )植物
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