Публикации
Гроупедия
Перейти к содержанию

SonyaContent

Олдовый
  • Публикаций

    1,075
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент SonyaContent

  1. 1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня
  2. Самоопыление — это способ получения семян, при котором растения оплодотворяются пыльцой, взятой с того же растения. Это способ относится к растениям-гермафродитам, которые могут опылять себя. Самоопыление интересно тем, что дает возможность получить целую популяцию растений всего из одного растения. Если вы обнаружили гермафродита среди своих растений, можете отделить его от остальных и позволить ему самоопылиться. Растение гермафродит Самое первое поколение растений, полученное в результате самоопыления, называют поколением S1. Если из поколения S1 выбрать произвольное растение и самоопылить его вновь, будет получено следующее поколение, которое называют S2, и так далее. Все потомство при самоопылении может быть только женского пола (таким образом селекционеры получают феминизированные семена) или быть только гермафродитами. В некоторых случаях среда может повлиять на окончательный пол самоопыленного растения. При этом в потомстве могут встречаться и мужские, и женские особи, и гермафродиты. Кроме того, полученные в результате самоопыления растения могут отличаться по своим характеристикам от материнского самоопылённого растения. Поэтому при отборе растений для самоопыления следует учитывать, что растения могут быть 2-х типов – гомозиготные и гетерозиготные. Если растение получило от родителей два одинаковых гена, например два доминантных гена или два рецессивных, то его называют гомозиготным, или «чистым», по данному признаку. Если же он содержит один доминантный и один рецессивный ген, то его называют гетерозиготным. Гомозиготные растения сохраняют свои основные признаки в следующих поколениях, то есть растения остаются гомозиготными. Гетерозиготные же при самоопылении могут проявлять новые, не основные признаки, иначе говоря, расщеплять основные признаки. Это может негативно сказаться на последующих поколениях растений, полученных в результате самоопыления. Систематические наблюдения за процессом самоопыления позволили сделать вывод, что с появлением каждого нового поколения, полученного в процессе самоопыления, ведет к росту гомозиготности на 50%. Другими словами, в каждом следующем поколении основные признаки будут сохраняться чаще на 50%, нежели чем у предыдущего поколения. Поэтому для быстрого достижения гомозиготности (и снижения гетерозиготности соответственно) в пределах отдельной популяции растений необходимо реализовать многократное самоопыление или односемянное потомство. Односемянным потомством называется урожай семян, полученный в результате самоопыления растения. Отбирается одно из полученных семян, выращивается и самоопыляется вновь, в результате чего получают семена. Все последующие поколения ведут начало от единственного предка, до тех пор, пока он не будет опылен пыльцой из другого семейства. Каждое следующее поколение – это результат самоопыления одного единственного растения предыдущего поколения. Так же стоит отметить, что возможность вывести гомозиготное, то есть, «чистое» по одному признаку потомство, напрямую зависит от количества растений, выращиваемых из самоопыленной популяции. Спустя шесть поколений, полученных в результате самоопыления и без проведения селекции, 98,44% генов растения становятся гомозиготны. Это относится не к растениям, а к их генам. Сами растения при этом и так гомозиготны. Самоопыление, как и любой процесс разведения, ставит перед собой целью отбор максимально благоприятных генов, рассредоточенных по большому количеству разных растений. Основной задачей разведения является непрерывная селекция полезных и необходимых признаков. Достигается эта задача за счет реализации следующей схемы: 1. Поиск и отбор необходимого генотипа по определенному признаку во время селекции 2. Скрещивание нужных генотипов и выбор максимально качественного потомства (отбираются самые сильные, здоровые и урожайные растения). 3. Непрерывный повтор 1 и 2 пункта в течении нескольких поколений. Любому селекционеру важно иметь в виду, что из растения-гермафродита очень сложно получить мужское растение, хотя окружающая среда может повлиять на их появление. Гермафродиты обычно производят либо феминизированное потомство, либо тех же гермафродитов. Опытные селекционеры стараются избегать производства феминизированных семян, так как генетика этого потомства неустойчива. Данный вид семян должен использоваться не для селекции, а для производства готового продукта. Таким образом, для того, чтобы получить при самоопылении качественное и здоровое поколение растений, сохранить необходимые основные признаки, повысить вероятность получения у потомства нужных признаков и вырастить большой урожай, необходимо провести как можно больше циклов самоопыления односеменного потомства, тщательно проводя отбор по необходимым признакам на каждом этапе селекции. ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЛЕКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ: Производство семян Главные элементы селекции Схемы разведения растений Межродственное скрещивание Внедрение доминантных и рецессивных признаков Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  3. Самоопыление интересно тем, что дает возможность получить целую популяцию растений всего из одного растения. Если вы обнаружили гермафродита среди своих растений, можете отделить его от остальных и позволить ему самоопылиться. Растение гермафродит Самое первое поколение растений, полученное в результате самоопыления, называют поколением S1. Если из поколения S1 выбрать произвольное растение и самоопылить его вновь, будет получено следующее поколение, которое называют S2, и так далее. Все потомство при самоопылении может быть только женского пола (таким образом селекционеры получают феминизированные семена) или быть только гермафродитами. В некоторых случаях среда может повлиять на окончательный пол самоопыленного растения. При этом в потомстве могут встречаться и мужские, и женские особи, и гермафродиты. Кроме того, полученные в результате самоопыления растения могут отличаться по своим характеристикам от материнского самоопылённого растения. Поэтому при отборе растений для самоопыления следует учитывать, что растения могут быть 2-х типов – гомозиготные и гетерозиготные. Если растение получило от родителей два одинаковых гена, например два доминантных гена или два рецессивных, то его называют гомозиготным, или «чистым», по данному признаку. Если же он содержит один доминантный и один рецессивный ген, то его называют гетерозиготным. Гомозиготные растения сохраняют свои основные признаки в следующих поколениях, то есть растения остаются гомозиготными. Гетерозиготные же при самоопылении могут проявлять новые, не основные признаки, иначе говоря, расщеплять основные признаки. Это может негативно сказаться на последующих поколениях растений, полученных в результате самоопыления. Систематические наблюдения за процессом самоопыления позволили сделать вывод, что с появлением каждого нового поколения, полученного в процессе самоопыления, ведет к росту гомозиготности на 50%. Другими словами, в каждом следующем поколении основные признаки будут сохраняться чаще на 50%, нежели чем у предыдущего поколения. Поэтому для быстрого достижения гомозиготности (и снижения гетерозиготности соответственно) в пределах отдельной популяции растений необходимо реализовать многократное самоопыление или односемянное потомство. Односемянным потомством называется урожай семян, полученный в результате самоопыления растения. Отбирается одно из полученных семян, выращивается и самоопыляется вновь, в результате чего получают семена. Все последующие поколения ведут начало от единственного предка, до тех пор, пока он не будет опылен пыльцой из другого семейства. Каждое следующее поколение – это результат самоопыления одного единственного растения предыдущего поколения. Так же стоит отметить, что возможность вывести гомозиготное, то есть, «чистое» по одному признаку потомство, напрямую зависит от количества растений, выращиваемых из самоопыленной популяции. Спустя шесть поколений, полученных в результате самоопыления и без проведения селекции, 98,44% генов растения становятся гомозиготны. Это относится не к растениям, а к их генам. Сами растения при этом и так гомозиготны. Самоопыление, как и любой процесс разведения, ставит перед собой целью отбор максимально благоприятных генов, рассредоточенных по большому количеству разных растений. Основной задачей разведения является непрерывная селекция полезных и необходимых признаков. Достигается эта задача за счет реализации следующей схемы: 1. Поиск и отбор необходимого генотипа по определенному признаку во время селекции 2. Скрещивание нужных генотипов и выбор максимально качественного потомства (отбираются самые сильные, здоровые и урожайные растения). 3. Непрерывный повтор 1 и 2 пункта в течении нескольких поколений. Любому селекционеру важно иметь в виду, что из растения-гермафродита очень сложно получить мужское растение, хотя окружающая среда может повлиять на их появление. Гермафродиты обычно производят либо феминизированное потомство, либо тех же гермафродитов. Опытные селекционеры стараются избегать производства феминизированных семян, так как генетика этого потомства неустойчива. Данный вид семян должен использоваться не для селекции, а для производства готового продукта. Таким образом, для того, чтобы получить при самоопылении качественное и здоровое поколение растений, сохранить необходимые основные признаки, повысить вероятность получения у потомства нужных признаков и вырастить большой урожай, необходимо провести как можно больше циклов самоопыления односеменного потомства, тщательно проводя отбор по необходимым признакам на каждом этапе селекции. ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЛЕКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ: Производство семян Главные элементы селекции Схемы разведения растений Межродственное скрещивание Внедрение доминантных и рецессивных признаков Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  4. SonyaContent

    Лунный календарь

    Кнопка "Печать", которая изображена в виде принтера и располагается рядом с кнопкой "Архив". Она позволяет распечатать лунный календарь, если нет возможности каждый день следить за обновлениями на сайте
  5. Как обычно выглядит съезд глав компаний? Скучные люди в серых костюмах долго и упорно спорят об инвестициях, акциях и оптимизации. Все это верно, но только не для нашей индустрии! Яркие и харизматичные представители российских компаний занимающихся прогрессивным растениеводством собрались вместе и отправились в речное путешествие под парусом, чтобы в атмосфере свободы обсудить друг с другом планы на будущее. Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  6. Яркие и харизматичные представители российских компаний занимающихся прогрессивным растениеводством собрались вместе и отправились в речное путешествие под парусом, чтобы в атмосфере свободы обсудить друг с другом планы на будущее. Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  7. Мечтал ли ты когда-нибудь вывести растение, которое бы приносило плоды по форме похожие на арбуз, со вкусом банана и нежно-фиолетового цвета, листья которого при этом издавали бы тонкий запах миндаля и вишни? Матушка природа дает нам в руки полный инструментарий, что бы воплотить в жизнь самые смелые замыслы. Итак, каким же способом получить необходимый признак у растения, например, нужный цвет листьев, высоту или урожайность? С помощью внедрения доминантных и рецессивных признаков, в голос уверяют ученые и селекционеры. Рассмотрим этот процесс подробнее! Чтобы нагляднее представить себе, что такое доминантные и рецессивные признаки, рассмотрим пример людей с различными группами крови. Если родители передали своему потомку два абсолютно одинаковых гена (АА и ОО), то такое генотип называется гомозиготным, если же гены разные (АО) – гетерозиготным. Учеными уже давно установлено, что генотип ОО определяет первую группу крови у человека, а генотип АА – вторую. В свою очередь, обладатели гетерозиготного генотипа АО будут иметь так же вторую группу крови. Это наблюдение позволило сделать вывод, что в такой комбинации генов свой эффект проявляет именно ген А, а ген О никакого эффекта не проявляет. Ученые решили, что так будет слишком просто, и подготовили недоступную простым смертным формулировку: ген А доминирует, а ген О по отношению к нему рецессивен (от латинского «исчезающий», эти ученые и зануды и романтики одновременно). Относительно наследования доминантных и рецессивных признаков, следует отметить такой момент: доминантные гены могут проявлять себя как в гомозиготном, так и гетерозиготном состояниях, а рецессивные способны проявиться только в гомозиготном состоянии. В гетерозиготном состоянии рецессивные гены не дают внешних проявления, очевидно, опасаясь связываться с альфасамцующими доминантными генами. Еще более наглядным примером проявления доминантных и рецессивных признаков у людей является цвет кожи. Доминантным признаком является смуглая кожа, а рецессивным признаком – альбинизм. Внедрение и отбор доминантных и рецессивных признаков на примере растений хорошо прослеживается в ходе обратного скрещивания. Пример такого внедрения описан в схеме №1 ниже. При помощи этой методики разведения можно легко ввести наследуемые доминантные признаки, которые будут проявлять себя при выведении каждого последующего поколения. Внедрить рецессивные признаки в ходе обратного скрещивания труднее по понятным причинам, а именно из-за наличия у растений доминантных признаков, которые суровы и не дают реализовать рецессивам свой творческий потенциал. Поэтому для того, чтобы получить гомозиготные растения с нужным рецессивным признаком, необходимо после каждого выращивания поколения обратного скрещивания дополнительно проводить цикл свободного опыления либо скрещивать братьев и сестер из поколения. Растения, у которых наблюдается необходимый рецессивный признак, выбираются из популяций F2 и затем обратно скрещиваются с повторным родителем (схема №2). Схема №1: Внедрение доминантного признака обратным скрещиванием 1.Скрещивают: Повторный родитель х Донорский родитель → Гибридное поколение F1 2.Проводят отбор растений с необходимым доминантным признаком и скрещивают их с повторным родителем. Полученное поколение обозначается как BC 1 (некоторые селекционеры, в обход правил ботаники, обозначают это поколение как Bx1, стоит помнить, что эти обозначения равноценны [bC1=Bx1]) 3.Отбираются растения из поколения BC1 и скрещиваются с повторным родителем, результатом данного скрещивания будет поколение BC2. 4. Отбираются растения из поколения BC2 и скрещиваются с повторным родителем, в результате появляется поколение BC3. Схема №2: Внедрение рецессивного признака обратным скрещиванием 1. Скрещивают: Повторный родитель х Донорский родитель → Гибридное поколение F1 2. Проводят отбор растения из поколения F1 и, скрещивая потомство одних родителей («братьев» и «сестер»), получают поколение F2 3.Из поколения F2 отбираются растения с необходимыми рецессивными признаками и скрещиваются с повторным родителем, получая, таким образом, поколение BC1. 4. Отбираются растения из поколения BC1 и путем скрещивания потомства одних родителей («братьев» и «сестер») получают поколение BC1 F2. 5. Из растений BC1 F2 отбираются особи с необходимыми рецессивными признаками и скрещиваются с повторным родителем, в результате получается потомство BC2. 6. Из поколения BC2 отбираются растения, что бы получить поколение F2, путем скрещивания потомства одних родителей. Таким образом, получают поколение BC2 F2. 7. Из поколения BC2 F2 отбираются растения с желаемыми рецессивными признаками и затем скрещиваются с повторным родителем, результатом скрещивания является поколение BC3. 8. После того как подрастет поколение BC3, отбираются самые качественные растения и скрещиваются между собой для создания популяции F2. Далее проводится отбор растений с рецессивными признаками, которые в дальнейшем используются как новая, межродственно - скрещенная или свободно-опыленная линия. Полученное из F2 новое поколение является по своей сути популяцией, которая состоит примерно на 93,7% из генов повторного родителя и лишь примерно на 6,3% из генов растения-донора. Самым важным в такой схеме внедрения рецессивных признаков является тот факт, что все поколение BC3 F3 будет гомозиготным по рецессивному признаку и чистокровным, т.к. для скрещивания в поколении BC3 F2 выбирались только гомозиготные-рецессивные признаки. Внедрение доминантных и рецессивных признаков с помощью обратного скрещивания получило широкое распространение, поскольку линии, полученные в результате, хорошо адаптируются к среде выращивания, а т.к. в большинстве случаев домашние оранжереи копируют друг друга в той или иной мере, гроверы получают возможность выращивать растения этих линий в среде, схожей с той, в которой она была изначально выведена. Не смотря на множество положительных сторон, у метода обратного скрещивания есть и недостатки. Например, когда повторный родитель не слишком чистокровен, следующие поколения, полученные при помощи обратного скрещивания, расщепляются по признакам, и большая часть желаемых признаков не наблюдается вовсе или не наблюдается в достаточном объеме. Еще одним ограничением обратного скрещивания является то, что "модернизированные" растения отличаются от повторного родителя очень слабо, и если у вас появится желание внедрить большое количество признаков в новую популяцию, целесообразнее использовать межродственное скрещивание или повторную селекцию. Вот вам для размышлений : Таким образом, внедрить необходимый доминантный или рецессивный признак не так уж и просто, но главное, что это возможно. Надеемся, что с помощью этого текста ты не только получишь заряд селекционного энтузиазма, но и с помощью приведенных схем внедрения воплотишь свои мечты в жизнь. Удачи в экспериментах! ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЛЕКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ: Производство семян Главные элементы селекции Схемы разведения растений Межродственное скрещивание Самоопыление Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  8. Матушка природа дает нам в руки полный инструментарий, что бы воплотить в жизнь самые смелые замыслы. Итак, каким же способом получить необходимый признак у растения, например, нужный цвет листьев, высоту или урожайность? С помощью внедрения доминантных и рецессивных признаков, в голос уверяют ученые и селекционеры. Рассмотрим этот процесс подробнее! Чтобы нагляднее представить себе, что такое доминантные и рецессивные признаки, рассмотрим пример людей с различными группами крови. Если родители передали своему потомку два абсолютно одинаковых гена (АА и ОО), то такое генотип называется гомозиготным, если же гены разные (АО) – гетерозиготным. Учеными уже давно установлено, что генотип ОО определяет первую группу крови у человека, а генотип АА – вторую. В свою очередь, обладатели гетерозиготного генотипа АО будут иметь так же вторую группу крови. Это наблюдение позволило сделать вывод, что в такой комбинации генов свой эффект проявляет именно ген А, а ген О никакого эффекта не проявляет. Ученые решили, что так будет слишком просто, и подготовили недоступную простым смертным формулировку: ген А доминирует, а ген О по отношению к нему рецессивен (от латинского «исчезающий», эти ученые и зануды и романтики одновременно). Относительно наследования доминантных и рецессивных признаков, следует отметить такой момент: доминантные гены могут проявлять себя как в гомозиготном, так и гетерозиготном состояниях, а рецессивные способны проявиться только в гомозиготном состоянии. В гетерозиготном состоянии рецессивные гены не дают внешних проявления, очевидно, опасаясь связываться с альфасамцующими доминантными генами. Еще более наглядным примером проявления доминантных и рецессивных признаков у людей является цвет кожи. Доминантным признаком является смуглая кожа, а рецессивным признаком – альбинизм. Внедрение и отбор доминантных и рецессивных признаков на примере растений хорошо прослеживается в ходе обратного скрещивания. Пример такого внедрения описан в схеме №1 ниже. При помощи этой методики разведения можно легко ввести наследуемые доминантные признаки, которые будут проявлять себя при выведении каждого последующего поколения. Внедрить рецессивные признаки в ходе обратного скрещивания труднее по понятным причинам, а именно из-за наличия у растений доминантных признаков, которые суровы и не дают реализовать рецессивам свой творческий потенциал. Поэтому для того, чтобы получить гомозиготные растения с нужным рецессивным признаком, необходимо после каждого выращивания поколения обратного скрещивания дополнительно проводить цикл свободного опыления либо скрещивать братьев и сестер из поколения. Растения, у которых наблюдается необходимый рецессивный признак, выбираются из популяций F2 и затем обратно скрещиваются с повторным родителем (схема №2). Схема №1: Внедрение доминантного признака обратным скрещиванием 1.Скрещивают: Повторный родитель х Донорский родитель → Гибридное поколение F1 2.Проводят отбор растений с необходимым доминантным признаком и скрещивают их с повторным родителем. Полученное поколение обозначается как BC 1 (некоторые селекционеры, в обход правил ботаники, обозначают это поколение как Bx1, стоит помнить, что эти обозначения равноценны [BC1=Bx1]) 3.Отбираются растения из поколения BC1 и скрещиваются с повторным родителем, результатом данного скрещивания будет поколение BC2. 4. Отбираются растения из поколения BC2 и скрещиваются с повторным родителем, в результате появляется поколение BC3. Схема №2: Внедрение рецессивного признака обратным скрещиванием 1. Скрещивают: Повторный родитель х Донорский родитель → Гибридное поколение F1 2. Проводят отбор растения из поколения F1 и, скрещивая потомство одних родителей («братьев» и «сестер»), получают поколение F2 3.Из поколения F2 отбираются растения с необходимыми рецессивными признаками и скрещиваются с повторным родителем, получая, таким образом, поколение BC1. 4. Отбираются растения из поколения BC1 и путем скрещивания потомства одних родителей («братьев» и «сестер») получают поколение BC1 F2. 5. Из растений BC1 F2 отбираются особи с необходимыми рецессивными признаками и скрещиваются с повторным родителем, в результате получается потомство BC2. 6. Из поколения BC2 отбираются растения, что бы получить поколение F2, путем скрещивания потомства одних родителей. Таким образом, получают поколение BC2 F2. 7. Из поколения BC2 F2 отбираются растения с желаемыми рецессивными признаками и затем скрещиваются с повторным родителем, результатом скрещивания является поколение BC3. 8. После того как подрастет поколение BC3, отбираются самые качественные растения и скрещиваются между собой для создания популяции F2. Далее проводится отбор растений с рецессивными признаками, которые в дальнейшем используются как новая, межродственно - скрещенная или свободно-опыленная линия. Полученное из F2 новое поколение является по своей сути популяцией, которая состоит примерно на 93,7% из генов повторного родителя и лишь примерно на 6,3% из генов растения-донора. Самым важным в такой схеме внедрения рецессивных признаков является тот факт, что все поколение BC3 F3 будет гомозиготным по рецессивному признаку и чистокровным, т.к. для скрещивания в поколении BC3 F2 выбирались только гомозиготные-рецессивные признаки. Внедрение доминантных и рецессивных признаков с помощью обратного скрещивания получило широкое распространение, поскольку линии, полученные в результате, хорошо адаптируются к среде выращивания, а т.к. в большинстве случаев домашние оранжереи копируют друг друга в той или иной мере, гроверы получают возможность выращивать растения этих линий в среде, схожей с той, в которой она была изначально выведена. Не смотря на множество положительных сторон, у метода обратного скрещивания есть и недостатки. Например, когда повторный родитель не слишком чистокровен, следующие поколения, полученные при помощи обратного скрещивания, расщепляются по признакам, и большая часть желаемых признаков не наблюдается вовсе или не наблюдается в достаточном объеме. Еще одним ограничением обратного скрещивания является то, что "модернизированные" растения отличаются от повторного родителя очень слабо, и если у вас появится желание внедрить большое количество признаков в новую популяцию, целесообразнее использовать межродственное скрещивание или повторную селекцию. Вот вам для размышлений : Таким образом, внедрить необходимый доминантный или рецессивный признак не так уж и просто, но главное, что это возможно. Надеемся, что с помощью этого текста ты не только получишь заряд селекционного энтузиазма, но и с помощью приведенных схем внедрения воплотишь свои мечты в жизнь. Удачи в экспериментах! ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЛЕКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ: Производство семян Главные элементы селекции Схемы разведения растений Межродственное скрещивание Самоопыление Статья подготовлена при поддержке магазина RuSensi Обсудить на форуме
  9. Скрещивание растений является основой селекции, а значит, понимание этих процессов является важным для каждого гровера, который подходит к делу основательно. Поэтому в данном тексте мы рассмотрим классификацию различных типов скрещивания и более подробно остановимся на межродственном скрещивании. В селекции применяют два основных типа скрещивания – межродственное (инбридинг) и неродственное (аутбридинг). Неродственное скрещивание – это скрещивание отдельных растений или целых семейств с другими растениями, с которыми родственная связь либо отсутствует вовсе, либо очень незначительна. Аутбридинг применяется для расширения генофонда в последующих поколениях растений. Межродственное скрещивание – это скрещивание особей, имеющих близкую степень родства (брат-сестра, мать-сын, двоюродные братья и сестры и т.д.). При таком виде скрещивания не привлекается генофонд из других, неродственных популяций растений. Максимально тесной степенью инбридинга является самоопыление, такой способ скрещивания возможен только для растений-гермафродитов. Ниже рассмотрим положительные и отрицательные стороны этого типа скрещивания и его особенности и вообще зачем все это нужно. В зависимости от того, какие гены растение получает от родителей, оно может быть гетерозиготным или гомозиготным. Гомозиготным называют растение, которое получило от своих родителей 2 одинаковых гена, например два гена темного окраса листьев (АА) или два гена светлого окраса листьев (аа). Растение, которое получило от родителей один ген темного окраса листьев и один ген светлого окраса (Аа) называют гетерозиготным по данному признаку. В процессе инбридинга происходит увеличение доли гомозигот и уменьшения гетерозигот. Это приводит такому явлению как депрессия или межродственный спад, то есть к снижению у потомства показателей силы, урожайности и иммунитета к заболеваниям. Это естественный процесс, поскольку гетерозиготные растения (Аа) могут нести в себе негативные мутации по слабому рецессивному признаку. Растение-гермафродит имеет как женские, так и мужские цветки (способно само произвести семена) Проявление депрессии при инбридинге можно наблюдать и у других растений. Так, например, при инбридинге кукурузы в течение 15 поколений наблюдается снижение урожайности зерна и уменьшение высоты кукурузы. Средние показатели растений уменьшаются из поколения в поколение до достижения инбредного минимума. При этом характеристики растения падают до самого низкого уровня и при дальнейшем инбридинге ухудшения показателей уже не наблюдается (при условии, что растения на этом этапе еще могут давать потомство и выживают). Еще более наглядным примером депрессии при инбридинге могут служить династии средневековых королей, когда браки заключались между близкими родственниками, в результате чего наследники получали множество врожденных аномалий, а то и вовсе оказывались неспособными продолжать род. Что вызывало, кстати, смуту и кучу войн. Ох уж этот инбридинг! Инбридинг кукурузы Депрессия при инбридинге протекает не всегда с одинаковой скоростью. В первую очередь она зависит от степени родства родителей. Так, при самоопылении (самой тесной форме инбридинга) скорость депрессии максимальна, при системе скрещивания «брат х сестра» (подвид инбридинга, который называют дочернее скрещивание) скорость депрессии снижается, т.е. чем в более дальнем родстве состоят особи-родители, тем ниже скорость депрессии. При неродственном скрещивании (аутбридинге) она фактически не наблюдается. Таким образом, мы выяснили, что инбридинг приводит к депрессии, но при этом он может приносить не только вред, но и пользу. Ведь депрессию вызывают только рецессивные гены, понижающие жизненные силы растения или имеющие летальный эффект. А среди множества мутаций встречаются не только вредные, но и полезные, которые повышают характеристики растения! Это значит, что при инбридинге депрессия может и не наступать. Напротив, могут быть выделены группы растений с высокими характеристиками, повышенной урожайностью и жизнестойкостью. (Если вернуться к примеру человечества, то стоит вспомнить династии древнеегипетских фараонов, которые правили не одно тысячелетие в условиях очень тесного инбридинга). Главным условием для получения такого эффекта является тщательная и продуманная селекционная работа, т.к. количество вредоносных и летальных мутаций значительно превосходит количество полезных для растения. Получается, что сам по себе инбридинг не вызывает негативных последствий, к ним приводят проявления негативных мутаций, их гомозиготизация. В чем же состоит практическое применение инбридинга, помимо возможности посеять смуту в королевстве? Семейство гетерозиготных растений с помощью инбридинга может быть разложено на генетически отличающиеся группы. Инбридинг дает возможность выделить группы растений с индивидуальными, необходимыми для селекции свойствами. Так же при инбридинге увеличивается гомозиготность, а это означает, что растения внутри группы оказываются более однородны по своему генотипу и надежно передают свои признаки и свойства следующим поколениям. ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЛЕКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ: Производство семян Главные элементы селекции Схемы разведения растений Внедрение доминантных и рецессивных признаков Самоопыление Обсудить на форуме
  10. В селекции применяют два основных типа скрещивания – межродственное (инбридинг) и неродственное (аутбридинг). Неродственное скрещивание – это скрещивание отдельных растений или целых семейств с другими растениями, с которыми родственная связь либо отсутствует вовсе, либо очень незначительна. Аутбридинг применяется для расширения генофонда в последующих поколениях растений. Межродственное скрещивание – это скрещивание особей, имеющих близкую степень родства (брат-сестра, мать-сын, двоюродные братья и сестры и т.д.). При таком виде скрещивания не привлекается генофонд из других, неродственных популяций растений. Максимально тесной степенью инбридинга является самоопыление, такой способ скрещивания возможен только для растений-гермафродитов. Ниже рассмотрим положительные и отрицательные стороны этого типа скрещивания и его особенности и вообще зачем все это нужно. В зависимости от того, какие гены растение получает от родителей, оно может быть гетерозиготным или гомозиготным. Гомозиготным называют растение, которое получило от своих родителей 2 одинаковых гена, например два гена темного окраса листьев (АА) или два гена светлого окраса листьев (аа). Растение, которое получило от родителей один ген темного окраса листьев и один ген светлого окраса (Аа) называют гетерозиготным по данному признаку. В процессе инбридинга происходит увеличение доли гомозигот и уменьшения гетерозигот. Это приводит такому явлению как депрессия или межродственный спад, то есть к снижению у потомства показателей силы, урожайности и иммунитета к заболеваниям. Это естественный процесс, поскольку гетерозиготные растения (Аа) могут нести в себе негативные мутации по слабому рецессивному признаку. Растение-гермафродит имеет как женские, так и мужские цветки (способно само произвести семена) Проявление депрессии при инбридинге можно наблюдать и у других растений. Так, например, при инбридинге кукурузы в течение 15 поколений наблюдается снижение урожайности зерна и уменьшение высоты кукурузы. Средние показатели растений уменьшаются из поколения в поколение до достижения инбредного минимума. При этом характеристики растения падают до самого низкого уровня и при дальнейшем инбридинге ухудшения показателей уже не наблюдается (при условии, что растения на этом этапе еще могут давать потомство и выживают). Еще более наглядным примером депрессии при инбридинге могут служить династии средневековых королей, когда браки заключались между близкими родственниками, в результате чего наследники получали множество врожденных аномалий, а то и вовсе оказывались неспособными продолжать род. Что вызывало, кстати, смуту и кучу войн. Ох уж этот инбридинг! Инбридинг кукурузы Депрессия при инбридинге протекает не всегда с одинаковой скоростью. В первую очередь она зависит от степени родства родителей. Так, при самоопылении (самой тесной форме инбридинга) скорость депрессии максимальна, при системе скрещивания «брат х сестра» (подвид инбридинга, который называют дочернее скрещивание) скорость депрессии снижается, т.е. чем в более дальнем родстве состоят особи-родители, тем ниже скорость депрессии. При неродственном скрещивании (аутбридинге) она фактически не наблюдается. Таким образом, мы выяснили, что инбридинг приводит к депрессии, но при этом он может приносить не только вред, но и пользу. Ведь депрессию вызывают только рецессивные гены, понижающие жизненные силы растения или имеющие летальный эффект. А среди множества мутаций встречаются не только вредные, но и полезные, которые повышают характеристики растения! Это значит, что при инбридинге депрессия может и не наступать. Напротив, могут быть выделены группы растений с высокими характеристиками, повышенной урожайностью и жизнестойкостью. (Если вернуться к примеру человечества, то стоит вспомнить династии древнеегипетских фараонов, которые правили не одно тысячелетие в условиях очень тесного инбридинга). Главным условием для получения такого эффекта является тщательная и продуманная селекционная работа, т.к. количество вредоносных и летальных мутаций значительно превосходит количество полезных для растения. Получается, что сам по себе инбридинг не вызывает негативных последствий, к ним приводят проявления негативных мутаций, их гомозиготизация. В чем же состоит практическое применение инбридинга, помимо возможности посеять смуту в королевстве? Семейство гетерозиготных растений с помощью инбридинга может быть разложено на генетически отличающиеся группы. Инбридинг дает возможность выделить группы растений с индивидуальными, необходимыми для селекции свойствами. Так же при инбридинге увеличивается гомозиготность, а это означает, что растения внутри группы оказываются более однородны по своему генотипу и надежно передают свои признаки и свойства следующим поколениям. ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ЛЕКЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ: Производство семян Главные элементы селекции Схемы разведения растений Внедрение доминантных и рецессивных признаков Самоопыление Обсудить на форуме
  11. SonyaContent

    Лунный календарь

    конечно по-разному) ведь в этом месяце,например, полнолуние 2 июня.а в прошлом году было 13 июня. соответственно лунный календарь обязательно составляется на каждый следующий месяц заново.
  12. Наступило долгожданное лето, а это значит что появилась возможность вырваться из душных квартир (оранжерей/теплиц), на лоно зеленеющего и свежего аутдора! Чем не преминул воспользоваться Геннадий, который прямиком из леса поведает нам о том как «поднимать целину» и получить максимальный урожай на открытом грунте. Всем любителям свежего воздуха посвящается(обязательно к просмотру)! Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  13. Всем любителям свежего воздуха посвящается(обязательно к просмотру)! Если видео не отображается, проверьте, не блокирует ли ваш браузер небезопасные скрипты. Обсудить на форуме
  14. В новой, обновленной версии лунного календаря каждый может ощутить себя Нострадамусом и заглянуть на целый месяц вперед, не листая огромную портянку текста, а воспользовавшись волшебно удобной функцией "заглянуть в будущее". Пользуйся разрешенной экстрасенсорикой, во имя Элуны! :smile:
  15. SonyaContent

    Лунный календарь

    В новой, обновленной версии лунного календаря каждый может ощутить себя Нострадамусом и заглянуть на целый месяц вперед, не листая огромную портянку текста, а воспользовавшись волшебно удобной функцией "заглянуть в будущее". Пользуйся разрешенной экстрасенсорикой, во имя Элуны!
  16. Принимайте участие в акции! Озеленяйте нашу планету :rolleyes: :wink2: Вот тут подробности: https://dzagi.club/ar...m-konoplyanikom
  17. А вот еще одна из примет "Коноплю сеяли, когда начинала ворковать горлица". ^_^
  18. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо». :sm: Народная примета :lol:
  19. Если разберешься в подробностях работы I2P, отпишись здесь, пожалуйста) Интересно узнать мнение. Да и другим ребятам,думаю, инфа не лишней будет :hi2:
  20. 5 июня мы отмечаем день Леонтия Конопляника. Этот день стал праздничным и знаковым для многих гроверов, но сам древнерусский ростовский епископ уж точно не подозревал, что останется в памяти потомков как Конопляник (не продвинутые садоводы-славяне вообще знают его как Леонтия Огуречника). Однако, не менее древнерусские гроверы заприметили, что этот день является оптимальным для посадки конопли, уж любо в рост идет муравушка с этого дня! Так что вспомни сегодня добрым словом Леонтия Конопляника, высади пару кустов, да послушай пару советов из глубины веков: "Коли боярин аутдором труды праведные занимает, пущай покуда садит, на рябину глядит, ибо коли цвет в круги, и конопли долги! А ежели пожелает урожаю большого, то пущай в семена пасхальное яйцо положит перед посевом и будут его кусты конопли белы, як яйцо!". То-то же, Леонтий Конопляник дурного не посоветует! Поздравляем всех гроверов с праздником и желаем урожаев богатых, дней солнечных, да удачи большой в любых гроверских начинаниях! ОЗЕЛЕНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ С ЛЕОНТИЕМ КОНОПЛЯНИКОМ! Узнать откуда растут ноги у этого славного праздника можно здесь. Обсудить на форуме
  21. Однако, не менее древнерусские гроверы заприметили, что этот день является оптимальным для посадки конопли, уж любо в рост идет муравушка с этого дня! Так что вспомни сегодня добрым словом Леонтия Конопляника, высади пару кустов, да послушай пару советов из глубины веков: "Коли боярин аутдором труды праведные занимает, пущай покуда садит, на рябину глядит, ибо коли цвет в круги, и конопли долги! А ежели пожелает урожаю большого, то пущай в семена пасхальное яйцо положит перед посевом и будут его кусты конопли белы, як яйцо!". То-то же, Леонтий Конопляник дурного не посоветует! Поздравляем всех гроверов с праздником и желаем урожаев богатых, дней солнечных, да удачи большой в любых гроверских начинаниях! ОЗЕЛЕНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ С ЛЕОНТИЕМ КОНОПЛЯНИКОМ! Узнать откуда растут ноги у этого славного праздника можно здесь. Обсудить на форуме
  22. :sm: Надо написать статью на любую тему прогрессивного растениеводства. Какую именно тему затронуть, решаешь сам. Подробно ознакомиться с условиями можно здесь :hi2:
  23. Этим летом МЧС объявило о режиме пожарной опасности, возможно это связано с тем, что мы продляем конкурс "Автор, жги!", хотя может и просто совпадение. Как бы то ни было, есть еще две недели проявить свои недюжинные публицистические и литературные таланты. В награду ты можешь стать обладателем сертификата на сумму в 5000 рублей от нашего старого друга Семяныча, а так же различных гроу девайсов и гаджетов. Так что, автор, участвуй в конкурсе и жги глаголом сердца людей! ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Обсудить на форуме
  • Создать...

Успех! Новость принята на премодерацию. Совсем скоро ищите в ленте новостей!