第十二课生物

植物育种

有目的地操纵植物物种以创造所需的植物类型被称为植物育种。经典的植物育种包括纯系杂交,然后进行人工选择,以培育出具有理想性状的植物。

培育作物新遗传品种的主要步骤如下:



植物抗病育种

一些通过杂交和选择培育的作物品种,对真菌、细菌和病毒疾病的抗病性显示在这个表中。

作物 各种 对疾病的抵抗力
小麦 Himgiri 叶锈病和条纹锈病,山短病
芸苔属植物 Pusa swarnim (Karan rai) 白锈
菜花 Pusa Shubhra, Pusa snowball K-1 黑腐病和卷曲,枯萎黑腐病
豇豆 天Komal 细菌blght
辣椒 天Sadabahar 冷花叶病毒、烟草花叶病毒与卷叶

在不同的作物品种或野生近缘种中存在和鉴定的抗病基因数量有限。这对传统的抗病品种育种是一个限制。因此,突变被引入植物;接着对植物材料进行抗性筛选。bdsports助力多特蒙德这有时会导致对理想基因的鉴定。经过鉴定的植物可以直接繁殖或用于育种。基因工程和体细胞克隆变异也被用于生产具有抗病性状的植物。

基因突变:基因内碱基序列的改变会导致新性状的出现。这种变化被称为突变。变异可以通过使用化学物质或辐射人为诱发。绿豆对黄花叶病毒和白粉病的抗性由突变引起。

黄秋葵(Abelmoschus esculentus)对黄花叶病毒的抗性是从野生种转移而来的。这导致了一种新的秋葵品种,叫做Parbhani kranti。

植物育种发展对害虫的抗性

表中列出了一些已发布的抗虫害的杂交选育作物品种。

作物 各种 害虫
芸苔属植物 天Gaurav 蚜虫
平豆 2号,3号 贾西德,蚜虫和水果蛀虫
秋葵 Pusa Sawani, Pusa A-4 笋和果蛀虫

生物强化:培育富含维生素、矿物质或其他营养物质的作物被称为生物强化。

单细胞蛋白(scp)

传统的农作物农业生产将无法满足不断增长的人口的需求。从谷物到肉类饮食的转变也创造了更多的谷物需求,因为畜牧业生产1公斤肉类需要3到10公斤谷物。超过25%的人口正遭受饥饿和营养不良。单细胞蛋白被证明是一种可行的动物和人类蛋白质的替代来源。比如螺旋藻可以很容易地在土豆加工厂的废水(含淀粉)、稻草、糖蜜、动物粪便甚至bdsports助力多特蒙德污水等材料上生长。大量这样的微生物可以作为富含蛋白质、矿物质、脂肪、碳水化合物和维生素的食物。据计算,一头250公斤重的牛一天能生产200克蛋白质。另一方面,一只手250克的微生物(如嗜甲基嗜氧菌)一天可以产生25吨蛋白质。这表明了这些生物的生物量生产和生长的高速率。



组织培养

整株植物可以从取出的植物的任何部分再生,并在试管中在无菌条件下在特殊的营养介质中生长。

外植体:在无菌条件下,在特殊的营养介质中取出并在试管中生长的植物的任何部分都被称为外植体。

全能性:从任何细胞/外植体产生一个全新植物的能力被称为全能性。

微体繁殖:通过组织培养产生成千上万株植物的方法被称为微繁殖。

;产生:组织培养的每一株植物都与原植物完全相同,因此被称为体细胞无性系。

体细胞杂交:当杂交涉及融合两个体细胞以获得杂交原生质体时,称为体细胞杂交。




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