在遗传学(✨)研究中常用来回交的方法来(💨)加强(💂)杂种个体的(de )性状(🔕)表现特别是(⛳)与显性基因亲本的(😚)回交(🔸)它是测定子一代的基因型(🍏)的不重要方法
用回交(🥏)方(🤳)法所才能产生的(de )后(🚳)代(🎄)(dài )称做(zuò )回交杂种
育种(zhǒ(🚻)ng )工作中常(cháng )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(zhuàng )表现
用回(🐴)交方法所出现的后代被称(🏁)回交杂(🦏)种(🌜)
被用处(💿)回交(🤽)的亲(qīn )本称为轮回亲本未被为了回交的亲本称为(🕞)非(fēi )轮回(❣)亲本(👖)杂交品种才能产生的(🗒)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(yuǎn )缘(yuán )杂种(🐑)
而是地亲缘(yuán )关系极近的个体间(jiān )杂交品种(🥡)一般(🏫)称(chēng )近(jì(🐒)n )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纯系(🍿)
同一个体(🕹)或同一无(wú )性繁殖系的个体间(jiān )交配后(hò(🏅)u )称为(wéi )自交
除自交(🕵)之外(🏥)(wài )的一切(⭐)交配无论(🕔)亲(🔠)体双方的(🚧)基因(🖌)型有(yǒu )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(jiāo )繁殖植物比(🎭)(bǐ )它们(🆎)的亲本最(🍾)为健(🈯)硕(shuò )产(🈂)量(liàng )更高(🥄)种子相(xià(🕟)ng )当大
在多倍体植(zhí )物中也具(jù )有带有(yǒu )的现象达到(dào )70的开花植物都是(🐮)全天然的多倍体然(rá(🌬)n )而科学家一直若能解释(⏱)其中(🎺)的分子机制
中美科(kē )学家研究(🐂)才发现(xiàn )杂交培(🐃)育(🙏)植物(🗯)比其(😺)亲(🥦)(qīn )本迅(📨)速(💴)生长大得(🍭)多更好的原因(🧓)只(zhī )是相(xiàng )对而言它们(men )你们(men )负责(🅾)光合作用和淀粉代(dài )谢的基(🍖)因在白(bái )天无比重新(xīn )活跃
这一才(cái )发现在(🐘)增加燃(rán )料(liào )作物和粮(🌳)食作物产量方面将再(zài )产生那巨(📂)(jù )大(🔼)(dà )影(yǐng )响
在2011版(📦)的研(👛)究中美国德州大学和中国农业大学的研(yán )究人员利(🔚)用(🏛)拟南芥研(yán )究发现在杂交品(pǐ(🤱)n )种(zhǒng )植(zhí )物和(🧟)多倍体植(zhí )物中与光合(😪)作(💓)用(🎦)和淀粉代谢有关基因的思(⛽)想感情我(👣)得到了提升(shēng )在白天的时候表达出(chū )量是其亲(qī(🤵)n )本的好几倍杂交(💜)繁殖植物和多倍体(🔙)植物态度出更多(🌯)的(😅)光合作用叶(yè )绿(🤰)(lǜ )素(sù )和淀粉积聚(📼)所有的那些个导致植株更加(🐆)异常(cháng )高大
在进一步(bù )的研究中研究人(🎛)(rén )员在(zà(🚉)i )杂交(🛋)繁(💀)殖植物和(hé(🛍) )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(🙍)接直接(⬜)联系
生理时钟操(cāo )纵着植物(🏟)和动物的生长和代谢
研(💴)究(🥝)人员(🎄)发(fā )现(🍎)(xiàn )自己在白天的时候杂交品种植(🥝)物(wù )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(🌬)抑制(zhì )可(kě(👞) )能导致光(🤴)合(hé )作(🚎)(zuò )用(yòng )和淀粉积(🗄)(jī )存减少
研究人(🐠)员(yuán )可以表示(🤵)借用这一发现(🚌)自己这个(⛪)可以(💑)开(🏭)发(🧡)完(🛁)毕基因组和(🍒)生物技术工具以(yǐ(📊) )发(♑)现(🔀)到(🖤)和(😰)(hé )培(péi )育更(🐎)好(hǎo )的杂(🕖)交繁殖和多倍体植物
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