药用植物育种学.docx
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药用植物育种学
药用植物育种学
绪论
1.药用植物育种的迫切性:
①人类对植物药的需求步步攀升;②野生药用植物资源急剧减少或濒临灭绝;③栽培的药用植物出现了各种问题;④药用植物品质的多样化需求;⑤国家中药材GAP基地建设的需要2.药用植物育种的重要性:
①中药材生产是关乎国计民生的大事;②药用植物育种是中药材生产发展的前提;③选育优良药用植物品种是保证中药材产量的关键;④是中药材生产水平提高的关键。
3.药用植物育种的特点:
①生产经营的特殊性;②产量质量的双重性;③药用部位的多样性;④药用植物生物学特性的复杂性;⑤育种工作的不连续性;⑥育种方法的基础性
4.药用植物育种的主要成就:
①濒危药用植物驯化繁殖;②品种的整理和选育;③杂交育种;④多倍体育种;⑤分子育种(转基因育种);⑥诱变育种;⑦杂种优势利用;⑧推动GAP建设。
第1章育种目标与途径
1.品种:
是在一定的生态和经济条件下,根据人类需要经过长期选择培育创造出来的某种植物的群体。
具有特异性、一致性和稳定性。
分类:
纯系品种、杂交种品种、群体品种、无性系品种。
2.优良品种:
是在一定地区和耕作条件下,能符合生产发展要求,并具有较高经济价值的品种。
3.优良品种在药用植物生产中的应用:
①提高单位面积产量;②改进产品品质;③保持稳产性和产品品质;④扩大药用植物面积;⑤有利于耕作制度改良、复种指数的提高、农业机械化的发展及劳动生产力的提高。
4.育种目标:
是对所有育成品种在一定的自然栽培和经济条件下应具备的一系列优良性状应该达到的目标。
药用植物的共同育种目标是优质、高产、稳产、适应性强。
5.制定育种目标的基本原则:
①育种对象重点选择;②着眼当前,兼顾发展;③抓主要性状;④育种目标具体可行;⑤品种要合理搭配。
6.产量目标制定原则:
①根据不同药用植物、不同地区、不同生产水平提出不同的产量目标;②在经济学上和生物学上合理;③产量构成因素的协调增长。
7.品质目标制定原则:
①根据不同的药用植物种植和用途;②内在质量为主,或内在质量与外在质量并重。
8.有性繁殖类型:
①自花授粉植物;②异花授粉植物;③常异花授粉植物。
9.无性繁殖类型:
①营养体繁殖;②无融合繁殖。
10.自交不亲和性:
某些植物具有完全花,并可形成正常的雌雄配子,但自交不能结实,或自交结实很少。
11.雄性不育:
雌蕊可以正常发育,雄蕊不能正常发育,无花药或花药不开裂而不能授粉的现象。
12.纯系品种:
经过连续多代的自交加以选择而育成的个体内基因型同质结合,个体间基因型结实很少。
13.杂交种品种:
在严格选择亲本和控制授粉的条件下生产的各类杂交组合的F1植株群体。
14.群体品种:
遗传基础复杂,群体内植株基因型有一定程度的杂合或异质性的一群植株群体,但符合品种三性。
15.无性系品种:
由一个或几个近似的无性系经营养器官繁殖而成的一个群体,基因型与母体相同,群体内一致。
第2章药用植物种质资源
1.种质:
是亲代传给子代的遗传物质,是控制生物本身遗传和变异的内在因子,凡是携带遗传物质的载体都可称为种质。
2.种质资源:
具有特定种质或基因,可供育种、栽培及相关研究利用的各种生物类型。
3.种质资源的重要性:
(简答)①是植物生产和育种的物质基础;②是育种工作重大突破的关键;③是人类开发新药用植物品种的物质基础;④可以保护遗传多样性,避免遗传脆弱性;⑤是基础理论研究的重要材料;⑥是全人类的财富,亟待保护。
5.种质资源的收集范围包括:
(填空)①栽培品种;②随机变异类型;③野生近缘种;④地理生态型。
6.种质资源评价的内容及方法:
㈠种植资源遗传多样性的内容和方法①形态特征分析②染色体数目与倍性分析③同工酶分析④DNA多态性分析;㈡农艺性状评价①单株生产力和品质②生产期③抗虫病性④抗逆境
协迫性;㈢经济学性状的评价。
7.种植资源利用遵循的原则:
(填空)①长短结合;②传统与现代结合;③有性改良与无性推广相结合。
第3章药用植物引种驯化
1.引种栽培:
经过实验证明适合本地区栽培后,直接在生产上推广种植。
2,引种驯化:
外地种质引入种植,由于生态条件改变而表现出新的性状,经过选择育成适合本地区推广种植的新品种。
3.引种驯化的意义:
①推动人类物质与文化的发展,促进世界范围内物种的传播与交流;②是保护珍稀、濒危中药资源的重要手段;③为保护性药用植物的开发利用开辟了生产途径;④是丰富本地种质资源,解决药材进口的有效手段。
4.引种的一般规律:
①考虑植物的发育特性;②考虑植物对环境响应的敏感性;③先试再引,试引结合;④做好检疫工作。
5.引种的方法:
简单引种法、复杂引种法。
6.引种成功的标准:
①与原产地比较,植株不需要采取特殊保护措施,能正常生长发育;②能以常规可行的繁殖方式进行正常生产;③药用植物的品质没有降低;④没有明显或致命的病虫害;⑤引种后有一定的经济和社会效益。
第4章选择育种
1.选择育种:
在现有的植物群体中选择优良的自然变异株,通过比较试验进而育成新品种的育种方法。
选择的实质:
造成有差别的生殖率,定向改变群体的遗传组成。
2.纯系:
自花授粉植物一个纯合体自交产生的后代。
3.纯系学说的观点:
①一个基因型纯合个体自交的后代群体基因型是纯合的;②在纯系内进行选择是无效的;③在原始群体里进行单株选择是有效的。
4.纯系学说的局限:
纯系的保持是相对的,存在基因突变导致变异的可能。
5.单株选择法:
从混有不同类型的群体中选出一些优良的个体,然后按照单株分别脱粒留种,第二年作为一个系统进行播种培育下一代。
程序:
①一次单株选择:
从原始群体中只进行一次单株选择,然后经过观察比较,淘汰不良株系,再按株系分别脱粒,各自成为品系,不再进行单株选择,直接进行品比,选择品种。
②多次单株选择:
第一次选出优良单株,,在次年种植的株系中,继续选择优良单株,并将当选单株分行种植,直到选出材料的性状表现一致。
6.单株选择的优点:
①能消除环境误差,选择效率高;②性状稳定快;③易选出优良品种.缺点:
①工作量大,技术复杂;②多次单株选择,选育时间长;③需要进行单株种子繁殖,应用慢;④一些优良数量性状基因可能漏选。
7.混合选择:
从天然群体或人工栽培群体中,根据一定的表型性状,选出具有相对一致性状的一些优良单株,混合采集种子或穂条,混合繁殖与原品种和标准品种进行比较的一种选择方法。
程序:
①一次混合选择:
有性状分离的群体,只进行一次混合选择,第二年进行品比试验,选育新品种适合性状分离不大的自花授粉植物。
②多次混合选择:
进行过一次选择后,后代的性状还不能达到一致,第二年进行品比实验的同时,在混合选择后代小区内继续混合选择,第三年品比时包括第一、第二选择材料,原有品种和当家品种,有必要继续选择,直到性状基本一致为止。
8.混合选择法的优点:
①方法简单易行,成本低;②选择群体大,应用快;③不易引起生活力衰退;④可用于农家品种的提纯复壮。
缺点:
①选择效率低;②容易误选假优株。
9.纯系育种:
主要通过个体选择及其后代试验的育种途径。
10.选择育种的程序:
①原始材料圃;②选择圃(株系圃);③品种预测试验圃(鉴定圃);④品种比
第5章杂交育种
1.杂交育种:
通过两个遗传特性不同的个体之间进行有性杂交获得杂种后代,继而在杂交后代中通过选择和培育获得新品种的方法。
较试验圃;⑤品种区域试验及生产试验。
2.组合育种:
将分属于不同品种的控制不同性状的优良基因在分离世代随机重组结合形成各种不同的基因组合,在通过定向选择,育成集双亲性状于一体的新品种。
3.超亲育种:
将分属于不同品种的,控制同一性状的不同微效基因积累于同一杂种个体,通过对分离世代的随机重组和选择育成该性状超过亲本的新品种。
4.一般配合力:
某一亲本与其他若干亲本杂交,杂种后代在某数量性状上的平均表现。
5.特殊配合力:
两个特定材料杂交组配后代在某个数量性状的表现。
6.亲本选配的原则:
①双亲必须具有较多的优点,较少的缺点,其优缺点能互补,不能有严重的缺点;②亲本之一最好为当地推广的优良品种;③考虑亲本间的遗传差异;④杂交亲本应具有较好的配合力。
7.杂交技术(一般程序):
①杂交前的准备②去雄与隔离③花粉的收集和储存④授粉⑤挂牌和登记⑥授粉后的管理。
8.单交:
两个亲本品种(品系)之间进行的杂交。
9.复交:
3个或3个以上的亲本参加的杂交。
10.双交:
两个单交的F1再杂交。
11.四交:
4个亲本杂交。
12.聚合杂交:
多个基因型不同的亲本通过多次、多向杂交,将所需亲本的基因集中到一个或多个杂种群体中的一种杂交方式。
13.系谱法:
从第一次分离世代开始选株,分别种成株行,以后在优良系统中选择优株,直至选出优良稳定一致的系统。
14.系谱法优点:
①遗传力较高,性状早代选择可靠;②尽早集中掌握少数优良系统;③便于比较,控制规模;④及时升级试验,审定推广。
缺点:
①从F2开始严格选择,中选率低,淘汰了有利基因;②多基因控制的性状选择效果差;③早代工作量大。
15.混合法:
从自花授粉作物的杂种分离世代开始,组合内混种混收,不加选择,m直到杂种后代基因型纯核达到80%以上时才开始选择一次单株,形成株系,从中选择优系升级进入产量试验。
16.混合法优点:
①遗传力低,数量性状高代选择可靠;②保留更多的优良基因型和重组类型;③早代工作量相对较少。
缺点:
①混合世代群体规模大;②选择世代的工作量较大;③可能丢失群体弱势性状;④育种周期相对较长;⑤无从考察系统间关系。
17.回交育种:
两个品种杂交后,杂种与亲本之一连续多代重复回交,把亲本的某些特定性状导入另一亲本的育种方法。
18.轮回亲本:
回交育种被多次应用的亲本。
19.非轮回亲本:
回交育种中只应用一次的亲本。
20.回交育种特点:
优点:
①遗传变异容易控制;②目标形状的选择有针对性;③打破基因连锁,增加基因重组频率;④所育品种易推广。
缺点:
①不宜选育出具有多种新性状的品种;②容易引入不利的连锁基因;③对于数量性状,改良难度较大;④育种的工作量大,育种年限长。
21.回交育种方法策略:
回交育种的亲本选配原则:
(一)轮回亲本:
①各农艺性状都很好,只有个别缺点需要改造;②最好是当地适应性强,产量高,综合性状较好的推广品种。
(二)非轮回亲本:
①具有改进轮回亲本缺点所需的性状;②经回交数次后,该性状能保持足够的强度;③目标性状最好与某一不利的性状基因非连锁;④目标性状鉴定方便;⑤遗传背景尽可能接近轮回亲本;⑥没有严重的缺陷。
22.回交育种工作程序—单显性基因的转换
23.远缘杂交:
将植物分类学上用于不同种属或亲缘关系更远的植物类型间进行的杂交。
24.远缘杂交育种重要性:
①培育新品种和种质系;②创造新作物类型;③创造异染色体系;④诱导单倍体;⑤利用杂种优势。
25.异附加系:
指通过人工杂交,然后自交或回交使作物的染色体组添加了异种活异属的一条或一对同源染色体的植物新系统。
26.异替换系:
某种植物的个别染色体被外源植物的一些染色体所代换而形成的新类型称异代换系。
外源
染色体的导入,常伴有不良形状的出现。
27.易位系:
非同源染色体间染色体片段的互换或近缘物种的异源染色体间片段互换所形成的品系。
28.远缘杂交不亲和的原因:
①双亲受精因素的差异:
a.柱头的生理不同,阻止外来花粉的萌发;b.双亲花柱异常无法受精;c.雌雄配子的膜高度专一,相互不发生作用,无法融合受精;②双亲基因组成的差异。
29.远缘杂交不亲和的克服方法:
①正确选择亲本与组配方式;②染色体预先加倍法;③桥梁法;④采用不同的授粉方式;⑤外源激素处理;⑥植物组织培养。
30.杂种夭亡:
在受精成功后,杂种的幼胚、种子、幼苗在发育成株以前死亡.
31.杂种夭亡和不育的具体表现:
(一)形成不正常不完整的胚和种子:
①幼胚不发育或中途停止发育;②幼胚畸形不完整;③无或极少胚乳,不能给胚提供营养;④胚和胚乳间形成离层,妨碍营养物质从胚乳进入胚;⑤胚和母体不协调,形成皱缩种子,不能发芽或发芽后死亡;
(二)形成不正常的后代:
①F1不同发育时期出现生育停滞或死亡;②生育失调,营养体虽生长繁茂,但不能形成生殖器官;③F1植株的生殖器官异常,不能产生有活力的雌雄配子。
32.杂种夭亡的原因:
①核质互作不平衡;②染色体不平衡;③基因不平衡;④组织不协调
33.杂种夭亡和不育的克服方法:
①幼胚的离体培养②杂种染色体加倍③回交法④延长杂种的生育期⑤其他方法:
嫁接法、广泛自交.
34.远缘杂种后代分离的控制:
①F1染色体加倍;②回交;③诱导单倍体;④诱导染色体易位。
第六章倍性育种
染色体:
遗传物质的载体,染色体的数目的变化常导致植物形态、解剖生理生化等诸多遗传特性的变异。
染色体组:
各个种所特有的维持其生活机能的最低限度数目的一组染色体,也叫基因组二倍体:
凡体细胞染色体组为2的生物同源多倍体:
由同一生物的染色体加倍而来
异源多倍体:
是指不同的种杂交产生的杂种后代,经过染色体加倍形成的多倍体
多倍体效应:
1,生物学形状变化细胞体积增大,器官巨型化及生理代谢产物增加或减少细胞生长速度较慢等2,育性变化育性降低,其程度因基因型不同而异。
原因:
减数分裂时形成多价体导致染色体的行为不正常,从而形成不育配子同时也受环境影响
人工又到产生多倍体途径:
物理因素诱导,化学因素诱导有性杂交胚乳培养细胞融合体细胞无性系变异等因素1,物理因素温度剧变机械创伤电离非电离射线等2.化学因素秋水仙素富民隆吲哚乙酸等3,生物因素诱导胚乳培养体细胞杂交等技术
单倍体:
指由未受精的配子发育成的含有配子染色体数的体细胞或个体
单倍体产生的途径:
1,自然发生(孤雌生殖孤雄生殖无配子生殖)2,人工诱导(细胞和组织离体培养远缘杂交异质体孪生苗半配合生殖辐射诱变化学药物诱导)
单倍体的特点:
1,生态特征(细胞和核小营养繁殖器官变小及植株矮化,开花较早)2,育性(花粉败育较高,花不正常、败育)3,遗传(不论显性或隐性基因都能在植株中的发育中得到表达)4,细胞学鉴定(体细胞花粉母细胞染色体数配对)
单倍体在育种上的应用价值:
1,缩短育种年限2,克服远缘杂交不亲和性3,提高诱变育种效率4,合成诱变育种新材料
孤雌生殖:
卵细胞未经受精而发育成个体的生殖方式
孤雄生殖:
精子入卵后未与卵核融合,而卵核退化解体,精核在卵细胞内发育成胚
第七章杂种优势利用
杂种优势:
指不同品系,品种甚至物种之间的有性杂交的第一代F1代比双亲优越的现象表现在1营养生长方面2生殖生长方面3生理功能方面4品质性状方面
杂种优势预测方法:
1,利用地理差异预测杂种优势(双亲遗传组成的适当差异是产生强优势组合的重要条件)2,利用配合力预测杂种优势3,利用线粒体叶绿体和细胞匀浆互补预测杂种优势,4,利用遗传距离预测杂种优势5,利用酵母法预测杂种优势6,利用同工酶预测杂种优势7,利用遗传标记预测杂种优势
显性假说:
对生长有利的性状常常是显性基因控制的对生长不利的性状常常是隐性基因控制的两亲本杂交后双亲的显性基因全部集中杂种中起互补作用,表现为杂种优势缺点对非等位基因之间的互作不够重视,有些显性基因也是有害的
杂种优势利用的基本条件:
1,强优势杂交组合(有特异性相对一致性相对稳定性)2,异交结实率高3,繁殖与制种技术简单易行
选育自交系材料:
1,地方品种和推广品种2,杂种品种3,综合品种和人工合成群体一环系:
从品种群体或品种间杂种品种中选育出的自交系二环系:
从自交系间杂种品种中选育出的自交系
雄性不育:
两性花植物中雄性器官退化,畸形或丧失功能,而雌蕊能够接受其他发育正常的花粉而受精结实。
质核互作雄性不育:
受细胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制的不育类型。
特点:
质基因和核基因共同作用,容易三系配套2,花粉败育发生在减数分裂后小孢子的发育过程中比起核不育不太稳定,育性容易受环境条件的影响
光温敏不育:
光温环境因子诱导雄性不育光敏性:
光照长度是育性转换的主要因子,温度器协调作用温敏性:
育性受控于幼穗发育敏感期的温度,光照长度不起作用光敏互作型:
不育光温条件满足植株不育100%可育光温条件满足,植株可育100%
杂种优势的固定途径:
1,无性繁殖法2,组织培养法(杂种一代的植株组织和体细胞离体培养,再生植株人工种子)3,多倍体法(同源多倍体法双二倍体法)4,无融合生殖法(雌雄配子不发生核融合的一种生殖方式)
杂种亲本的选配原则:
1,配合力高(要求双亲具有较好的一般配合力和特殊配合力)2,亲缘关系较远(地理远缘,生理远缘类型和性状差异较大)3,性状优良并能互补4,亲本自身产量高,花期相近一般配合力:
指一个自交系亲本与其他若干个自交系杂交的f1在某个数量性状上的平均表现(由基因的加性效应决定,可遗传的部分其高低是由被测定的自交系所含有利基因稳点的多少决定)
特殊配合力:
两个特定亲本所组配f1在某种数量性状上的表现(由基因的非加性效应决定,不能再其他组合中表现和遗传的部分是不能遗传的部分)测交:
测定自交系配合力所进行的杂交测验种:
测交所用的共同亲本测交种:
测交所得后代
第八章诱变育种
诱变育种:
利用理化因素诱发变异,再通过选择而培育新品种的育种方法。
诱变育种的特点:
①提高突变率,扩大突变谱②改良单一性状较同时改良多个性状有效③性状稳定快,育种年限短④诱发突变的方向和性质尚难掌握⑤打破基因链锁,提高重组概率Ⅰ物理诱变剂的类别与性质(填空或简答)
㈠紫外线。
波长200~390nm,低能电磁辐射,激发原子外层电子电磁辐射,非电离辐射;穿透力弱,适于单细胞组织或生物。
㈡某射线。
波长0.005~1nm,核外电磁辐射,原子中激发态跃迁到低能态产生射线。
㈢γ射线。
波长<10nm,核内电离辐射,能量高,穿透力强。
常用物理诱变剂,60%诱变育成品种是利用γ射线。
㈣粒子辐射。
由具有静止质量的粒子组成。
有带电和不带电粒子2种。
①中子。
中性粒子,不带电。
按能量分:
热中子、慢中子、中能中子、快中子和超快中子②带电粒子辐射。
α射线:
带正电粒子束,穿透力弱,电离密度大。
作内照射源,对有机体内产生严重损伤,诱发染色体断
-3
裂能力强。
β射线:
穿透力较大,电离密度较小(内照射P、S、C和
32
35
14
131
I,生物学效应同某、γ射线相仿)。
㈤航天搭载。
空间环境的微重力、高能粒子、高真空、缺氧和交变磁场等因子诱变育种。
特点:
诱变作用强、变异幅度大、微突变类型和有益变异多等。
㈥其他物理诱变剂
①电子束。
高能辐射,M1损伤轻,M2诱变效率高
②激光。
受激辐射,亮度高,单色行、方向性和相干性好。
③离子注入。
生物损伤轻、突变效率高、突变普广,激发性高、剂量集中和可控。
Ⅱ物理诱变剂处理方法㈠诱变处理的材料
⒈外照射。
指被照射的种子或植株所受的辐射来自外部某一辐射源(γ、Χ射线和中子等)
方法简单、安全,适宜大量处理材料。
但设备要求严格。
方法:
急性照射、慢性照射、连续照射、分次照射
⒉内照射。
将辐射源引入生物体组织和细胞内照射。
设施简单。
但吸收剂量不易测定,也需要一定的防护措施。
方法:
浸泡法、注入法、施入法、合成法㈡辐射处理的剂量
半致死剂量LD50:
处理当代植株成活50%
临界剂量:
处理当代植株成活40%,为最适宜的辐射剂量。
也有选择较高和较低剂量的应用实例。
后代种植和选择方法
⒈M1及其特点。
经过诱变处理的种子或营养器官所长成的植株或直接处理的植株均为诱发一代(M1)特点:
①突变多少隐性,少是显性②自交后代中隐性突变率低于孟德尔遗传期望值③无性繁殖作物处理后的突变体是嵌合体④高剂量处理种子胚根(芽)膨大,不出土(出后死亡)
⒉M1种植及处理①加强管理②M1代不进行选择③M1代收获方式:
变异株单收,其余混收,分单株收,少淘汰。
⒊M2的种植和选择。
⑴特点:
①突变细胞参与形成生殖器官,产生的种子带有突变性状②性状分离明显,变异类型多③隐性突变经纯合后而显示
⑵M2:
分离范围大,叶绿素突变多;无益突变较多,须种植足够的群体,通常几万株。
⑶选择收获:
选择有应用价值的突变株单收;淘汰无变化或有重要不良性状的单株。
⒋M3及其世代。
选择优良的个体种成株系,后代在优良株系里选择优良单株,直至稳定。
⒌选择方式a系谱法:
M1不选择,收主穗;M2种穗行,观察比较,发现突变体;M3种穗行,观察突变体的性状是否重现和整齐一致,是否符合育种目标,混收整齐一致的;M4及其世代,系内鉴定。
b混合法:
M1每株主穗收几粒种子混合种成M2,从中选单株和产量鉴定c采用单籽传等杂交后代的选择方法。
㈢提高诱变育种成效的措施①选择亲本恰当②多倍体出现突变体的频率较低③改良隐性性状较显性性状容易④诱变剂选择适当⑤选择群体尽可能大⑥避免异花授粉和发生非诱变产生的变异⑦提高选择强度
第九章药用植物抗性育种
一、抗病育种的意义(简答)①抑制菌源数量,降低危害,提高效果②减少农药使用,进而减少环境污染和人、畜中毒,保持生态平衡③利用抗病虫品种,投资少、收效大④对气象病害、土传病害、难以防治的病害(菌核病和病毒病等)迫切需要培育抗病虫的品种致病性:
病原物侵入寄主引起病害的能力。
毒性(专化性致病性):
病原菌能克服某一专化抗病基因而侵染该品种的特殊能力。
质量性状。
生理小种:
根据病原菌致病性划分出病原菌的类型生理型:
按品种的致病范围划分病原菌的类型
侵染力(非专化性致病性):
侵染后病原菌在寄生生活中的生长繁殖速率和强度。
数量性状。
二、抗病性的类别
⒈按抗病性的程度:
①免疫②高抗③中抗④中感⑤高感
⒉按寄主分类:
①寄主抗病性:
当环境条件适宜而出现某种病害流行时,植物的某些品种对这种病害不感染或感染程度较轻,称为植物的抗病性。
②非寄主抗病性:
自然条件下,某种植物从不受某种病原菌侵入的特性。
⒊按病原菌的专化性有无分类:
①垂直抗病性:
寄生品种对病原菌某个或少数生理小种免疫或高抗,而对另一些生理小种则高度感染。
由单个或少数几个主基因控制,符合孟德尔遗传,质量性状,抗性易丧失(定向选择)
②水平抗病性:
寄主的某个品种对所有小种的反应一致,对病原菌的不同小种没有特异(专化)反应。
三、抗病性的机制(简答)
⒈抗侵入:
病菌侵入寄主前(后),寄主凭借固有(诱发)的组织结构障碍,阻止病原菌的侵入和侵入后建立寄生关系。
如:
植株表面角质层,细胞木质化、硅质化、钙化等。
⒉抗扩展:
病菌侵入寄主体内受某些组织结构、生理生化特性的抑制而难于扩展。
厚壁组织、木栓组织…(形态抗性);植保素、葡聚糖酶、几丁质酶…(生理生化抗性)
⒊避病:
避开病菌侵染而未发病的现象。
时间避病:
感染期错开了病菌侵染期或发病条件。
空间避病:
寄主株型、组织结构、开花习性等阻碍病原菌与寄主的接触而不发病或发病较轻。
⒋耐病:
某一寄主品种被病原菌侵染的发病程度相当感病品种,产量、籽粒饱满度及其他农艺性状等不受损害或影响较小,这类品种称耐病品种。
四、抗病品种的选育及利用㈠抗源的收集和创新
抗源类型:
地方品种、主栽品种、原始栽培类型、野生近缘种和育种中间材料等。
抗源收集:
①从本地区(国)开始②去植物与其病原菌的共同原产地(作物起源中心)及常发区搜集③到抗病育种工作好的国家或地区搜集
㈡抗病品种的选育方法①引种②选择育种③杂交选育法④回交转育法⑤远缘杂交⑥诱变育种⑦生物技术a体细胞无性繁殖-----培养基病毒压力法b转基因法:
病毒外壳蛋白基因-----病毒交叉保护;几丁质酶基因------抑制真菌菌丝生长和孢子萌发;核糖体灭活蛋白基因----抑制病原菌细胞蛋白合成㈢抗性品种的利用策略
⒈抗源轮换抗性品种代替丧失品种
⒉抗源聚集多个主效抗性基因聚集到一个品种中,多抗,延缓抗性的丧失
⒊抗源合理布局对流行性强、生活周期中有规律性转移、并有一定流行途径的气传真菌病害,在同一流行区上、中和下游,或越夏、传播桥梁区和越冬基地种植含有不同抗性基因的品种
⒋多系(混合)品种抗性基因多样化,增加多病菌小种生物型的抗性,控制病虫发展和致病性变异。
抗逆育种
环境胁迫(逆境):
在作物生长、发育过程中,除受病虫等生物因素侵袭外,常受不良气候和土壤因素的影响,使其产量和品质而受到影响。
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- 关 键 词:
- 药用植物 育种