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在遗传学研究中常用来回交的方(📬)法来加(💈)强(qiáng )杂种个(🚢)体的性状表现特别是(shì )与显性基(jī )因亲本的(de )回(👈)交它是测定子一代的(🧣)基因型的(de )不(bú(😱) )重(🆗)要方法
用(🛶)回(🧢)交(jiāo )方法所才能(néng )产生的(de )后代称做回交杂种
育种(➖)工(gō(👒)ng )作(🛅)中常(cháng )凭借回(huí )交(📬)的方法(🔍)来可以(😖)提高杂(🔎)种(zhǒng )个体中(zhōng )某一(yī )亲(🔎)本的(🎂)性(🎅)状(⛱)表现(🐣)
用回交(🛒)方法所出现的后代被称回交杂种
被用处回交的亲本称为轮(🐾)回(huí(🈲) )亲本(🚄)未被为了回交的亲本称为非轮回(♑)亲本杂交(📷)品种才(🎼)能产生的后代(dài )称做(🤓)杂种(zhǒng )有所不(📝)同种属互相(xiàng )或者地(dì )理上远缘的种内亚种彼此间个(gè )体(🍔)的交配被称远(🐚)缘(yuán )杂(🏴)交(🌀)所得个体(⤴)称(🧦)做远缘杂种
而是地(🛃)亲缘关系极近(jìn )的个体间杂交品种一般称近亲(📺)交(jiā(🥜)o )配或称近交包括兄(📯)妹杂(zá(🛌) )交后(🎣)代半兄妹杂交(jiāo )繁殖(🎸)就(🚟)这些见近(jìn )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(🐒)(zhí(🔞) )系的(de )个体间交配后称(😽)为自交
除自交之外的一切(qiē )交配无论(lùn )亲体(tǐ )双方的基因型有无差(🏀)异(yì )都一类异(⏱)交扩充卡(🎀)资(🎉)料杂交(jiāo )品(⏸)种之(zhī )谜(👃)科(kē )学家(jiā(🐑) )早已(🚸)清楚不下(xià )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(gā(🗑)o )种子(🏩)相当(🏠)大
在多倍(bè(✡)i )体植物中也具有带(🕧)有(🐰)的现象达到70的开花植物都(dōu )是全天然的多倍体然而科(kē )学家一直若能解释其(⬅)中的分子机制
中美科学家研(yán )究才发现(xiàn )杂交(jiāo )培育植物比其亲(qīn )本迅速生(🐓)长大得多更好的原因只是(shì )相对(duì(🌳) )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(wú )比重(⚓)新活跃(⛩)
这一才(🌦)发现在增加燃料作物(wù )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(zhōng )美国德州大(🎐)(dà )学和中国农业大(dà )学的研究人员利(🐕)用(yòng )拟南芥研究发现(🏈)在杂(zá )交(jiāo )品种植物和(👴)多倍体植物(🚒)(wù )中与光合作(🧡)用和淀粉代(dài )谢有关基(🎲)因的思想感情我(🚂)得(dé(⚓) )到了提升(📚)在白(🙁)天(tiā(🧜)n )的时候表达(📵)(dá )出量是其亲(⛷)本的好几倍(♌)杂交繁殖(🍁)植(zhí )物和多倍(👛)体植(🈹)物态度出更多(🥧)的光(guāng )合作(🐕)用(🐲)叶绿(lǜ )素和淀(diàn )粉(🤯)积聚所有(yǒu )的那(🕋)些个导(🃏)致(🌝)植(zhí )株更加(🈷)异常高(🖐)大
在进(♑)一步(🍒)的研究中研究(jiū )人员在杂交繁殖植物(wù )和多倍体植(🌵)物中才发现了生(🥛)理时钟可以调(🍙)(diào )节(🕊)子和生长势之间的真接直接联(📉)(liá(🛌)n )系
生理时(shí(😿) )钟操纵着(💉)植物和动物(wù )的(🔺)生长和代谢
研究(jiū )人(rén )员发现自(zì )己在(🦑)(zài )白(🥔)天的(🥂)时候杂交品种植物(🐎)和多倍体植物中的一些功能(💼)调(diào )节子转录抑制炎(🙅)症子被更(🛵)大地抑制可能导致光合作(zuò )用和淀粉(💞)积存减少
研究(🕺)人员可以表示借用这一(🤽)发现(⏬)自(zì )己这个(💪)可以开发完毕基(✳)(jī )因组和生物技术(shù )工具以发现到(🌹)和培育更好的杂交繁殖和多(duō )倍体植物
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