内容正文:
染色体变异在育种上的应用
三倍体无籽香蕉
三倍体无籽西瓜
2N
4N
胚: 3N
秋水仙素处理
2N
2N
♀
♂
3N
2N
三倍体无子西瓜的培育
种植
种植
传粉
传粉刺激
果实发育
3N
果皮、种皮:4N
染色体联会紊乱
无生殖细胞形成
思考:1、可否人工诱导多倍体的形成呢?
常用方法有哪些?
低温和秋水仙素处理法
思考:2、秋水仙素处理法的具体做法是什么?原理又是什么?
方法:用秋水仙素处理____________或_______。
原理:当秋水仙素作用于正在______的细胞时,能够抑 制________的形成,导致________不能_________,
从而引起细胞内染色体__________。染色体数目加倍的细胞继续进行_______分裂,将来就可能发育成
_________植株。
萌发的种子
幼苗
分裂
纺锤体
染色体
移向两极
数目加倍
有丝
多倍体
思考:3.为什么要处理萌发的种子或幼苗,处理成熟的植株可以不?
不行,秋水仙素的作用对象是正在有丝分裂的细胞,成熟的植株大多细胞不进行有丝分裂。
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1、二倍体:由受精卵发育而成的,体细胞中有
两个染色体组的个体。
2、多倍体:由受精卵发育而成的,体细胞中含有
三个或三个以上的染色体组的个体。
二倍体,多倍体和单倍体
例如:果蝇、玉米、洋葱就是二倍体。几乎全部的动物和过半数以上的高等植物,都是二倍体。
例如:香蕉就是三倍体、马铃薯是四倍体;普通小麦是六倍体、八倍体的小黑麦;帕米尔高原的植物65%的种类是多倍体。
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4个染色体
8个染色体
无纺缍体形成
染色体复制
着丝点分裂
无纺缍丝牵引
多倍体的形成:抑制纺锤体的形成。
染色体加倍的组织或个体
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多倍体植株的特点
2.优点:茎杆粗壮,叶片、果实和种子都比较大;糖类、蛋白质等含量增高.
3.缺点:发育延迟,结实率低。
1.多倍体在植物中广泛存在,而在动物中则较少见
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1.为什么以一定浓度的秋水仙素溶液滴在二倍体西瓜幼苗的芽尖?
西瓜幼苗的芽尖有丝分裂旺盛,用秋水仙素处理有利于抑制纺锤体的形成,从而形成四倍体植株。
2、为什么三倍体高度不育?
奇数的同源染色体不能正常联会,所以形成有一个完整的染色体组的配子的机率很低。
(同源染色体联会紊乱)
三倍体无子西瓜的培育过程
多倍体育种
3、为什么还要