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小议多倍体育种在园艺作物中的应用

来源:好土汽车网
导读 小议多倍体育种在园艺作物中的应用
试验研究现代园艺2016年第3期小议多倍体育种在园艺作物中的应用

邓德恒

(辽东学院农学院,辽宁龙海潮

丹东118000)摘要院目前多倍体育种技术在园艺作物的育种工作中逐渐占据了重要地位。本文阐述了多倍体育种技术在园艺

作物技术中起到的重要作用及其产生的途径、相关特性。

关键词院园艺作物;多倍体育种;特征以及应用

在自然界中多倍体很常见,相关数据显示,在高峰植物中多倍体占据65%以上,高等植物中小麦、棉花、马铃薯以及甘蔗都是天然的多倍体植物。一半以上的被子植物都是多倍体,75%以上的禾本科植物都是多倍体。由此可见,多倍体植物的出现是动植物逐步走向高级的重要因素,同时也是多样物种形成的原因之一。1多倍体育种技术的特点和原理

在每个植物细胞中都存在2套染色体,其中1套来自父本,另1套来自母本。因此植物细胞中的基因组成都是二倍体的数目,也有的植物细胞中有3套、4套或者更多套染色体,也就是所谓的三倍体、四倍体等,这些除二倍体之外的个体统称为多倍体。所谓多倍体育种技术就是通过人工方式让染色体增倍,因为多倍体植物的染色体加倍,植物从细胞到器官相比,二倍体植物的植株更大,尤其是叶子、花朵以及果实这些营养器官会出现明显的增大,同时多倍体植株有很强的抗逆性,对变化的自然环境适应能力很强,实际中会减少损失,带来经济效益。在园艺作物中使用多倍体育种技术,在无性繁殖的植物种类中的作用和价值尤其显著。因为通常情况下,相比较于二倍体植物,多倍体植物开花比较多,果实也比较大,植株的叶片也比较厚,在运输和贮藏的过程中多倍体植株损坏小,因此多倍体植株不仅在观赏方面存在一定价值,因其抗逆性也存在经济价值以及商业价值。2

多倍体诱导材料

2.1综合性状比较好的二倍体多倍体之所以有遗传性,是因为原有的低倍体材料拥有遗传性,而在染色体加倍的过程中,会增强原来的性状,并不会出现新性状。一定要选择综合性状比较好的二倍体,避免因为细胞分裂不均衡的分配造成的植株不育。2.2通过远缘杂交诱导异源多倍体远缘杂交会让2种细胞的染色体组合,组合后染色体会加倍,由此形成异源多倍体。使用这种方式能避免后代的不育,也能在一定程度上提高植株的结实率,在后代中选择优良的个体培育新品种。2.3使用杂合程度比较高的二倍体作为诱导材料选择这种材料是因为遗传上有很强的可塑性,也有很多样的遗传基础,在诱导其染色体加倍过程中会有很大的成功可能。以往的试验可以看出,相比较于纯合二倍体,杂合程度比较高的二倍体培养出同源多倍体的几率更高,结得果实更多。2.4选择收获营养器官的植物-16-

同源多倍体植物结果不多,种子比较干瘪,但是其营养器官通常比较饱满,因此这种类型的植物比如瓜果类、无性繁殖的植物、花卉都比较适合用作同源多倍体的诱导材料。3诱导多倍体的方法

3.1物理方法使用物理方法诱导多倍体,常用办法包括机械损伤、电子辐射、利用离心力、改变温度等。除此之外,X射线也会使染色体加倍,但是射线会给染色体造成创伤,大大降低诱导的成功性。利用温度骤降的办法,人们成功诱导出了四倍体小麦、四倍体玉米以及硬粒小麦。但是物理方法诱导成功率比较低,近年来化学方法也逐渐发展进步,所以物理方法已经基本被化学法替代。3.2化学试剂方法使用效果最好的化学试剂是秋水仙素,在细胞分裂的中期,秋水仙素能破坏纺锤丝的形成,会造成染色体加倍,由此产生多倍体植株。4多倍体育种在园艺作物中的应用前景

4.1有利于培育新品种多倍体植株在遗传性状以及植物性状上产生变化,而在园艺作物中,花的颜色、性状,果实产量、叶片颜色和性状上的变异比较主要,在这些发生变化的植株中,部分能培育成为新的品种。4.2改善远缘杂交的不亲和性远缘杂交经常会出现不育植株,染色体加倍能产生异源多倍体,这样不会出现不育后代,使杂种材料物尽其用。4.3应用于园艺作物中在园艺作物中应用多倍体育种,能增加果实重量,也能改善果实的质量,由此增加经济效益。蔬菜方面能增加叶片的数量、重量,也会提高蔬菜的品质。花卉方面可提高花卉的质量,增加花卉的产量,提高花卉的观赏性能,增加经济效益。5结语

园艺作物中多倍体育种的作用愈加重要,逐渐成为园艺作物育种中的重要方式。人们应该对这种技术多加改善,使其发挥更好的作用。参考文献

1桂建芳,周莉.多倍体银鲫克隆多样性和双重生殖方式的遗传基础和育种应用[J].中国科学:生命科学,2010(2)

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谭德冠,庄南生,黄华孙.组织培养与秋水仙碱诱导相结合培育植物多倍体的应用(综述)[J].亚热带植物科学,2005(1)

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