菊花种质资源与育种
化学诱变对于供体损伤较少,诱变频率较低,但是有利突变较多,也可以用来进行抗性突变种质筛选,产生新的抗性基因类型。影响化学诱变的因素除不同诱变剂本身的理化特性和被处理材料的遗传类型及生理状态外,还有浓度、处理时间、温度、溶液pH值及缓冲液的使用等。 * 花卉上应用较多的例子是秋水仙素诱导多倍体,用秋水仙素浸种菊花脑种子,获得了四倍体菊花脑和嵌合体。 * 2.2.2辐射育种 菊花非常适合辐射诱变,因其在遗传上高度杂合,且其进化是从低倍到高倍的异源多倍体化的过程,容易导致遗传因子的复杂变化。菊花辐射育种开始于20世纪60年代,目前已经成为菊花遗传改良的重要手段之一。 * 2.3. 生物技术育种 生物技术深入到细胞水平和基因水平来定向地改造生物,提高育种的目的性和可操作性。生物技术在植物上的应用,可打破种间杂交的障碍,扩展遗传物质交流的范围,为种质创新提供更有利的措施,使品种改良方法现代化和高效化。 * 2.3.1 细胞工程 植物细胞工程就是在植物细胞全能性的基础上,利用植物组织和细胞培养及其他遗传操作,对植物进行改良,选育有优良性状的新品种,保存具有重要价值或濒于灭绝的植物种类,使资源的创新达到一个新的水平。 * 2.3.1.1 体细胞变异的利用 组织培养再生的植株中,存在广泛的变异。利用菊花花蕾培养,得到了具有变异的植株。裘文达和李曙轩(1983 )利用菊花花瓣组织培养,培育出了3个新的类型。 单细胞对外界环境很敏感,一些外界因素(射线、激光和离子束、冷热处理以及盐胁迫等)很容易使其遗传物质发生变异,并且单细胞一旦发生无性系变异之后,细胞团、愈伤和植株等各个阶段都会保持这一变异特性,从而保证了再生植株的纯合性,在较短时间内获得有利用价值的突变体。 * 变异的细胞(植株)在不同的外界因子胁迫下将形成不同特性的无性系。体细胞变异的利用,可以得到常规育种中不易得到的遗传变异,创建新的种质资源,观赏植物由于其育种目标的多元性,使体细胞变异的应用前景更为广阔。 * 2.3.1.2 胚拯救 远缘杂交可以引进优良野生种质资源,提高抗性和品质,扩大基因库。菊花由于同源性差异,双亲生理上的不协调,胚与胚乳的不亲和等原因,远缘杂交很难得到种子,或者得到了也不萌发,或萌发后夭亡。 * 利用生物技术可以克服远缘杂交障碍,克服受精前不亲和现象,而胚拯救技术被认为是克服受精后障碍的有效手段。Watannabe(1977 )利用两个二倍体的野生菊(Chrysanthemurn boreale和 C.makinoi )和多倍体栽培菊花杂交后进行胚拯救,获得不同倍性的杂种,杂种的外部形态性状相似于多倍体,同时还得到孤雄生殖的单倍体。 * 2.3.1.3 原生质体培养和体细胞杂交 利用直接酶解花瓣愈伤组织获得原生质体的方法实现了菊花植株再生,利用酶解菊花茎尖和幼嫩的叶片产生原生质体的方法也实现了植株再生。 * 原生质体对外界环境很敏感,一些外界因素(射线、激光、离子束、冷热处理和盐胁迫等)很容易使其遗传物质发生变异。同时原生质体也是单细胞,一旦发生无性系变异,细胞团、愈伤和植株等各个阶段都会保持这一变异特性,从而保证了再生植株的纯合性。 * 2.3.2 基因工程 基因工程在菊花育种中的应用重点集中在花色、株型、抗性和花期等的改良上。 Courtney-Gutterson用T-DNA作为载体将苯基苯乙烯酮合成酶(CHS)基因以有义和反义方向导入开粉红色花的菊花品种‘Moneymaker’中,获得了133株有义植株和83株反义植株,其中各有3株开白花和浅粉色花,而其余植株仍开粉红色花。 * 在开白色和浅粉色花的植株中由于cDNA与mRNA结合,而使CHS表达降低,导致苯基苯乙烯酮前体物质咖啡酸含量提高。白花植株通过无性繁殖仍能稳定地遗传下去,但后代开白花的植株中有一些花仍为粉红色,这可能是反义RAN未能够完全抑制CHS基因表达的缘故。 * 2.4 菊花育种存在问题与展望 加强基础性研究工作 进行重要性状遗传基础研究,重要性状相关基因定位和分子克隆等 加强菊花种质资源的研究和利用 充分发掘种质资源的优异基因并加以科学合理的开发利用,使其为育种工作服务。 加强生物技术育种 生物技术育种与传统育种各具优势,必须把两者紧密结合起来。 * Page * Page * Page * Page * Page * Page * Page * Page * Page * Page * Page * 菊花种质资源与育种的研究 冯鸿
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