微生物智能育种,微生物智能育种的意义

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于微生物智能育种问题,于是小编就整理了3个相关介绍生物智能育种的解答,让我们一起看看吧。

  1. 微生物杂交育种的优势?
  2. 微生物遗传育种发展史?
  3. 作物遗传育种包括?

微生物杂交育种的优势?

杂交育种操作环境技术要求较高,但可靠率很高,集中容易组合出想要的菌种

基因工程或者说转基因就更麻烦了,失败率也高,但是只要成功结果也就更好,可以完全按照要求做出想要的形状。

微生物智能育种,微生物智能育种的意义-第1张图片-吉林环保网
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总之就是一个比一个麻烦,一个比一个容易接近要求。

1、自然选育

优点:方便操作,而且能够纯化菌种,避免菌种衰退,保证生产的稳定性,一般也能够提高产量。

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2、诱变育种

优点:突变率一般比较高。

3、杂交育种

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优点:将同一个物种里的2个或者多个优良性状集中在一个新品种中,通常能够产生杂种优势,从而获得比亲本品种更强,或者表现更好的新品种。

微生物遗传育种发展史?

30年代中已经开始对酵母菌、脉孢菌和草履虫的遗传学研究,不过那时研究的对象限于能进行有性生殖的微生物,研究的课题大多限于基因的分离、连锁和重组等。开始认识和利用微生物的优越性进行遗传学研究的是美国遗传学家G.W.比德尔和生物化学家E.L.塔特姆。

他们原来企图通过果蝇复眼色素遗传的研究来阐明基因的原初功能,虽然取得了一些进展,但并不理想,于是便改用脉孢菌作为研究材料,另行研究基因在氨基酸等的生物合成中所起的作用。这样做的原因是:

①果蝇复眼色素的分子结构和生物合成途径比较复杂,要取得大量色素也比较困难;

②氨基酸等的分子结构或生物合成都比色素简单;

③脉孢菌便于通过大量培养而取得它的代谢产物;

④正像在果蝇的复眼色素的研究中必须获得不能合成色素的突变型一样,要研究基因在氨基酸合成中的作用,必须获得不能合成氨基酸的突变型。要做到这一点,所研究的生物必须本身能合成全部氨基酸,脉孢菌正是这样一种生物;

⑤脉孢菌的基因分离、连锁、重组等研究已经有一定的基础;

⑥在微生物中利用射线诱发基因突变已有报道。

作物遗传育种包括

分别为杂交育种、诱变育种、单倍体育种、多倍体育种、基因工程育种。杂交育种:是指利用具有不同基因组成的同种生物个体进行杂交。诱变育种:在人为的条件下利用物理、化学等因素,从而诱发生物体产生突变。多倍体育种:是指利用人工诱变或者自然变异等,通过细胞染色体组加倍获得多倍体育种材料。

一、育种方法有几种

1、杂交育种:杂交育种是指利用具有不同基因组成的同种(或者不同种)生物个体进行杂交,获得所需要的表现型类型的育种方法。它的原理是基因重组。

2、诱变育种:诱变育种在人为的条件下利用物理、化学等因素,从而诱发生物体产生突变,获得动植物和微生物的新品种。

3、单倍体育种:单倍体育种是植物育种手段之一,就是利用植物组织培养技术(比如花药离体培养等)诱导产生单倍体植株,再通过某种手段使染色体组加倍(比如用秋水仙素处理),从而使植物恢复正常染色体数。

4、多倍体育种:多倍体育种是指利用人工诱变或者自然变异等,通过细胞染色体组加倍获得多倍体育种材料,从而获得需要的优良品种。

5、基因工程育种:基因工程育种是通过基因工程技术,定向的改变生物性状,它的原理是基因重组。

到此,以上就是小编对于微生物智能育种的问题就介绍到这了,希望介绍关于微生物智能育种的3点解答对大家有用。

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