内容正文:
《植物细胞工程的实际应用》
2.1-2 植物细胞工程的实际应用
1.植物繁殖新途径
2.作物新品种的培育
3.细胞产物工厂化生产
(1)概念: 。
(2)依据原理: 。
(3)生殖方式: 。
快速繁殖优良品种的植物组织培养技术
一般为无性生殖
细胞全能性
植物繁殖的新途径
一、微型繁殖(又叫快速繁殖技术)
③可实现工厂化生产等
④不受自然生长季节的限制(因室内生产)。
⑤取材少,培养周期短,便于自动化管理。
⑥可以有效挽救珍稀濒危的植物
植物繁殖的新途径
一、微型繁殖
①高效快速地实现种苗的大量繁殖
②无性繁殖,保持优良品种的遗传特性
③不受自然生长季节的限制,可实现产业化生产
优点
植物繁殖的新途径
二、作物脱毒
马铃薯和草莓都是无性繁殖的作物,它们感染的病毒很容易传播给后代。病毒在作物体内逐年积累,就会导致作物产量降低,品质变差。
草莓是聚合果,一朵花里面有多枚雌蕊,每一枚雌蕊的子房都可以发育成一个果实形成一个整体,这个整体就是一个聚合果,草莓的花托向上隆起成圆锥形,上面得小麻点就是真正的果实,种子难以剥离。马铃薯一般不用种子繁殖的主要原因是因为种子播种后生长得比较慢,影响后期的产量,并且种子繁殖出来的后代具有不稳定的遗传性,其性状分离大,会导致块茎的形状、品质等不稳定。
原因:
植物繁殖的新途径
二、作物脱毒
脱毒的方法
取材:分生区(如茎尖、根尖:病毒极少,甚至无毒)
组培
脱毒苗
优点:明显使农作增产
脱毒苗和抗毒苗有啥区别?
脱毒苗是选择植物的茎尖(病毒极少,甚至无病毒)进行组织培养而获得的,属于细胞工程的范畴。抗毒苗是把某抗病基因导入到受体细胞中,并通过一定的方法培育形成的,属于基因工程的范畴。
农业、林业都离不开种子,但天然种子存在许多局限性。
如何找到天然种子的替代品,克服这些缺陷呢?
1.有些树木需生长数年才能结出种子。
2.优良杂交种后代会因发生性状分离而丧失优良特性。
3.受季节、气候和地域的限制。
4.制种时需要占用大量土地。
自然种子
种皮
胚乳
胚
人工种子
人工种皮
人工胚乳
胚状体
胚芽
胚轴
胚根
(子叶)
植物繁殖的新途径
三、人工种子
定义:以植物组织培养得到的胚状体