Преодоление стерильности гибридов растений

Отдаленная гибридизация. Преодоление стерильности межвидовых гибридов

а) Отдаленная гибридизация — скрещивание особей, принадлежащих к разным видам, родам, с целью объединения у гибридов ценных наследственных признаков.

Рожь х пшеница — тритикале;

Кобыла х осел — мул.

б) Методику преодоления стерильности межвидовых гибридов у растений разработал в 1924г. Г.Д. Карпеченко на примере скрещивания редьки и капусты.

5.Растения как объекты селекции:

1) характерно как половое, так и бесполое размножение (вегетативное)

2) большое количество потомков;

3) неприхотливы к условиям среды;

4) незначительные экономические издержки;

6.Методы селекции растений.

1) Использование различных форм искусственного отбора: индивидуальный и массовый;

2) Использование различных форм гибридизации: родственное, неродственное, межвидовое скрещивание;

3) полиплоидия как метод преодоления стерильности растительных межвидовых гибридов. Возникновение полипоидов у растений в результате удвоения хромосом, которое не сопровождается делением клетки; слиянием соматических клеток; образованием гамет с не редуцированным числом хромосом. Полиплоидные растения характеризуются интенсивным ростом, большими размерами и массой плодов и семян, повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам и болезней;

4) прививки — особый способ искусственного объединения различных частей растений. Прививка не является настоящей гибридизацией, ибо приводит лишь к не наследственным изменениям фенотипа.

7.Особенности селекции животных.

Животные как объекты селекции:

1) характерно только половое размножение;

2) немногочисленное потомство;

3) каждый объект является значительной селекционной ценностью;

4) сложные взаимодействия с окружающей средой через развитую нервную систему;

5) значительные экономические затраты на содержание.
8.Методы селекции животных.

Те, что и для растений. Отличия заключаются в том, что в селекции животных не применяют массовый отбор, учитывая коррелятивную изменчивость.

В селекции животных используют искусственное оплодотворение получения ценных пород КРС в искусственных условиях.

9.Особенности селекции микроорганизмов.

Микроорганизм как объект селекции:

1) не имеют полового процесса (прокариоты);

Читайте также:  Растения курской области которые удалось спасти от исчезновения

2) имеют гаплоидный набор хромосом или кольцевую молекулу ДНК, что позволяет мутациям проявиться уже в первом поколении потомков;

3) быстрые темпы размножения позволяют получить большое количество клеток-потомков.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Преодоление стерильности гибридов растений

Задание ЕГЭ по биологии
Линия заданий — 23
Наслаждайтесь интересным учебником и решайте десятки тестов на Studarium,
мы всегда рады вам! =)

3761. Почему межвидовые растительные гибриды в основном стерильны? Каким методом Г.Д. Карпеченко преодолел стерильность межвидового капустно-редечного гибрида?

1) В клетках межвидового гибрида отсутствуют пары гомологичных хромосом, что нарушает процесс расхождения хромосом в мейозе и приводит к стерильности полученных гибридов
2) Методом полиплоидии Г.Д. Карпеченко преодолел стерильность капустно-редечного гибрида

Пояснение:
а) Хромосомы, полученные от родителей разных видов, не будут являться гомологичными, так как будут различаться по размеру, форме и набору генов.
б) В клетках некоторых растительных гибридов изначально количество хромосом нечетное. Ведь в ходе получения гибрида соединяются гаметы разных организмов, например, 21 хромосома (1 родитель) + 14 хромосом (2 родитель) = 35 хромосом (у гибрида). Получается, что равномерное расхождение 35 хромосом в две клетки при образовании гамет невозможно (35 не делится надвое) — не образуются пары гомологичных хромосом, в результате чего такие гибридные особи стерильны. Однако, полиплоидия может помочь преодолеть стерильность: если увеличить количество хромосом в 2 раза, и получить, например, из гибрида с 35 хромосомами (не самым удачным числом) гибрид с 70 хромосомами, то он сможет образовывать гаметы, каждая из которых будет содержать по 35 хромосом.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 3761.

P.S. Мы нашли статью, которая относится к данной теме, изучите ее — Селекция 😉

P.S.S. Для вас готово следующее случайное задание. Мы сами не знаем, но вас ждет что-то интересное!

Источник

36.Полиплоидия. Преодоление стерильности отдаленных растительных гибридов методом полиплоидизации.

Полиплоидия — кратное увеличение числа хромосомных наборов в клетке гаплоидному набору. Обычно соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом (2n), но иногда возникают триплоидные (3n), тетраплоидные (4n) клетки и организмы. Существуют полиплоидные ряды. Растения характеризуются более крупными размерами. Может быть у животных, в тч у человека, долго не живут, тк нарушается нормальный мейоз.

Читайте также:  Польза от аквариумных растений

Полиплоидия может возникнуть в результате:

  • нарушения расхождения хромосом в митозе
  • слияния клеток соматических тканей либо их ядер
  • нарушений мейоза, приводящих к образованию гамете нередуцированным числом хромосом
  • Аутоплоиды. Удваивается один и тот же набор хромосом
  • Аллоплоиды. Соединяются хромосомные наборы разных видов.

37.Делеции, их виды, значение для картирования хромосом. Примеры делеций у человека.

Делеции — хромосомные перестройки, при которых происходит потеря участка хромосомы. Делеция может быть следствием разрыва хромосомы или результатом неравного кроссинговера. Вид делеции – дефишенси, теряются концевые участки, образуются липкие концы, которые замыкаются. Делецией называют нехватку какого-то участка хромосомы. Так, если в нормальной хромосоме гены расположены в определенном порядке: при потере фрагмента хромосом возможны два принципиальных варианта: Или т.е. может быть потеряна средняя часть хромосомы (CD) или концевая (D-F). Гетерозиготные делеции цитологически выявляются из-за наличия петли в нормальном гомологе. Делеции очень удобны для картирования генов в определенных участках хромосом. Этот метод картирования генов был предложен в 1935 году. Картирование хромосом на основе перекрывающихся делеций. В гетерозиготном состоянии обладают жизнеспособностью, в гомозиготном – большинство делеций являются летальными. Очень небольшие могут не повлиять на жизнеспособность. Делеции могут быть причинами наследственных болезней человека:

  • Синдром Орбели (делеция в 13 хр)
  • Синдр кошачьего крика

Делеции у животных могут нарушат у КРС оплодотворяемость

38.Парацентрические и перицентрические инверсии. Инверсии — фактор приспособлений популяций к среде обитания.

Инве́рсия — хромосомная перестройка, при которой происходит поворот участка хромосомы на 180°. Инверсии являются сбалансированными внутрихромосомными перестройками. Различают парацентрические (без захвата центромеры) и перицентрические (с захватом центромеры) инверсии. Инверсии играют роль в эволюционном процессе, материал для естественного отбора, видообразование (если инверсии переходят в гомозиготное состояние, то это может привести к образованию нового вида). У гомозигот по инверсиям кроссинговер происходит нормально. У особей, гетерозиготных по инверсии в хромосомах, образуется петля. Получаются нежизнеспособные формы. Гетерозиготная инверсия = в потомстве нет кроссоверных особей, тк нет жизнеспособных гамет. Инсерции – инверсии оч небольших участков. Инверсии мб у человека, последствия – дети с пороками развития, частые выкидыши.

Читайте также:  Формулы цветка семейств растений

дицентрик

ацентрик

Источник

Преодоление стерильности гибридов

Для преодоления стерильности гибридов первого поколения применяют различные методы, из которых можно выделить два главных: 1) возвратные скрещивания, 2) удвоение числа хромосом у гибридных растений для получения аллополиплоида.
Применение возвратных скрещиваний основано на том, что женские гаметы гибрида обычно обладают большей жизнеспособностью, чем мужские. Использование для опыления гибрида нормальной пыльцы одной из родительских форм позволяет получить семена для дальнейшей работы. С этой же целью гибриды первого поколения можно опылять пыльцой третьего родственного вида, например: (рожь x пшеница) x пырей; (рожь x пырей) x пшеница; (пшеница x пырей) x рожь.
Наиболее надежным методом преодоления стерильности межвидовых и межродовых гибридов F1 является удвоение у них числа хромосом. Поскольку у полученных таким путем амфидиплоидов каждый тип хромосом представлен парой, то мейоз протекает сравнительно нормально с образованием жизнеспособных гамет, содержащих по одному геному скрещиваемых видов. Иногда плодовитые амфидиплоиды удается обнаружить в небольшом количестве среди большой массы обычно бесплодных гибридных растений. Разумеется, в редких случаях гаметы могут формироваться и у амфигаплоидных гибридных растений F1.
Преодолению несовместимости разных видов и стерильности их гибридов могут способствовать и некоторые другие приемы, например создание благоприятных условий во время цветения растений, применение физиологически активных веществ, химических мутагенов и других факторов.
Количество завязывающихся семян на гибридных растениях F1 зависит также от общего числа цветков, которое можно увеличить созданием наиболее благоприятных условий для формирования генеративных органов, а также путем вегетативного размножения растений. Разработаны достаточно эффективные способы клонирования разных видов растений, в том числе злаковых, например риса и др.

Copyright © 2011-2022 Все права защищены.

Источник

Оцените статью