作物育种各论题库水稻棉花小麦大豆油菜.docx

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作物育种各论题库水稻棉花小麦大豆油菜

作物育种各论题库

水稻部分

(1)雄性不育系:

具有雄性不育特性(花粉败育)的品系或者自交系——S(rr)。

(2)保持系:

其花粉给不育系授粉,后代具有保持其雄性不育特性的品系或者自交系——N(rr)。

(3)恢复系:

其花粉给不育系授粉后代正常的品系或者自交系——N(RR)、S(RR)。

(4)二系水稻:

由光温敏核不育水稻不育系和恢复系杂交育成的杂交水稻,此法实现了一系二用,省去了保持系。

(5)三系水稻:

由三系的不育系和保持系制备的不育系和恢复系杂交制成杂交种水稻。

(6)太空育种:

利用航天工具搭载种子进入太空,利用其高真空、微重力、强的宇宙射线使种子发生诱变从而育种作物新品种的方法。

(7)光温敏核不育水稻:

由光照和温度主导其育性的转换,在其低温短日条件下可育高温长日条件下核不育的水稻。

(8)孢子体不育:

是指花粉育性的表现受孢子体(母体植株)的基因控制与花粉(配子体)本身的基因无关。

(9)配子体不育:

是指不育系的花粉败育发生在配子体形成阶段,花粉的育性受配子体本身基因型控制。

因此配子体基因为不育时花粉表现不育,配子体基因为可育时花粉表现正常。

(10)诱变育种:

是利用理化生的方法诱导作物发生变异,再经过人为选择育成作物新品种的方法。

(11)变异体:

没有经过人为施加压力使作物自然发生变异经过选择形成的变异个体。

(12)突变体:

经过人为的施加压力使作物发生变异筛选出的无性系变异。

(13)原生质体:

是指没有细胞壁的、裸露的、具有生命力的原生质团。

(14)胞质杂种:

是指在原生质体融合的前提条件下,是其中之一的细胞核有目的消失形成的细胞质杂交的种。

(15)广亲和性基因:

是指一些中间型水稻与籼稻和粳稻都能杂交成功,这种水稻称广亲和性水稻,这种水稻所具有的基因称为广亲和性基因。

(16)垩白大小:

垩白的投影面积占整个米粒投影面积的百分比。

(17)垩白率:

具有垩白米粒占整个供试验米粒的百分数。

(18)垩白度:

垩白率和垩白大小的乘积,要求垩白率(大小)均小于5%。

(19)质核互作不育:

由细胞质不育基因和相对应的细胞核不育基因共同决定的植株不育类型。

(20)植物细胞的全能性:

是指每一个植株细胞经过脱分化形成愈伤组织再经再分化形成植株。

(21)水稻细胞工程:

是以细胞和组织培养技术为基础发展起来的一门的学科,它以细胞为单位在体外条件下进行培养、繁殖或者人为的按人们意志产生某种物质的过程。

(22)外植体:

进行组织培养的植株个体的一部分。

(23)体细胞杂交:

也称原生质体融合、原生质间杂交。

使杂交不亲和的双亲之间、远缘杂交易成功。

(24)引种:

是指从外地去、外国引入作物新品种、新种质到当地,再经过试验成功再在当地种植这种育成新品种的方法称引种。

(25)水稻三性:

是指水稻的感温性、感光性、基本营养生长性。

(26)感温性:

是指在光照一定的前提条件,温度的升高和降低使作物生育期延长和缩短的特性

(27)感光性:

是指在温度一定的前提条件,光照的延长和缩短使作物生育期延长和缩短的特性

(28)基本营养性:

是指水稻即使在适宜的光、温周期条件下也不会缩短其一部分营养生长期这段生长期称基本营养生长期,不同水稻具有不同基本营养生长期的这种特性称基本营养生长性

填空

(1)目前世界上二个栽培稻种是亚洲栽培稻和非洲栽培稻。

(2)亚洲栽培稻的祖先是普通野生稻。

(3)亚洲栽培稻的三个起源学说:

起源学说、喜马拉雅山南麓起源学说和中国起源学说。

(4)我国野生稻类型有:

通野生稻、疣生稻粒野和药用野生稻。

(5)稻种资源的保存方式有:

原位保存、异位保存和离体保存。

(6)稻属比较公认的分类为4个相似群和2个独立的种,稻属的染色体组有A、B、C、D、E、F、G、H、J、K等10中类型。

(7)栽培稻的染色体组属于AA染色体组,2n=24,有12个连锁群

(8)水稻早、中、晚稻分化以对日照长度反映的差异为依据。

(9)粘、糯稻分化是直淀粉含量的多少不同而形成的品质分化型。

(10)我国广大的稻区包括华南双季稻稻作区、华中单、双季稻稻作区、西南高原单、双季稻作区、华北单季稻稻作区、东北早熟单季稻稻作区、西北干旱单季稻稻作区。

(11)水稻品种的生育期差别很大,这种差别主要表现在从播种到抽穗阶段。

(12)我国稻区分为南北二大稻区,南方稻区以籼稻为主,北方稻区以粳稻为主。

(13)南种北引,一般生育期延长,北种南引,一般生育期缩短

(14)同纬度高海拔引种稻低海拔地区一般生育期缩短,株高变高。

(15)纬度和海拔大致相近的东西地区相互引种生育期变化的性状差异不大较易成功。

(16)我国水稻研究起始于1964年,野败型不育系1971年由李必虎在海南三亚发现的。

(17)迄今为止,通过育种提高作物产量有二条途径:

形态改良和杂种优势利用。

(18)湖北光温敏核不育水稻在1973年由石明松发现的。

(19)矮杆基因是通过控制赤霉素的合成来使节间或者节数变少的。

(20)稻米的品质主要包括:

加工品质、外观品质、蒸煮食用品质、营养品质等。

(21)我国水稻的育种目标主要有:

优质、高产、多抗、适应性强等。

(22)水稻产量三要素:

穗数、穗粒数、千粒重。

简答

(一)建国以来水稻育种的发展经历了哪四个阶段?

1、40S末-50S后期,为高杆良种的评选和选育阶段。

2、50s后期-70s初期,以矮秆水稻为育种目标在我国首先提出并获得划时代的成就。

3、从70S初期-80S初期是水稻杂种优势利用兴起和矮秆常规稻更新阶段。

4、80S至今为多学科协作的“高产、多抗、优质”新品种、新组合选育阶段。

(二)目前我国水稻育种的主要技术有?

1、纯系育种2、品(亚)种间杂交育种3、诱变育种4、花培育种(细胞工程育种)

5、水稻杂种优势利用6、分子育种

(三)水稻产量和产量性状的遗传类型以及在育种中的应用?

产量是数量性状遗传。

其遗传类型及应用如下:

①单株穗数的遗传——多基因控制的数量性状,表现受环境的影响大,遗传力小——在育种的晚代选择。

②粒数的遗传——受多基因控制,粒重不同的品种杂交,杂交一代表现中间型,杂交二代呈连续性变异,遗传力较低——晚代选择。

③粒重的遗传——受多基因控制,粒重不同的品种杂交,杂交一代表现中间型,倾向大粒亲本,杂交二代呈连续性分布,遗传力较高——早代注意粒重的选择。

(四)水稻的主要品质性状及遗传特点?

①蒸煮与食味品质——直连淀粉含量、胶稠度、糊化温度的遗传:

A、直链淀粉:

在非糯性品种中,遗传受一对主效基因和几个修饰基因的控制,也有人认为受多基因控制,高直链淀粉对低直链淀粉含量为显性。

B、低糊化温度对高糊化温度为显性。

C、硬胶稠度对软胶稠度为显性。

D、香味的遗传:

由隐形单基因控制,并存在修饰基因的作用。

是核基因遗传,与细胞质基因无关。

②加工及外观品质的遗传——一般认为是典型的数量遗传。

A、粒长和粒型是数量性状,受多基因控制,一加性效应为主。

B、垩白由单显性基因控制,也由隐形基因以及多基因系统与环境交互作用支配,后代变异主要为累加作用基因所致。

C、整精米率与垩白面积呈显著负相关,垩白面积与米粒宽度呈极显著正相关。

③营养品质——蛋白质含量遗传:

蛋白质含量高低不同的品种杂交,低含量呈不完全显性,遗传力低,受环境影响大。

(五)水稻株高的主要遗传特点?

1、对籼稻矮生性的遗传研究证明主要受一对隐性基因sd-1控制,此外还有一些与sd-1等位的基因。

粳稻的矮生性比籼稻复杂,其主要属于数量性状遗传。

2、矮秆与高秆杂交:

矮秆表现隐性,多数由一个主基因控制,其遗传一般比较简单。

半矮秆与高秆杂交:

大致可以分两类:

一类由一个隐性主基因控制,并表现多效性,另一类半矮生性,受多基因控制。

3、水稻株高的遗传还受修饰基因和微效基因的影响。

4、株高兼有质量性状和数量性状的特点。

(六)水稻质核互作雄性不育的遗传模式?

质核互作不育性指的是雄性不育性由细胞核基因和细胞质基因共同控制的雄性不育类型。

1、水稻的细胞质有两种类型:

N型和S型。

2、细胞核中控制育性的基因为R-r。

R基因有2对,R1-r1和R2-r2,R1的效应大于R2的效应,R1和R2有累加效应。

(七)什么是光温敏核不育水稻?

光温敏核不育水稻雄性不育特点?

1、光温敏核不育水稻是指:

由于受和基因的控制对温度和光照长度反应敏感,在长日照条件下表现出雄性不育特性的水稻植株。

2.遗传特点:

高温长日表现不育,可用于制种。

低温短日表现可育,可用于繁殖。

与不同的恢复系杂交,后代的遗传表现可能不一样,可能受一对、两对和三对隐性基因控制。

一般认为主要受质量性状基因控制,但还受微效基因的修饰。

(八)水稻三大病害的遗传?

(1)、抗稻瘟病的遗传——垂直抗性:

病菌生理小种与寄主间的专化关系,一般受主效基因控制。

水平抗性:

寄主对病原菌的普遍耐病性,多受微效基因控制。

现已鉴定出多个抗性基因位点和基因。

多数抗性为单显性基因控制,也有受两对、三对或四对显性基因控制的。

(2)、抗白叶枯病的遗传——一般认为多数抗性由1-2个主基因控制。

有人研究籼粳交后的抗性,发现其抗性表现为一对显性和一对隐性基因控制。

(3)抗纹枯病的遗传——受多基因控制的数量性状,它同时受到主效和微效抗性基因的控制。

在生产和育种实践上起主要作用的是主效基因。

(九)水稻的广亲和性及意义?

1、所谓水稻广亲和性是指一些中间型水稻材料,与籼稻和粳稻杂交,F1都能正常结实。

具有这种特性的品种,称为广亲和品种。

控制广亲和性的基因,称为广亲和基因。

2、意义:

开展亚种间杂种优势的利用。

(十)我国水稻育种的选拔指标?

主要体现在如下三个方面:

1、稻米品质优2、产量高3、抗逆性强

(十一)简述引种的概念和原则?

引种的概念:

把外地(外省或外国)的优良水稻品种引进当地,经过试验,作为生产上推广品种,称为引种。

水稻引种应注意以下几个原则问题:

感温性、感光性和基本营养生长性

(1)北种南引,即低纬度地区从高纬度地区引种,将提早成熟,营养生长期缩短,要考虑能否高产问题。

(2)南种北引,即高纬度地区从低纬度地区引种,会延迟成熟,要考虑能否安全齐穗问题。

(3)同纬度、同海拔引种以及北方迟熟品种引到南方、南方早熟品种引到北方,成功的把握性较大。

(4)基本营养生长性强的品种,适应性大,远距离引种较易成功。

(5)遵循上述原则引种的品种还应适合于当地耕作制度,先试后引,对比试验和栽培,试验。

(6)在引种时要少量多品种,还应特别重视检疫工作,以防止检疫性病虫传播。

(十二)简述杂交亲本选配原则?

1、双亲优点多,缺点少,目标性状突出,优缺点互补。

2、有一个亲本能够适应当地自然环境和栽培条件。

3、亲本之一的目标性状应有足够的强度,以及亲本配合力要高。

4、亲本间生态类型、亲缘关系或地理位置差异较大。

(十三)杂交后代的选择原则?

(1)遵循性状遗传规律进行选择

(2)根据育种目标进行选择(3)在特定一致的条件进行选择(4)在不同的生育时期分期进行选择

(十四)简述加速育种进程的方法?

1、加速世代进程

杂交后代通常要经过5-6代才能使性状趋于稳定,如一年推进一代则需5-6年。

若利用异地、异季或温室加代等方法,就可使杂种一年推进2-3个世代。

①异地加代②异季加代③温室加代

2、加速试验进程

即根据试验目的、材料表现,适当调整育种程序以缩短育种年限。

例如通过对育种材料的早期测产比较可提高选择的准确性和提前明确株系的产量潜力,一般可在F3或F4当选株系间进行。

再如对特别优异的定型株系可采取越级提升的办法,或是产量对比、种子繁殖和多点示范同期进行以利新品种的推广。

(十五)选育抗虫品种的方法?

1、系统选育抗虫品种2、通过杂交导入抗虫基因或性状3、运用遗传工程方法导入外源抗虫基因

(十五)简述三系优良不育系与恢复系的标准?

1、优良不育系的标准:

一个优良不育系必须具备以下几个条件:

(1)不育性稳定,不育率99.5%以上。

(2)可恢复性好。

(3)开花习性好,柱头发达,外露率高,小花开颖角度大而持续时间长,包颈轻或不包颈,异交结实率高。

(4)配合力好,容易组配出强优势组合。

(5)米质好、抗性强。

2、优良恢复系标准:

(1)具有较好的农艺性状、品质性状和抗性。

(2)恢复力强而稳定,所配组合杂种F1结实率大于75%。

(3)开花习性好,花期长,开花早,且集中,花药发达,花粉量充足。

(4)一般配合力好,杂种优势明显(超亲,超标)。

(十六)简述三系杂交水稻组合的选育过程?

三系法杂交水稻组合选育的基本过程是:

第一步:

确定计划用于组合测配的不育系和恢复系。

第二步:

不育系分期播种,以便在不同的时期都有不育系开花。

第三步:

在开花期进行大量的杂交,每个组合杂交种子量50粒左右;

第四步:

进行杂交组合的优势鉴定;

第五步:

对初选组合进行复测,复测的种子量要达到500粒以上;

第六步:

对复测的组合进行小区比产试验;

第七步:

对复测中选的组合进行小面积隔离

制种;

第八步:

进行多点品比试验,决选株型好、

生育期适宜、产量高、品质优、抗性强的组合;

第九步:

申报区域试验;

第十步:

在区域试验中表现优良,申报审定。

(十七)二系不育系选育的基本原则?

(1)安全制种原则

(2)可繁殖原则(3)高配合力原则(4)易制种原则

(十八)什么事诱变育种及特点?

1、概念:

利用物理或化学因素处理植物材料,以诱发遗传物质的变异,从而引起形态或生理特征的变异,然后根据育种目标,对这些变异进行鉴定、培育和选择,最终育成新品种。

2、特点:

1、突变频率高、范围广,是新基因的重要来源2、改变个别简单遗传的性状较为有效。

3、突变性状易于稳定,育种年限短。

4、变异议程难以控制,有利变异少,不利变异多,对数量性状改良效果不好。

(十九)诱变后代的选育程序?

程序:

1.M1代按诱变材料种植,增大密度,只收主穗,每个材料至少有500-1000株。

2.M2代种植成穗行或混合法种植,进行单株选择后,剩下的混合留种(可每株留1粒或几粒)。

3.M3及以后世代按株系种植进行鉴定,直至成为新品种。

(二十)体细胞杂交包括哪些环节?

①原生质体的分离和培养;②原生质体间的融合;③融合后杂种细胞的选择;④诱导杂种细胞产生愈伤组织和再生植株。

(二十一)原生质体培养与作物遗传改良的关系?

1.克服生殖障碍,创新新种质2.转移有利性状,改善作物品质3、转移部分染色体,获得非对称杂种4、转移细胞质基因组,得到胞质杂种

(二十二)花药培养在水稻品种改良上得应用及存在的问题?

应用:

(1)后代的快速纯合;

(2)排除显隐性的干扰,使配子类型在植株水平上充分体现,提高选择效率;(3)结合诱变处理提高诱变效果。

(4)推广品种通过花药培养可达到提纯选优的作用。

(5)利于突变体的筛选,是遗传研究的良好实验材料体系;

问题:

1、受基因型限制2、绿苗分化率还不够高3、不能短期内成批产生较多的H1植株,分M1代大量生理损伤,多嵌合体。

M2代开始大量分离,隐性突变表现出来,是选择最重要的世代。

M3代多数突变性状可以稳定,成为整齐一致的株系,可选出优良株系。

同源多倍体可在F3代以后分离出突变性状。

4、耗费比较大

二、棉花部分

1、系统育种:

在现有推广种植的品种群体中,选择优良的变异个体(单株或单铃),培育而成新品种的方法。

2、杂交育种:

指遗传性状不同的种、类型或品种间进行有性杂交产生杂种,继而对杂种加以选择培育,创造新品种的方法。

3、种质资源:

作物育种中对所有可以用来进行作物改良的品种、类型、近缘种或野生种的总称。

4、衣分:

指一定重量籽棉中棉纤维重量所占的比率。

5、衣指:

100粒籽棉中棉纤维的重量。

6、籽指:

100粒籽棉中棉子的重量。

7、纤维长度:

纤维伸长后两端之间的长度。

mm表示。

8、主体长度:

又称为众数长度,指棉纤维长度分布中,纤维根数最多或重量最大的一组纤维的平均长度。

9、品质长度:

又称为主体平均长度,指棉样中主体长度以上各组纤维的重量加权平均长度

10、手扯长度:

用手扯及尺量方法测得的纤维长度

11、马克隆值:

指一定重量的试样在特定条件下的透气性测定。

指一定长度纤维的重量。

12、分裂交配:

即在杂种分离后代中选择表现型极端个体进行相互杂交辅之以后代选择的方法

13、低棉酚:

棉酚含量低于国际标准(0.04%)和国家标准(0.02%)的无腺体棉花品种

14、棉花色素腺体延缓形成性状:

指种子无色素腺体,棉酚含量极低,当种子萌发以后,其子叶和下胚轴才出现和形成含有棉酚的色素腺体,植株的其它器官如根、茎、叶等均具有色素腺体。

二、填空

1.世界上70%的棉花产于北纬20°至北纬40°。

2.我国棉花生产在世界上是举足轻重的。

3.我国1982年实现原棉自给。

4.我国最初从美国引进的金字棉主要在辽河流域种植,斯字棉主要在黄河流域种植,岱字棉主要在长江流域种植。

5.野生种和种系、过时品种、推广品种、引进品种、尚未定型的品系都可以称为棉花育种的种质资源。

6.我国的棉花品种都来源于墨西哥一个加系的12个棉株。

7.1753年,《植物种志》发表,确定棉属分为三个种:

草棉,海岛棉,亚洲棉,后来增加了陆地棉和宗教棉

8.1925-1927年,G.S.Zaitzev根据染色体数目将棉花分为旧世界棉和新世界棉,它们分别包括亚洲棉、非洲棉以及陆地棉、海岛棉。

9.棉花ABCDE5个染色体组分别代表亚洲、非洲、澳洲、美洲、阿拉伯-印度类型的二倍体棉种

10.聂汝芝等我国学者根据棉属植物的核型研究结果。

认为B组为最原始祖先。

11.阿非利加棉是所有二倍体栽培棉的祖先。

12.A染色体组的亚洲棉和小D染色体组的美洲二倍体种杂交加倍成为现在的异源四倍体棉种。

13.美国得克萨斯州农工大学棉花遗传研究室Kohel1970年培育了陆地棉遗传标准系陆地棉TM—1,它是由岱字棉14品种选育而来,1966年培育了海岛棉遗传标准系海岛棉比马—4。

14.已经培育的棉花的显性多标记基因系是T586、T5888,隐性多标记基因系是T582。

15.我国常用的棉花产量结构模式是单位面积皮棉产量=单位面积总铃数×铃重×衣分。

16.棉花产量与其构成因素单铃重、衣分和铃数的关系密切,其中与单株结铃数的关系最密切。

17.棉花生产中,做到源足,库大,流畅就能高产,棉花苗期主库是根,蕾、花期是主茎、分枝,结铃以后是铃。

18.整个棉纤维的形成可以分为三个时期,它们分别是:

伸长期、加后期和转曲期。

19.棉纤维从纵向上可以分为基部、中部和顶部,轧花时纤维从基部断开;棉纤维从横截面可以分为初生层、次生层和中腔,棉纤维由纤维素和果胶质组成,棉纤维次生胞璧是棉纤维的主题部分,主要由纤维素组成;棉纤维中腔残留物中含有较多色素时,棉花即成有色棉。

20.棉纤维初生胞壁由腊质和果胶组成,棉纤维次生胞壁是棉纤维的主题部分,主要由棉纤维组成;棉纤维中腔残留物中含有较多时,棉花即成有色棉。

21.正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形。

22.在表示纤维细度的指标中,麦克隆值越低,表示纤维越细。

陆地棉的麦克隆值一般为3.5—4.9。

23.我国通常用断裂长度表示纤维强力细度的综合指标。

24.其它品质指标相同时,纤维愈长,纺纱支数愈高,棉纱强度愈大。

25.多数试验结果表明,纤维长度、细度和强度以基因的加性效应为主。

26.棉花对枯萎病抗性的遗传,结论不完全一致。

多数学者认为棉花对枯萎病的抗性是由(微效多基因)控制的棉花对枯萎病的抗性的基因效应主要是(加性)效应。

27.南京农业大学在黄萎病抗性遗传实验中,正反交李台8号×海7124,结果表现相似,说明黄萎病抗性遗传不受(细胞质)的影响

28.棉籽蛋白中含有较全面的氨基酸组成,人体必须的(8)种氨基酸基本均能达到联合国粮农组织的标准。

棉油中不饱和脂肪酸含量高,油酸和亚油酸的含量共达(71.7)%。

29.棉籽仁中,除(种皮、花粉、木质部)外,各部均有腺体分布,腺体一般呈黑色点状,球形或卵圆形,直径100-400微米。

30.Wilson1971年研究棉花子叶柄腺体数量与棉籽棉酚含量的关系,结果表明,腺体数量越多,棉酚含量越(高)。

31.棉花腺体突变体的遗传研究始于50年代,迄今已发现6个基因位点控制无腺体性状,它们是(gl1)、(gl2和gl3)、(gl4和gl5)、(gl6)。

这六个基因位点中,(gl2和gl3)两个基因起主要作用,其它基因仅起修饰作用。

32.gl2和gl3基因是两对相互独立而重叠的隐性基因。

均处于纯合状态时,棉花植株的各个器官和组织均无(腺体)分布。

33.有腺体基因Gl2和Gl3联合作用决定植株各器官的腺体性状表达。

Gl2强基因位点,主要支配(茎秆、叶、棉仁)的棉酚含量,Gl3相对较弱,主要控制花器棉酚含量。

34.中国农业科学院棉花研究所于1986年向全国发放海岛棉无腺体突变品系海1,它的基因型可表示为Gl2Gl2Gl3Gl3Gl1Gl1表现无腺体是由于Gl2对Gl3和Gl1有(显性上位作用)

35.可以用作棉花外源抗虫基因的有(Bt)、(CPTI)、(GNA)(API)、(脱皮激素抑制基因)、(蝎毒素基因)等。

36.Bt基因控制合成一种叫(内毒素)的伴孢晶体蛋白,昆虫取食后,在肠道(碱)性条件下能被水解成毒性肽,与昆虫纹缘膜特异(受体)结合,导致细胞裂解,昆虫死亡。

37.卡那霉素处理完全展开的棉花叶片,经过一定的时间后,棉花叶片保持绿色,表明该品种(抗虫),如果叶片变黄,表明该棉花品种(不抗虫)。

简答题

1、简述我国棉花品种工作的7次品种更换(四个阶段)。

(1)亚洲棉及陆地棉改良初级阶段:

第一次1919-1920金字棉,脱字棉,隆字棉。

第二次1935-1936斯字棉,德字棉。

第三次50年代岱字棉和斯字棉

(2)提高丰产性为主的改良阶段:

第四次70年代徐州209等第五次80年代鲁棉1号,鄂荆1号等

(3)丰产优质抗病综合提高阶段:

第六次80年代末,90年代中期中棉12

(4)纤维品质改良及转基因抗虫棉育种阶段:

第七次90年代后期至今——杂交棉。

2.简述棉花品种、品系性状遗传变异的来源?

(1)天然杂交;

(2)基因突变;岱字棉15→鸭棚棉(3)剩余变异及潜伏纯合基因在不同生态条件下显现。

3、简述我国棉花育种研究的热点问题?

一、转基因抗虫棉的培育

二、纤维品质的改进

三、抗性持久性的培育基因对基因学说。

•抗性的持久性是有限的•微效多基因控制的抗性可能是持久的•转基因抗虫棉抗性问题

4.简述我国棉花育种面临的困难?

(1)黄萎病

(2)优质品种的选育(3)产量水平的进一步提高(4)杂种优势制种技术改进

5.简述我国棉花种质资源的类别?

1.第一种质库(AD染色体组棉种)可以与陆地棉直接杂交的棉种和类型

(1)陆地棉

(2)海岛棉(3)四倍体野生棉种

2.第二种质库(A和D染色体组血缘相近的种)通过一定的技术,可获得杂种(染色体加倍等)

(1)草棉

(2)亚洲棉(3)D、B和F染色体组的野生棉种

3.第三种质库(C、G、K、E染色体组野生种)与栽培棉血缘关系较远暂时

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