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园林植物遗传育种名词解释(最全版)

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变异,::在分生组织特性基因与花器官特性基因之间起中继作用的基因。:花器官的颜色。:指和生物碱结构相似的一类色素。:指黄酮、黄酮醇及其化合物与花青素苷一起呈吸收峰强度变化和谱带位移(红移与蓝移)现象。::吸收峰向短波长移动。:不同植物共同具有的直接编码花青素代谢途径的生物合成酶的基因。:在花朵中经常发生花色基因的突变,而且回复突变的频率也很高,这一部分能频繁地来回突变的基因。:植物的花、叶、果实、枝干等部位的异色斑点、条纹的统称。:是指花瓣上具有非固定图案的异色散点或条纹,形成“洒金”、“二乔”或“跳枝”。:是指果实上具有2种或多种色彩斑纹。:是指植物茎表皮上具有与众不同的色彩或彩斑。:具有明显遗传差异的组织镶嵌而成的个体。:指叶片、果实或茎表面形成单线圆图纹或同心纹的环,或褪色或变色。:观赏植物花朵花瓣数量的遗传变异规律。:亲代传给子代的遗传物质,称为种质。:《种子法》第74条规定:是指选育新品种的基础材料,包括各种植物的栽培种,野生种的繁殖材料以及利用上述繁殖材料人工创造的各种植物的遗传材料。:又称育种资源、遗传资源、基因资源,是指选育优良品种工作中可能利用的一切繁殖材料。(称育种材料更为确切):是园林植物中能将其特定的遗传信息传递给后代并能表达的遗传物质总称。也称遗传资源,基因资源。:是指对原有种质资源的扩展或改进。:指栽培植物的种和品种多样性(以人工的遗传多样性为主)的集中地区。:野生植物的种、变种多样性(以自然的物种多样性为主)的集中地区。:是指野生园林植物在长期的人工栽培过程中,逐渐发生并积累的变异,这种变异多为数量性状的变异。:指自然发生的可遗传的变异。:将园林植物的种子和其他繁殖材料脱离母株保存起来的方法。:指在自然保护区、森林公园等自然环境中保存野生园林植物种质资源。:将园林植物的植株引种栽培,在异地建立种质保存基地的方法。:将野生或栽培植物的种子或营养体从其自然分区域或栽培区域引入到新的地区栽培。:如果引入地区与原产地自然条件差异不大或引入观赏植物本身适应范围较广,或只需采取简单的措施即能适应新环境,并能正常生长发育,达到预期观赏效果的称为简单引种。:如果引入地区自然条件和原分布自然条件差异较大,或引入物种本身适应范围较窄只有通过其遗传改变才能适应新环境或必须采用相应的农业措施,使其产生新的生理适应性,这种方式称为驯化引种。:(1)利用现有的植物种类、品种的自然变异群体,通过选择、提纯以及比较鉴定等手段育成新品种的途径叫做选择育种,简称选种。(2)从现有种类、品种的自然变异群体中,选出符合人类需要的优良变异类型,经过比较、鉴定,培育出新品种的方法称为选择育种。:生物的变异有些是有利变异,有些是有害变异,自然界“优胜劣汰,适者生存”的方法,淘汰有害变异,保留有利变异,使生物沿着与环境相适应从而利于自身种族繁衍的方向前进,这种选择就称为自然选择。:按照人们的需要,挑选那些有用的,淘汰那些较差的植物,这种选择就称为人工选择。:为改良现有园林植物品种和创造新类型、新品种所要达到的目的和指标。:在自然授粉产生的种子播种形成的实生植株群体中,采用混合选择或单株选择得到新品种的方法。:..(表型选择法):按照某些观赏特性和经济性状,从一个原始的混杂群体或品种中,选出一些彼此类似的优良植株,然后把它们的种子或种植材料混合起来留种,下一代与标准品种和原始群体相邻种植,进行比较鉴定的选择方法。单株选择法(系谱选择法,基因型选择法):把从原始群体中选出的优良单株的种子或种植材料分别收获(如为种子繁殖植物,不同株系不允许杂交),分别保存,分别繁殖的选择法。:是根据各性状的相对重要性分别给予一定的比分。:指根据观赏植物实生小苗与开花后某些性状的相关性进行早期选择的一种方法。:是体细胞突变的一种,即突变发生在芽分生组织细胞中,当芽萌发长成枝条,并表现出与原来植株类型不同的性状即为芽变。突变的芽长成枝条经繁育可以成为新品种。:不同品种或类型通过生殖细胞相互融合,而达到双亲基因重新组合的过程。即不同品种或类型间的交配。:基因型不同的个体进行人工交配取得杂种,再通过鉴定和选择获得优良品种或类型的过程。即通过杂交创造新品种的过程。:是指亲缘关系较近、分类上属于同一种的不同变种或品种之间的杂交。:是指不同种、属或亲缘关系更远的物种之间的杂交。:在一个杂交育种方案中,参与杂交的亲本数目以及各亲本杂交的先后次序,成为杂交方式。:两个亲本一为母本一为父本配成一对杂交。:在两个以上亲本之间进行杂交。:两亲本杂交后代f1单株与原两亲本之一进行杂交。:以一个以上的父本品种花粉混合授给一个母本品种的方式。:在同一母本花的蕾期、开放期进行多次重复授粉。:由于亲缘关系较远,在长期的进化过程中,形成了各种隔离机制,受精过程很难进行,致使杂交不能正常结实或获得种子。:指杂种种子不能成活,或虽然成活但不能开花结实、延续后代。:两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代,在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量及品质上比其双亲优越的现象。:是指品种间相互杂交的相对结合能力。:用两个自交系配成的一代杂种。:由四个自交系先配成两个单交种,再由单交种配成用于生产的一代杂种。:用两个自交系杂交做母本,与第三个自交系杂交产生一代杂种的方式。:利用物理辐射能源处理植物材料,使其遗传物质发生改变,进而从中筛选变异进行品种培育的育种方法。:是指射线直接击中生物大分子,使其产生电离或激发所引起的原发反应。:射线作用于水,引起水的解离,并进一步反应产生自由基、过氧化氢、过氧基,再作用于生物大分子,从而导致突变的发生。(LD):全部致死的剂量值。:在剂量选择上常用LD50,即辐射后50%植株成活所需的剂量值。:即辐射后种子活力指数比对照下降50%所需剂量。:即辐射后种子活力指数比对照下降40%所需剂量。:是指应用某种辐射源发出的射线对植物材料进行体外照射。:在短时间内将所要求的总照射剂量照射完毕。:在植物几个世代中连续照射。:把某种放射性同位素引入被处理的植物体内进行内部照射。:是应用特殊的化学物质诱发基因突变和染色体变异。:是利用卫星、飞船等返回式航天器将植物的种子、组织、器官或个体搭载到宇宙空间,在太空诱变因子的作用下,使植物材料发生有益的遗传变异,经地面繁殖、栽培、测试,筛选新种质,培育新品种的育种技术。:人工利用理化因素诱发植物或植物材料发生遗传突变,并将优良突变体培育成新品种的育种方法。:体细胞中含有3个以上染色体组的生物称为多倍体。选育细胞核中具有3个以上染色:..体组优良新品种的方法,称为多倍体育种。:细胞中包含的染色体组来源相同。:细胞中包含的染色体组来源不同。:最初从百合科植物秋水仙中提取出来的一种生物碱。:是指通过无菌操作,把花药接种在试管里的人工培养基上,依靠培养基里的各种物质,改变原来的分化方向并长成新的幼苗。:花药和花粉都是从雄性器官产生的,这种不经过受精作用直接从花药培养成单倍体植株的过程。:卵细胞不经过受精作用直接分化成单倍体植株的过程。:是指按设计,有计划削减、添加和代换同种或异种染色体的方法和技术。:利用植物的雌雄配子体培育形成纯系生物体的育种技术称单倍体育种。,10个小孢子母细胞能产生80个雄配子,10个雌配子。10个小孢子能产生20个雄配子。10个大孢子能产生10个雌配子,10个大孢子母细胞能产生10个雌配子。:按照预先设计好的蓝图,利用现代分子生物学技术,特别是酶学技术,对遗传物质DNA直接进行体外重组操作与改造,将一种生物(供体)的基因转移到另外一种生物(受体)中去,从而实现受体生物的定向改造与改良。又称基因工程。:将目标基因与某个分子标记紧密连锁,通过对分子标记基因型的检测,就能获知目标基因的基因型的方法。:是某种特定的生物所含有的能够包含所有基因的足够数目的克隆的集合。基因文库的构建是通过纯化细胞总DNA,然后利用特定的限制性酶酶切产生许多小的片段,并分别与载体重组,并转入到大肠杆菌中。:运用遗传育种的理论和技术,在保持并提高良种种性和生活力的前提下,迅速扩大良种数量,不断提高良种品质的一整套科学的种子、种苗生产技术。:园林植物原有的优良种性削弱的过程和表现。狭义的品种退化是指原优良品种的基因和基因型的频率发生改变。广义的是指优良性状(形态学、细胞学、化学性状)变劣。:是对育种成果的发表。在同时在核心刊物上发表新品种。:是对新品种各种性状的鉴定。对于新育成或新引进的品种,审查其性状表现和使用范围的合法性。:是保护育种者的权益。植物品种保护也称植物育种者权利,是授予植物新品种培育者利用其品种排他的独占权利,是知识产权的一种形式。:在无菌条件下,将植物的离体生活部分,如器官、组织、细胞或原生质体等,在适宜的人工培养基上进行培养,使其增殖,并逐渐分化出器官,形成完整植株或生产出具有一定经济价值生物产品的一种技术。:是指交配双方亲和与否取决于配子本身的基因型。:是指交配双方亲和与否取决于产生配子的孢子体基因型。

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