文档介绍:第十章
植物营养的遗传特性与改良
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一直到本世纪中期,农业生产的年增长率基本上是通过扩大种植面积来实现的。随着人口的不断增长,人均耕地将越来越少,要在有限的耕地上生产出足够养活众多人口的粮食,只有提高单产。为此,必须增加生产投入、改善植物生长环境。这一途径既要消耗大量的人力和财力,同时也可能破坏生态平衡,甚至导致资源退化、环境污染和投入效益下降等。另一条途径就是充分发掘和利用植物自身的抗逆能力,通过遗传和育种的手段对植物加以改良,以提高作物产量。这一途径被称为生物学途径,它能克服前一途径的种种弊端,因此越来越显示出其重要性。
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第一节
植物营养的遗传变异性和基因潜力
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豫麦18 小偃54
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一、植物营养性状的表现型、基因型和基因型差异
基因是控制生物生长发育性状的基本功能单位。它既是染色体的一个特定区段,又是DNA的一段特定碱基序列。基因型(genotype)是生物体内某一性状的遗传基础总和。表现型(phenotype)是指生物体在基因型和环境共同作用下表现出的特定个体性状。
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植物基因型与表现型的关系
DNA
RNA
环境因素影响基因表达
蛋白质
转录
翻译
分化生长
植物表现型(基因型+环境作用)
植物基因型(所有基因)
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由于分离、重组和突变等原因,某一群体的不同个体间在基因组成上会产生差异。群体中个体间基因组成差异而导致的表现型差异通常被称之为“基因型差异”。
对于单基因控制的质量性状,可以根据表现型的分离和重组规律来确定其基因型;对于多基因控制的数量性状,往往只能通过一些间接的方法来估测多基因综合作用的结果。在实践中,通常用遗传率(或称遗传力)作为估测数量性状的遗传变异程度的一个指标。
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广义遗传率(%)= ×100
狭义遗传率(%)= ×100
基因型方差
基因型方差+环境方差
基因型方差+环境方差
基因加性方差
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二、植物营养性状基因型差异的例证
1、生长在石灰性土壤上的有些大豆品系易出现典型的失绿症;而另外一些则无失绿症状。(Weiss,1943)
2、芹菜对缺镁和缺硼的敏感性存在着基因型差异。(Pope & Munger,1953)
3、小麦锌营养效率存在基因型差异(Graham)
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不同基因型小麦在缺锌条件下籽粒产量(t/ha)比较
供
锌
状
况
基
因
型
供锌
不供锌
锌效率
*
(
%
)
Aroona
92
Durati
41
*锌效率(%)= ×100
缺锌处理的产量
施锌处理的产量
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