园艺植物育种途径 园艺植物育种的四大途径 园艺植物育种途径概念

环球商务网 2023-04-06 22:35 编辑:admin 201阅读

一、园艺植物育种的四大途径

园艺植物育种的主要途径有哪些?简要说明各育种途径的原理、方法和适用对象?

育种途径:杂交育种 利用杂交优势

诱变育种 用辐射 零重力等诱导植物发生变异 再从中选择有用的变异培养

多倍体育种、单倍体育种 利用秋水仙素将花粉等直接染色体加倍,直接得到纯和的个体,加速育种进程

基因工程育种,改变、剪切,增加,特定的基因,从而改良物种。增加也就是所谓的转基因。

二、园艺植物育种途径概念

胡萝卜有哪些育种途径?

有性杂交育种是根据选育目标,通过人工杂交手段,把分散在不同亲本上的优良性状组合到杂种之中,对其后代进行培育选择,获得遗传性相对稳定、有栽培和利用价值的定型新品种,这是胡萝卜早期育种的主要方法。自从胡萝卜雄性不育性状的发现,为推动一代杂种的研究奠定了重要基础,现已成为国内外胡萝卜主要育种途径。

三、园艺植物育种方案

园艺植物育种的主要目标性状有哪些?

早期的园林植物育种多从天然授粉实生后代中选择观赏价值较高的自然变异,从而培育新品种。如中国在唐、宋时即通过这一途径选育了重瓣、大花的菊花、牡丹、芍药新品种。稍后又在牡丹、菊花等的育种中应用芽变选种。到明、清时期,中国园林植物育种已达相当高的水平。明代选育成的蔷薇、月季品种类型约20个,清初凤仙花品种多达233个,内有很多奇品,实为18世纪中国花卉育种的里程碑。

18世纪末以后,中国园林植物种质资源陆续外流,不论栽培花卉品种或野生花草原种,均被欧美国家引种并大量利用作为育种的原始材料,从而使世界园林植物的栽培种类和品种在数量上大大增加,在质量上显著提高。[1]

四、园艺植物育种目标

园艺植物有哪些?

园艺植物也称景观树木,比如典型的乔木有,朴树,桂花,香樟,皂角,雪松,羊蹄夹,红叶李,银杏。。。

灌木及地被植物有,红花继木,金叶女贞,四季桂,红叶石楠,金边黄杨,这些都是比较常见的植物,喜欢能帮助到你,纯手动,有不明白之处,请继续问我。

五、园艺植物育种计划的制定

制定月度计划的原则?

月计划的制定要把握适度原则,也就是说要有合适的目标,这个目标不能过高也不能过低,要充分考虑现有能力的基础上制定月计划。

六、园艺植物育种与栽培学

农植物栽培与耕作学专业好就业吗?

随着时代的发展进步农植物载培与耕作大势所趋。非常好的就业行业。

七、园艺植物育种目标有哪些

植物荧光指标有哪些?

部分叶绿素荧光动力学参数的定义:

F0:固定荧光,初始荧光(minimal fluorescence)。也称基础荧光,0水平荧光,是光系统Ⅱ(PSⅡ)反应 中心处于完全开放时的荧光产量,它与叶片叶绿素浓度有关。

Fm:最大荧光产量(maximal fluorescence),是PSⅡ反应中心处于完全关闭时的荧光产量。可反映经 过PSⅡ的电子传递情况。通常叶片经暗适应20 min后测得。

F:任意时间实际荧光产量(actual fluorescence intensity at any time)。

Fa:稳态荧光产量(fluorescence instable state)。

Fm/F0:反映经过PSⅡ的电子传递情况。

Fv=Fm-F0:为可变荧光(variable fluorescence),反映了QA的还原情况。

Fv/Fm:是PSⅡ最大光化学量子产量(optimal/maximal photochemical efficiency of PSⅡin the dark)或(optimal/maximal quantum yield of PSⅡ),反映PSⅡ反应中心内禀光能转换效率(intrinsic PSⅡefficiency)或称最大PSⅡ的光能转换效率(optimal/maximalPSⅡefficiency),叶暗适应20 min后测 得。非胁迫条件下该参数的变化极小,不受物种和生长条件的影响,胁迫条件下该参数明显下降。

Fv’/Fm’:PSⅡ有效光化学量子产量(photochemical efficiency of PSⅡin the light),反映开放的PSⅡ反应中心原初光能捕获效率,叶片不经过暗适应在光下直接测得。

(Fm’-F)/Fm’或△F/Fm’:PSⅡ实际光化学量子产量(actual photochemical efficiency of PSⅡin the light)(Bilger和Bjrkman,1990),它反映PSⅡ反应中心在有部分关闭情况下的实际原初光能捕获效率,叶片不经过暗适应在光下直接测得。

荧光淬灭分两种:光化学淬灭和非光化学淬灭。光化学淬灭:以光化学淬灭系数代表:qP=(Fm’-F)/(Fm’-F0’);非光化学淬灭,有两种表示方法,NPQ=Fm/Fm’-1或qN=1-(Fm’-F0’)/(Fm-F0)=1-Fv’/Fv。

表观光合电子传递速率以[(Fm’-F)Fm’]×PFD表示,也可写成:△F/Fm’×PFD×0.5×0.84,其中系数0.5是因为一个电子传递需要吸收2个量子,而且光合作用包括两个光系统,系数0.84表示在入射的光量子中被吸收的占84%,PFD是光子通量密度;表观热耗散速率以(1-Fv’/Fm’)×PFD表示。

Fmr:可恢复的最大荧光产量,它的获得是在荧光P峰和M峰后,当开放的PSⅡ最大荧光产量平稳时,关闭作用光得到F0’后,把饱和光的闪光间隔期延长到180s/次,得到一组逐渐增大(对数增长)的最大荧光产量,将该组最大荧光产量放在半对数坐标系中即成直线,该直线在Y轴的截距即为Fmr。以(Fm-Fmr)/Fmr可以反映不可逆的非光化学淬灭产率,即发生光抑制的可能程度。