СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Основы селекции растений.

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Селекция — наука о методах создания новых и улучшения уже существующих сортов культурных растений, пород домашних животных и штаммов микроорганизмов с ценными для практики признаками и свойствами.

Просмотр содержимого документа
«Основы селекции растений.»

Основы селекций растений

Основы селекций растений

Селекция — наука о методах создания новых и улучшения уже существующих сортов культурных растений, пород домашних животных и штаммов микроорганизмов с ценными для практики признаками и свойствами. Наследственное разнообразие исходного материала достигается в селекции путем гибридизации и использования мутагенных факторов (факторов, вызывающих появление мутаций)

В селекции растений применяют две основные формы отбора: индивидуальный и массовый.

Индивидуальный отбор состоит в том, что семена от каждого отобранного растения высевают отдельно. Потомство каждого отобранного растения также оценивают раздельно. Этот отбор чаще всего используется в отношении самоопыляющихся растений (пшеница, горох, ячмень и др.) и у вегетативно размножающихся растений (в плодоводстве, декоративном цветоводстве).

Массовый отбор состоит в том, что семена от целой группы отобранных растений высевают вместе и полученное при этом потомство оценивают без учета исходного родителя. Массовый отбор чаще всего используется при селекционной работе с перекрестноопыляющимися растениями (рожь, подсолнечник и др.)

2/12/19

Индивидуальный отбор. Овёс Ячмень 2/12/19

Индивидуальный отбор.

Овёс

Ячмень

2/12/19

Массовый отбор Подсолнух Кукуруза 2/12/19

Массовый отбор

Подсолнух

Кукуруза

2/12/19

 Основные задачи селекции:  достижение высокой урожайности сортов культурных растений, плодовитости и продуктивности пород животных. достижение необходимого качества и химических свойств продукции: вкуса, внешнего вида плодов и овощей, содержания белка, клейковины, нужных аминокислот в зерне, жирности и содержания белков в молоке и т.д.; достижение необходимых физиологических свойств: скороспелости, засухоустойчивости, морозостойкости, устойчивости к болезням и вредителям и т.д.;  создание пород и сортов с ускоренным развитием: повышение «отзывчивости» на подкормку у растений и на корм и содержание у животных; получение пород, сортов и штаммов, пригодных для механизированного или промышленного выращивания и разведения. 2/12/19

Основные задачи селекции:

  • достижение высокой урожайности сортов культурных растений, плодовитости и продуктивности пород животных.
  • достижение необходимого качества и химических свойств продукции: вкуса, внешнего вида плодов и овощей, содержания белка, клейковины, нужных аминокислот в зерне, жирности и содержания белков в молоке и т.д.;
  • достижение необходимых физиологических свойств: скороспелости, засухоустойчивости, морозостойкости, устойчивости к болезням и вредителям и т.д.;
  • создание пород и сортов с ускоренным развитием: повышение «отзывчивости» на подкормку у растений и на корм и содержание у животных;
  • получение пород, сортов и штаммов, пригодных для механизированного или промышленного выращивания и разведения.

2/12/19

Общая характеристика методов селекции растений  Как известно, основными методами селекции являются гибридизация и искусственный отбор. Эти методы применяются одновременно и взаимно дополняют друг друга. Гибридизация дает возможность получить организмы с определенным генотипом, а искусственный отбор позволяет отобрать организмы с определенными внешними признаками (фенотипом) и продолжить работу по их закреплению. Кроме того в селекции растений применяется метод прививок. Это позволяет искусственно объединить части разных растений для дальнейшей селекционной работы. Эффективность селекционной работы зависит от разнообразия исходного материала. Гибридизация 2/12/19

Общая характеристика методов селекции растений

Как известно, основными методами селекции являются гибридизация и искусственный отбор. Эти методы применяются одновременно и взаимно дополняют друг друга. Гибридизация дает возможность получить организмы с определенным генотипом, а искусственный отбор позволяет отобрать организмы с определенными внешними признаками (фенотипом) и продолжить работу по их закреплению. Кроме того в селекции растений применяется метод прививок. Это позволяет искусственно объединить части разных растений для дальнейшей селекционной работы. Эффективность селекционной работы зависит от разнообразия исходного материала.

Гибридизация

2/12/19

В селекции растений используются различные формы гибридизации: внутривидовое (близкородственное и неродственное) и межвидовое скрещивание . Близкородственным считается такое скрещивание, когда скрещиваемые особи имеют общих близких предков. Этот метод позволяет получить чистые линии растений с высоким процентом гомозиготности по большинству признаков. Неродственное скрещивание проводится между растениями одного вида, но не имеющими общих предков. Оно позволяет сочетать в гибридах различные качества одного и того же вида. Межвидовое скрещивание проводится между растениями, принадлежащими к разным видам. Но довольно часто межвидовые гибриды стерильны. Причина заключается в количестве хромосом в кариотипе организмов. 2/12/19

В селекции растений используются различные формы гибридизации: внутривидовое (близкородственное и неродственное) и межвидовое скрещивание . Близкородственным считается такое скрещивание, когда скрещиваемые особи имеют общих близких предков. Этот метод позволяет получить чистые линии растений с высоким процентом гомозиготности по большинству признаков. Неродственное скрещивание проводится между растениями одного вида, но не имеющими общих предков. Оно позволяет сочетать в гибридах различные качества одного и того же вида. Межвидовое скрещивание проводится между растениями, принадлежащими к разным видам. Но довольно часто межвидовые гибриды стерильны. Причина заключается в количестве хромосом в кариотипе организмов.

2/12/19

Гетерозис (или гибридная мощность) — явление повышенной жизнеспособности и плодовитости гибридов первого поколения по сравнению с обеими родительскими формами.  Гетерозис объясняется высоким уровнем гетерозиготности межлинейных генов. Гетерозис у растений можно закрепить их вегетативным размножением (клубнями, черенками, луковицами и т.д.). У второго и последующих поколений эффект гетерозиса постепенно снижается и исчезает, так как нарастает количество гомозигот, снижающих жизнеспособность организмов. 2/12/19

Гетерозис (или гибридная мощность) — явление повышенной жизнеспособности и плодовитости гибридов первого поколения по сравнению с обеими родительскими формами.

  • Гетерозис объясняется высоким уровнем гетерозиготности межлинейных генов.
  • Гетерозис у растений можно закрепить их вегетативным размножением (клубнями, черенками, луковицами и т.д.).
  • У второго и последующих поколений эффект гетерозиса постепенно снижается и исчезает, так как нарастает количество гомозигот, снижающих жизнеспособность организмов.

2/12/19

Полиплоидия — одна из форм изменчивости. Обеспечивает видовое разнообразие, когда потомство приобретает новые черты, отличаясь фенотипически от родителей. В животном мире такое явление редкое, поскольку нерасхождение хромосом в мейозе приводит к генетическим ошибкам. Полиплоидия у животных характерна для некоторых гермафродитов (представители типа Черви) и особей, которые размножаются без оплодотворения. Плоидность простейших отличается колоссальным количеством наборов хромосом (около ста). Основное условие — отсутствие расхождения хромосом в мейозе. При этом половая клетка будет иметь диплоидный хромосомный набор. Если ее скрестить с гаплоидной клеткой получится триплоид, если же произойдет слияние между клетками с одинаковым количеством хромосомных наборов – образуется тетраплоидная зигота. Встречается полиплоидия среди диких видов растений, особенно цветковых, полиплоидия наблюдается часто 2/12/19

Полиплоидия — одна из форм изменчивости. Обеспечивает видовое разнообразие, когда потомство приобретает новые черты, отличаясь фенотипически от родителей.

В животном мире такое явление редкое, поскольку нерасхождение хромосом в мейозе приводит к генетическим ошибкам. Полиплоидия у животных характерна для некоторых гермафродитов (представители типа Черви) и особей, которые размножаются без оплодотворения. Плоидность простейших отличается колоссальным количеством наборов хромосом (около ста).

Основное условие — отсутствие расхождения хромосом в мейозе. При этом половая клетка будет иметь диплоидный хромосомный набор. Если ее скрестить с гаплоидной клеткой получится триплоид, если же произойдет слияние между клетками с одинаковым количеством хромосомных наборов – образуется тетраплоидная зигота.

Встречается полиплоидия среди диких видов растений, особенно цветковых, полиплоидия наблюдается часто

2/12/19


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!