ԿազմումԳիտություն

Զանգվածային ընտրությունը բուսաբուծության: Օրինակներ

Անասնապահությունն է գիտություն է, որը ցուցադրում է նոր տեսակի բույսերի, կենդանիների, միկրոօրգանիզմների ժայռերի. Հիմնական չափանիշը ընտրության նոր եւ ավելի լավ նյութական անհատական եւ զանգվածային ընտրությունը որպես ընտրության մեթոդով:

Սովորաբար բուծման-անցկացրել crossover եւ մուտացիա գեների մայր ատյանի եւ ապա կատարվում արհեստական ընտրությունը: Բոլոր նոր ցեղատեսակների, սորտերի, strains, տեխնածին, ունեն որոշակի ձեւաբանական եւ ֆիզիոլոգիական հատկությունները: Յուրաքանչյուր տեսակի հարմարեցված որոշակի կլիմայական գոտիների: Բոլոր նոր նյութեր ստացվում ստուգվել, համեմատ այլ սորտերի հատուկ կայարաններում:

Զանգվածային գործարանը ընտրությունը մեթոդը

Զանգվածային ընտրությունը բազմացում նոր տեսակի բույսերի ներառում pollination մի զգալի թվով բույսերի. Շատ հաճախ, այս մեթոդը օգտագործվում է բուծման նոր սորտերի տարեկանի, եգիպտացորենի, արեւածաղկի, ցորեն. Ժամը Ցուցադրումներ այդ մշակաբույսերի նոր սորտերի, որոնք կազմված ներկայացուցիչների Հետերոզիգոտ տեսակի եւ ունեն յուրահատուկ գենոտիպը:

Զանգվածային ընտրությունը բուծման ապահովում է նոր սորտերի հետ բարելավված հատկանիշների. Սակայն, այս մեթոդը համարվում է անկայուն պայմանավորված է բարձր հավանականության ստանալու չնախատեսված խաչաձեւ բեղմնավորման (միջատներ, թռչուններ):

Զանգվածային ընտրությունը բույսերի սահմանումը խմբի բույսերի նմուշների, որը նման է միմյանց ըստ սահմանված չափանիշների: Որպես օրինակ կարող է մի մեթոդ բուծման մի նոր սերունդ շիլա: Ընդհանուր առմամբ, արտադրությունը սորտերի բուծման զանգվածային մեթոդը ներառում սերմնացան մեծ թվով օրինակների հետ հետագա գնահատման դրանց զարգացման եւ աճի, հիվանդության դիմադրության, պատուհաս: Նաեւ գնահատել մակարդակը վաղահասություն, կլիմայական, արտադրողականության պահանջների: Երբ բազմացում նոր տեսակի տարեկանի breeders ընտրված միայն այն նմուշները բույսերի, որոնք ավելի դիմացկուն են տարբեր ազդեցությունների եւ մեծ ականջի հետ մեծ թվով ձավարեղեն. Երբ reseeding առաջացող նյութ եւս մեկ անգամ ընտրում են միայն տեսակներ, որոնք ցույց է տվել իր լավագույն կողմին: Որպես հետեւանք այս աշխատանքի ենք ստանալ մի նոր շարք, ինչպես նաեւ նմանատիպ գեների. Սա մեծ ընտրություն: Օրինակներ տարեկանի անասնապահության շոու, թե ինչպես է ընտրությունը իրականացվում բույսեր:

Զանգվածային ընտրությունը ունի բազմաթիվ առավելություններ, որոնցից կարեւորը այն պարզությունը, ծախսերի արդյունավետությունը եւ հնարավորություն է արագ ձեռք բերել նոր տեսակի բույսերի. Թերությունները ներառում անկարողությունը ստանալ մանրամասն գնահատական ժառանգ:

Արդյունավետությունը զանգվածային ընտրության

Երբ աշխատում ինքնակառավարման pollinated եւ խաչաձեւ pollinated օգտագործելով զանգվածային ընտրությունը որպես ընտրության մեթոդով: Դրա արդյունավետությունը կախված է գենի, ժառանգականության, որ ընտրված նմուշի արժեքի.

Եթե գեների համար պատասխանատու են ախտանշանները համառ ախտանշանները, արդյունք է ընտրության բարձր է լինելու:

Երբ ժառանգելով բույսեր ցանկալի հատկություններ ընտրությունը դադարեցվել է, դասը, որը նշանակվում է անուն: Դեպքում վատ կատարման շարունակում է աշխատել ընտրության. Այն տեւում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ breeders չեն ստանում բոլոր ցանկալի արդյունքների առումով եկամտաբերության, մրգային չափի, դիմադրության վնասակար գործոնների, վնասատուների, հիվանդությունների. Եւ զանգվածային ընտրության նախկինում ընտրված ժառանգ երբեմն տարբերվում է ավելի ուշ, վերցված իրենց ծնողների հետ վատ կատարման.

For հաջող տոհմային կարեւոր ընտրանքային արժեքի. Եթե նյութը վերցված ցածր ցուցանիշներ, ապա գործարանը կարող է դրսեւորել փրկված դեպրեսիան, որի արդյունքում կրճատվել զիջում:

Զանգվածային ընտրությունը առավել արդյունավետ է, երբ զուգակցվում լրացուցիչ ընտրության տեխնիկան: Շատ դեպքերում, այն օգտագործվում է հետ համատեղ հիբրիդացում, polyploid բույսերի բուծման.

հիբրիդացում

Հիբրիդ - սա առաջին սերունդը գործարանը, որը ավելացել է զամբյուղ կյանքը եւ բարձր արտադրողականության հետ համեմատած ծնողական ձեւերի: Շարունակական օգտագործումը սերմերի հիբրիդների գեների բնորոշ ծնողները ոչնչացվել:

polyploid ընտրությունը

polyploidy մեթոդը կիրառվում է նաեւ հիբրիդ: Երբ ստեղծելով նոր սորտերի, breeders օգտագործել polyploidy, որը հանգեցնում է աճի բջջային չափի եւ բույսերի բազմացման քրոմոսոմների:

Մի մեծ թվով է քրոմոսոմի մեծացնում դիմադրության բույսերի տարբեր հիվանդությունների եւ տարբեր գործոնները: Եթե վնասը քրոմոսոմներում բույսերի մի քանի մյուսները մնում են անփոփոխ: Բոլոր բույսերը ստացված polyploid ընտրությունը մեթոդը ունեն գերազանց կենսունակությունը:

Օրինակներ զանգվածային ընտրության

Օրինակներ նախապատրաստման հիբրիդային կողմից զանգվածային ընտրության է Triticale. Այս գործարանը ձեռք է հատելով ցորենի եւ աշորայի. Նոր դասարանի ունի բարձր ցրտադիմացկունությունը, կտրտվածությունը, եւ դիմադրություն է բազմաթիվ հիվանդություններից.

Ռուսաստանյան ակադեմիական ցորենի եւ wheatgrass սելեկցիոն են ձեռք բերել ունենալ բարձր դիմադրություն բերելու: Սակայն, առաջին բույսերը չեն հարմար նախապատրաստման տնկանյութի, քանի որ իրենց գենոմի պարունակում է այլ քրոմոսոմները չեն մասնակցել Meiosis: Հետագա ուսումնասիրությունների, առաջարկվել է կրկնապատկել թիվը որոշակի քրոմոսոմ: Արդյունքն այն էր, աշխատանքային amphidiploids:

Breeders հիբրիդացում էր կատարվում հետ բողկ կաղամբով. Այդ բույսերը ունեն նույնական թվով քրոմոսոմ: Վերջինս Արդյունքը էր `18 քրոմոսոմները, սակայն դա եղել է անպտուղ: Հաջորդող կրկնապատկվեց chromosomes հանգեցրել է արտադրական բույսերի ունեցող 36 քրոմոսոմ եւ պտուղ. Արդյունքում ստացված մարմինը նշաններ կաղամբով եւ բողկ.

Եվս մեկ օրինակ է հիբրիդացում եգիպտացորեն: Այն դարձել է նախնին heterosis hybrids. Բերքը ցուցանիշը ունեն մի հիբրիդ մշակույթը վերեւում երեսուն տոկոսով, քան նրանց ծնողները:

եզրափակում

Միայն մաքրելու այն բույսերը, որոնք ընտրված երբ մի նոր գիծ: Ընթացքում փորձերի որոշվում առավել հաջող համադրություն hybrids. Արդյունքներն են արձանագրվել, եւ օգտագործվում է հետագա արտադրության հիբրիդային մշակաբույսերի.

Զարգացումը նոր սորտերի, որոնք միայն զանգվածային ընտրությունը, այն հնարավոր է ձեռք բերել բարձր զիջելով սորտերի ցորենի, բրնձի, եգիպտացորենի, տարեկանի: Օրինակներ նման աշխատանքների սորտերի մշակված են ռուսական breeders. Այն մշակաբույսերը "Saratov-29», «Saratov-36», «Bezostaya-1", "Ավրորա»: Նրանք դիմացկուն են հիւրանոցը, գրեթե հիվանդ, որն ի վիճակի է արտադրել կայուն բերք ցանկացած կլիմայական պայմաններում:

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hy.unansea.com. Theme powered by WordPress.