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  • 發布時間:2022-10-03 12:08 原文鏈接: 關于人造多倍體的基本介紹

      通過實驗,可以人為地培育出同源多倍體植株,例如,西瓜是二倍體,具有11對(22條)染色體(2n=22)。在西瓜幼苗時期,用秋水仙素處理幼苗的生長尖,破壞分裂細胞的紡錘體,使細胞內染色體增加了一倍,因而得到具有四倍染色體(4n)的西瓜植株。四倍體西瓜可以結實,產生種子,可以培育成四倍體西瓜品系。四倍體西瓜如果接受二倍體西瓜的花粉,產生的后代是三倍體。由于這種三倍體在減數分裂時染色體不能正常聯會配對,不能產生正常的配子,不能正常結子,所以三倍體西瓜果實內沒有正常的種子。市場上出售的無子西瓜就是這種三倍體西瓜。

      異源多倍體的例子比較多。栽培小麥(Triticum vulgaris)就是這樣起源的。大約6 000年前,一種有14個染色體(二倍體)的野生小麥,稱為一粒小麥(Triticummonococcum),與一種雜草山羊草(Aegilops sp.)雜交。這種雜草的正常二倍體也是14個染色體,但是它們與一粒小麥的14個染色體不同(不同源),因此不能配對,所以雜交后代是不育的。但是,由于低溫,這個雜交后代忽然染色體加倍,形成了一個異源多倍體,即二粒小麥(Triticum dicoccoides)。二粒小麥具有28個染色體,或14對染色體。二粒小麥與另一種二倍體山羊草(Ageilops squarrosa)雜交,二粒小麥有28個染色體,山羊草只有14個染色體,雜交的后代又是不育的。由于低溫,這個雜交種的染色體又忽然加倍,形成了具有42個(28+14)染色體的異源多倍體,即栽培的普通小麥。

      由于不同種的植物進行雜交產生的雜種經常是高度不育的,因此在培育異源多倍體植物時,要進行染色體加倍的處理,才能產生能夠結實繁殖的后代。例如,將亞洲棉(2n=26)與野生美洲棉(2n=26)雜交得到的雜種,經染色體加倍(秋水仙素處理)得到染色體數為4n=52的棉株,與栽培種美棉相同。類似的試驗在小麥、蕓苔屬、西洋李、煙草等植物都進行成功,為物種起源提供了有力的根據。在這些事例中,親緣關系較遠的物種之間的雜種后代能育性很低的原因之一是,雜種的染色體組成來自不同種的植物,在減數分裂中染色體不能配對。經過染色體加倍,解決了配對的問題,改進了育性。

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