研究创制基因组重构的高抗高产新多倍体
有性生殖是真核生物的主要繁殖方式。在有性生殖过程中,减数分裂同源重组与雌雄配子融合使子代产生遗传多样性。这些多样性是农业选择育种的基础。但是,有性生殖获得的优良性状特别是杂种优势易在后续世代中发生分离。因此,利用单性克隆生殖方式快速固定优势基因型,避免后代性状分离,永久维持杂种优势性状,被誉为农业育种的“圣杯”。更重要的是,单性生殖与多倍化育种技术的结合已在作物育种中展现出潜力。然而,这一策略在动物中的应用仍面临挑战。7月11日,中国科学院院士、水生生物研究所研究员桂建芳团队,在动物育种中利用单性-有性生殖转换,构建具有优良性状的基因组重构多倍体,为异育银鲫“中科6号”的培育提供了技术支撑。前期,该团队以异育银鲫“中科3号”为底盘品种,利用雌核生殖银鲫具有整合父本基因组形成更高倍性多倍体的生殖潜能,将一套父本双二倍体红鲫的基因组整入双三倍体银鲫,创制出少数恢复有性生殖能力的双四倍体雄鱼,揭示了倍性变化驱动鲫生殖方式转换和克隆多样......阅读全文
破解水稻高产优质“密码”
一粒种子可以改变世界,然而如何才能“多快好省”地培育出高产又优质的“黄金”种子? 中国科学院遗传与发育生物学研究所李家洋课题组、中国科学院上海生命科学研究院韩斌课题组和中国农业科学院水稻研究所钱前课题组经过了20多年的密切合作、协同创新,给出了答案——这粒种子可以在“水稻高产优质性状形成的分子
同源多倍体的基本介绍
同源多倍体(autopolyploids) 指增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。同源多倍体在植物界是比较常见的。由于大多数植物是雌雄同株的,两性配子可能有同时发生异常减数分裂的机会,使配子中染色体数目不减半,然后
同源多倍体的产生原因
同源多倍体(autopolyploids) 指增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。若有四个染色体组,则称为同源四倍体。
关于中国多倍体研究的介绍
中国农业科学家培育的小黑麦也是异源多倍体新种。小麦有42个染色体(6n=42),黑麦有14个染色体(2n=14)。小麦与黑麦杂交产生含21+7个染色体的杂种。由于染色体不能配对,杂种不育。但是用秋水仙素处理,使染色体数目加倍(42+14),这样就成了有繁殖能力的异源八倍体的小黑麦新种了。 关于
关于人造多倍体的基本介绍
通过实验,可以人为地培育出同源多倍体植株,例如,西瓜是二倍体,具有11对(22条)染色体(2n=22)。在西瓜幼苗时期,用秋水仙素处理幼苗的生长尖,破坏分裂细胞的纺锤体,使细胞内染色体增加了一倍,因而得到具有四倍染色体(4n)的西瓜植株。四倍体西瓜可以结实,产生种子,可以培育成四倍体西瓜品系。四
同源多倍体的形成原因
在自然条件下,同源三倍体的出现,大多是由于减数分裂不正常,由未经减数分裂的配子与正常的配子结合而形成的。香蕉是天然的三倍体植物。它一般只有果实,种子退化,以营养体进行无性繁殖。人们采用人工的方法,在同种植物中将同源四倍体与正常二倍体杂交,可以获得同源三倍体植物。三倍体植物由于染色体的配对发生紊乱,不
关于异源多倍体的介绍
异源多倍体(allopolyploid)生物学名词,指不同物种杂交产生的杂种后代经过染色体加倍形成的多倍体。常见的多倍体植物大多数属于异源多倍体,例如,小麦、燕麦、棉、烟草、苹果、梨、樱桃、菊、水仙、郁金香等。对应的有同源多倍体,同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。
多倍体的形成过程和方式
多倍体的形成有2种方式,一种是本身由于某种未知的原因而使染色体复制之后,细胞不随之分裂,结果细胞中染色体成倍增加,从而形成同源多倍体(autopolyploid);另一种是由不同物种杂交产生的多倍体,称为异源多倍体(allopolyploid)。同源多倍体是比较少见的。20世纪初,荷兰遗传学家研究一
陕西高抗小麦新品系亩产550.19公斤
(以上图片均由张行勇 摄) 6月2日, 由陕西省小麦体系首席专家、西北农林科技大学张睿教授,西北农林科技大学小麦育种专家闵东红教授,陕西省农技总站原主任王荣成研究员,咸阳市农科院原副院长张安静研究员,陕西省生物农业研究所陈志杰研究员、张锋研究员、李英梅研究员等组成的专家组,对
陕西高抗小麦新品系亩产550.19公斤
(以上图片均由张行勇 摄) 6月2日, 由陕西省小麦体系首席专家、西北农林科技大学张睿教授,西北农林科技大学小麦育种专家闵东红教授,陕西省农技总站原主任王荣成研究员,咸阳市农科
高抗硫密封产品国产化取得突破
记者从北京市科委获悉,依托中国石油大学(北京)完成的“高温高压H2S/CO2环境用石油装备密封橡胶的开发”项目近日通过专家验收。业内专家表示,该项目具有自主知识产权,结束了我国高抗硫密封产品依赖进口的现状,提升了国产装备在世界油气装备市场的竞争力。 该项目属于2012年度科技创新基地培育与
-高抗硫密封产品国产化取得突破
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多倍体鱼类中多个重复的Foxl2部分同源基因的新研究
近期,中国科学院院士、中科院水生生物研究所研究员桂建芳团队在Molecular Biology and Evolution上,在线发表了题为Functional Divergence of Multiple Duplicated Foxl2 Homeologs and Alleles in A
卫星激光测高产品发布
4月22日,是第53个“世界地球日”。自然资源部国土卫星遥感应用中心(以下简称卫星遥感应用中心)正式发布资源三号03星、高分七号卫星激光测高标准产品,产品将在极地冰川监测、湖泊水位测量、森林树高测量及碳汇估算、滩涂浅水地形测量等方面发挥重要作用。卫星遥感应用中心总工程师唐新明介绍,卫星激光测高是自然
水稻高产破纪录的背后
近日,南京农业大学在江苏省张家港市的水稻超高产攻关百亩示范方实产验收。专家组随机抽取三块1亩以上的田块实施机械化收割,亩均产量为1071公斤,其中最高田块亩产量达到1102.9公斤,这是太湖稻区稻麦两熟制条件下水稻亩产首次突破1000公斤。 验收专家组组长、浙江大学教授程方民表示,“高产示范
关于异源多倍体的发展前景介绍
现代,异源多倍体已是植物常规育种的一种手段,人们用秋水仙素加倍染色体取代自发加倍。育种者的目的是将两个亲本的优良性状进行重组,此是用传统杂交的方法所不能达到的。例如小黑麦(Triticale)双二倍体是由普通小麦(Triticum 2n=6x=42)和黑麦(Secale 2n=2x=14)重组而
关于多倍体的形成方式介绍
多倍体的形成有2种方式,一种是本身由于某种未知的原因而使染色体复制之后,细胞不随之分裂,结果细胞中染色体成倍增加,从而形成同源多倍体(autopolyploid);另一种是由不同物种杂交产生的多倍体,称为异源多倍体(allopolyploid)。 同源多倍体是比较少见的。20世纪初,荷兰遗传学
关于同源多倍体的基本介绍
同源多倍体(autopolyploids) 指增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。同源多倍体在植物界是比较常见的。由于大多数植物是雌雄同株的,两性配子可能有同时发生异常减数分裂的机会,使配子中染色体数目不减半,然后
多倍体减数分裂的概念
在多倍体减数分裂中的第一次成熟分裂前期的偶线期中同源染色体联会(synapsis),联会的结果使同源染色体形成一个多价体,此时,每条染色体由两条姊妹染色单体组成。
关于多倍体的基本信息介绍
多倍体:英文名称:polyploid 体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体.多倍体在生物界广泛存在,常见于高等植物中,由于染色体组来源不同,可分为同源多倍体和异源多倍体。 这是物种形成的另一种方式,是一种只经过一二代就能产生新物种的方式。由于多倍体生物一旦形成,它和原来的物种就发生生殖隔离
异源多倍体的研究相关介绍
经典的异源多倍体是由G.Karpechenko于1928年合成的。他想培育一种可育的杂种蔬菜,地上部分长有甘蓝(卷心菜Brassica)的叶子而地下部分长萝卜(Raphanus),甘蓝和萝卜这两个物种都是2n=18,而且亲缘关系比较近,可以进行杂交。从种子获得可以生存的杂种后代。但由于两亲本染色
同源多倍体染色体特点
多倍体在动物中比较少见。这是因为动物大多数是雌雄异体,染色体稍微不平衡,就容易引起不育,甚至使个体不能生存,所以多倍体动物个体通常只能依靠无性生殖来传代。例如,在甲壳动物中有一种丰年鱼,它的二倍体个体进行有性生殖,而四倍体个体则进行无性生殖。此外,在蝾螈、蛙以及家蚕等动物中,也发现过三倍体和四倍体的
同源异源多倍体的概念
中文名称同源异源多倍体英文名称autoallopolyploid定 义同时具有同源和异源多个染色体组的细胞或个体。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)
节段异源多倍体的概念
中文名称节段异源多倍体英文名称segmental allopolyploid定 义不同染色体组之间同源程度较高的异源多倍体。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)
同源多倍体的概念和意义
同源多倍体(autopolyploids) 指增加的染色体组来自同一物种,一般是由二倍体的染色体直接加倍产生的。同一物种经过染色体加倍形成的多倍体,称为同源多倍体。同源多倍体在植物界是比较常见的。由于大多数植物是雌雄同株的,两性配子可能有同时发生异常减数分裂的机会,使配子中染色体数目不减半,然后通过
专家呼吁警惕稻田杂草高抗药性风险
从正在此间召开的全国水稻生产机械化与杂草防控研讨会获悉,草害目前是与病虫害并列的对农业生产三大危害之一,杂草危害导致每年全球农业产值损失高达13.2%,每年粮食产量损失更相当于约10亿人一年的口粮。与会专家呼吁,警惕我国水稻生产中愈演愈烈的杂草高抗药性风险。 农业部农技推广中心研究员梁帝允
我国研制高抗疲劳裂纹扩展的CLAM钢
近日,核能安全所科研团队在中国抗中子辐照钢(CLAM钢)疲劳性能研究方面取得重要进展,完成了不同热处理条件下CLAM钢疲劳裂纹扩展行为的研究,建立了微观组织与疲劳裂纹扩展行为的关系,验证了其在国际热核聚变实验堆(ITER)实验包层模块(TBM)的疲劳服役安全性。相关成果发表在国际核材料顶级期刊J
新突破!高抗一氧化碳毒化的燃料电池阳极研制成功
氢氧燃料电池由于比能量高和零排放等优点,有望在国家双碳战略中扮演重要角色。然而,商业铂碳催化剂极易吸附氢气燃料中的一氧化碳而导致中毒休克。特别是在碱性膜燃料电池中,铂基催化剂的氢气氧化反应动力学缓慢,其与一氧化碳毒化协同作用,加速电池性能的衰退。因此,设计并创制高活性、高抗一氧化碳毒化的新型阳极催化
分子生态学词汇异源多倍体
中文名称:异源多倍体外文名称:allopolyploid定 义:异源多倍体,生物学名词,指不同物种杂交产生的杂种后代经过染色体加倍形成的多倍体。
香山科学会议探讨多倍体作物研究
“在连恐龙都灭绝的白垩纪末,多倍体植物仍‘顽强’地存活并大量繁殖。”近日,以“多倍体作物基因组解析与品种改良”为主题的第637次香山科学会议在北京召开。会上,一位专家生动地描述了多倍体作物超强的抗逆与适应性。 据报道,高等植物中约70%是多倍体,包括小麦、棉花、油菜等重要的粮、棉、油作物。因