Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Классификация типов скрещиваний в селекции древесных растений.

Тема: «Типы скрещиваний»

 

Вопросы.

1. Классификация типов скрещиваний в селекции древесных растений.

2. Простые скрещивания.

3. Сложные скрещивания.

 

Ключевые слова:

скрещивания, простые скрещивания, сложные скрещивания, топкросс, поликросс, парные скрещивания, диаллельные скрещивания, прямые скрещивания, обратные скрещивания, реципрокные скрещивания, гибриды, простые гибриды, сложные гибриды, ступенчатые скрещивания, возвратные скрещивания, насыщающие скрещивания, конвергентные скрещивания, межгибридные скрещивания, множественные скрещивания, однократные скрещивания, многократные скрещивания.

 

Литература.

1. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек П. Селекция и семеноводство культурных растений. – М.: Агропромиздат,1991. – 463 с. – (Учебники и учеб. Пособия для студентов высш. Учеб. Заведений).

2. Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику. Минск: Вышейшая школа, 1978. – 448 с.

3. Бессчетнов В.П. Полиморфизм казахстанских популяций облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) по хозяйственным и адаптивным признакам. Дис. док. биол. наук. Алматы, 1994. – 543 с.

4. Бессчетнов В.П.

5. Чмыр А.Ф., Бессчетнов В.П. Экология и культура облепихи Hippophae rhamnoides L. – СПб, СПбНИИЛХ, 1998. – 278 с.

6. Джонатан В. Райт. Введение в лесную генетику. М.: Лесная промышленность, 1978. – 470 с.

7. Котов М.М. Генетика и селекция. Часть 1.: Учебник для вузов. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – 280 с.

8. Котов М.М. Генетика и селекция. Часть 2.: Учебник для вузов. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. – 108 с.

9. Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика.: Учебник для вузов. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 288 с.

 

 

Классификация типов скрещиваний в селекции древесных растений.

 

Все типы скрещиваний деревьев и кустарников можно подразделить на две основные группы: простые и сложные (Любавская, 1982). При этом подразумевают то, что в результате простых скрещиваний образуются простые гибриды, а в результате сложных скрещиванийсложные гибриды.

 

Простые гибриды – это гибриды, в наследственности которых объединена наследственность только двух исходных родительских форм.

 

Сложные гибриды – это гибриды, в наследственности которых объединена наследственность более двух исходных родительских форм.

 

Схематически структура и взаимоотношения этих категорий скрещиваний может быть представлена следующим образом (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Схема типов скрещиваний (по А.Я. Любавской, 1982 с коррекцией В.П. Б.)

 

 

В литературе (Гужов, Фукс, Валичек, 1991, стр.171) приводятся и другие классификации типов скрещиваний. Согласно таким подходам все скрещивания делят на две группы: однократные и многократные. Здесь также следует понимать, что однократные скрещивания подразумевают объединение в гибриде как в конечном результате синтетической селекции наследственности только двух родительских форм – только двух плюсовых деревьев. Многократные скрещивания в своем итоге – полученном гибриде – предусматривают объединение наследственности нескольких (более двух) исходных родительских форм – носителей признаков, которые должны быть у гибрида, в соответствии с целью его получения. Схематически это можно изобразить следующим образом (рис. 2; по Гужову, Фуксу, Валичеку, 1991, стр.171).

 

 

Рис. 2. Схема типов скрещиваний (Гужов, Фукс, Валичек, 1991, стр.171)

 

И хотя данная классификация типов скрещиваний, на мой взгляд, не вполне совершенна, в ней есть одно существенное обстоятельство – то, что множественные скрещивания совершенно справедливо отнесены к простым скрещиваниям. В других учебниках (Любавская, 1982) множественные скрещивания необоснованно отнесены к сложным. Тем не менее, такой подход к организации селекции методом гибридизации при практическом проведении скрещиваний широко известен.

 

 

Простые скрещивания.

 

Простые скрещивания.

 

Простые скрещивания – это скрещивания между двумя родительскими формами, производимые однократно.

 

Такое определение вы найдете во всех, или, по крайней мере, в большинстве учебников по селекции растений или лесной селекции. Вместе с тем оно не отражает основное содержание простых скрещиваний.

 

Простые скрещивания – это скрещивания, в результате которых в генотипе гибридов объединяется наследственность только двух исходных родительских форм.

 

Понятно, что такой результат возможен только в случае, когда в процессе получения гибридов скрещиваются только две родительские формы, а само скрещивание осуществляется однократно.

 

Собственно говоря, все типы скрещиваний: и диаллельные, и сложные, – являются лишь различными сочетаниями, схемами объединения и комбинаций простых скрещиваний. Простые парные скрещивания – конструкционная основа всех остальных типов скрещиваний. Это определено биологией процесса оплодотворения – процесса слияния гамет – возможно только однократное слияние в зиготу только одной пары гамет – одного спермия и одной яйцеклетки.

 

Простые скрещивания с той или иной степенью условности подразделяют на парные и диаллельные. Разница между ними состоит в схеме организации гибридного процесса.

 

Простое парное скрещивание – это собственно однократное скрещивание межу двумя родительскими формами.

 

Относительно видов деревьев и кустарников оно может быть реализовано как на однодомных так и на двудомных растениях. Схематически простое парное скрещивание может быть отражено следующим образом.

 

♀А × ♂В = F(AB)

 

Формообразовательный процесс в гибридных популяциях от простых скрещиваний идет на основе перераспределения наследственного материала, привнесенного в равном количестве одной парой родителей.

Диаллельное скрещивание – это система простых парных скрещиваний, при реализации которой формы, линии, сорта, плюсовые или элитные деревья скрещиваются между собой во всех возможных комбинациях (полные диаллельные скрещивания) или только в части комбинаций (неполные диаллельные скрещивания) (Гуляев, Мальченко, 1975, стр. 166).

 

И простые парные скрещивания, и диаллельные скрещивания, могут быть прямыми и обратными, а при объединении той и другой их схемы – реципрокными.

 

Прямое простое парное скрещивание.

♀А × ♂В = F(AB)

 

Обратное простое парное скрещивание.

♀В × ♂А = F(BA)

 

Реципрокное простое парное скрещивание.

♀А × ♂В = F(AB)

♀В × ♂А = F(BA)

 

Реципрокные скрещивания – это скрещивания между двумя родительскими формами, когда каждая из них в одном случае берется в качестве материнского, а в другом – в качестве отцовского родителя.

 

Понятно, что в абсолютном смысле это относится к однодомным видам – большинству видов деревьев и кустарников – каждая особь которых способна выступать и в качестве материнского организма (на котором образуются женские гаметы, а позже образуются и разовьются зиготы, завязи и семена), и в качестве отцовского организма (который будет источником мужских гамет – источником пыльцы).

 

В подавляющем большинстве случаев при реализации реципрокных схем скрещиваний признаки и свойства гибрида не зависят от направления скрещивания. Объясняется это тем, что как в прямом, так и в обратном скрещивании ядерный материал, контролирующий развитие всех признаков организма (при ядерной наследственности), привносится гаметами в зиготу в равных количествах.

 

В случаях же, когда развитие каких-либо признаков контролируется цитоплазмой, между реципрокными гибридами будут наблюдаться существенные различия: признак будет передаваться только в том скрещивании, где материнской формой берется форма с цитоплазматической наследственностью, определяющей наличие данного признака.

 

Кроме того, от выбора материнского родителя часто зависит процент завязываемости гибридных семян при внутривидовых скрещиваниях и в особенности при отдаленных (например, межвидовых) скрещивания.

 

Учитывая то, что эндосперм семени при отсутствии двойного оплодотворения формируется из гаплоидных клеток материнского организма,…при возвратном скрещивании качество семян может быть отличающимся от генетической характеристик семян, полученных от прямого скрещивания.…

 

Реципрокные скрещивания применяют в следующих основных случаях (Царев и др., 2005, стр. 73).

1. Когда наследование какого-либо важного хозяйственно-биологического признака (например, зимостойкости, роста и др.) связано с цитоплазмой; гибриды наследуют это свойство сильнее в том случае, если носитель ценного признака берется в качестве материнского растения.

2. Когда завязываемость семян зависит от того, в качестве материнской или отцовской берется та или иная форма.

 

диаллельные скрещивания применяются преимущественно для оценки небольшого числа линий, форм, сортов, плюсовых или элитных деревьев по специфической комбинационной способности, после их предварительной оценки по общей комбинационной способности в скрещиваниях по системе топкросс (Гуляев, Мольченко, 1975, стр. 166). Для получения оценок СКС необходимы контролируемые скрещивания. При работе с лесными древесными и кустарниковыми видами эти селекционные мероприятия долговременны и весьма дороги. Многовариантные схемы особенно затратны. В этой связи при организации селекционных мероприятий, направленных на проведение контролируемых скрещиваний между плюсовыми или элитными деревьями, предварительно составляют схему (план) скрещиваний. При их разработке предусматривают достижение наибольшей рациональности таких схем, их разумную минимизацию и эффективность, возможность достижения нескольких целей. При этом учитывают то, что существует ряд основных схем диаллельных скрещиваний:

- полная схема диаллельных скрещиваний;

- модифицированная схема диаллельных скрещиваний;

- частичные схемы диаллельных скрещиваний;

- факториальная схема скрещиваний;

- простые скрещивания.

Полная схема диаллельных скрещиваний (рис. 2.1) считается одной из лучших в смысле широты получаемых результатов, но и наиболее сложной в практическом выполнении.

 

Матери ♀ Отцы ♂
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × ×

Рис. 2.1. Полная схема диаллельных скрещиваний, включающая варианты самоопыления

 

В ней предусматриваются все возможные варианты скрещиваний, и как следствие получается почти полная информация о генетических характеристиках изучаемых объектов (например, клонов плюсовых деревьев). Совокупность всех скрещиваний (и прямых, и обратных) в данной схеме представляет собой реципрокные скрещивания. Она способна дать информацию об ОКС и СКС и их дисперсиях. Результат, получаемый при реализации данной схемы (семенное потомство плюсовых деревьев известного происхождения), представляет собой оптимальный материал для отбора из числа испытываемых плюсовых деревьев лучших индивидуумов (по оценке ОКС) или пар клонов (по оценке СКС), подходящих для создания биклоновых или моноклоновых лесосеменных плантаций (ЛСП). Нетрудно заметить, что схема будет очень сложной в практической реализации, прежде всего по экономическим соображениям. Так для её реализации для 10 клонов, как на приведенном рисунке, потребуется провести 100 контролируемых скрещиваний, а для 20 – 400. В общем случае для такой схемы скрещиваний число их возможных комбинаций будет n × n = n2. Учитывая то, что каждый вариант скрещивания проводится в нескольких (3 – 10) повторностях, нетрудно понять, что число собственно контролируемых опылений будет еще многократно больше. Кроме того, каждая повторность каждого варианта скрещивания будет представлена некоторым набором сеянцев (10 – 50), что также приведет к существенному увеличению учетных растений при последующем изучении полученных потомств. Поэтому на практике в лесной селекции используют другие схемы.

 

Вариантом полной схемы диаллельных скрещиваний при работе с перекрестно опыляющимися видами, к которым относятся практически все виды деревьев и кустарников, является схема, в которой исключены все варианты самоопыления (рис. 2.2).

 

 

Матери ♀ Отцы ♂
  × × × × × × × × ×
×   × × × × × × × ×
× ×   × × × × × × ×
× × ×   × × × × × ×
× × × ×   × × × × ×
× × × × ×   × × × ×
× × × × × ×   × × ×
× × × × × × ×   × ×
× × × × × × × ×   ×
× × × × × × × × ×  

Рис. 2.2. Полная схема диаллельных скрещиваний, исключающая варианты самоопыления

 

Число возможных вариантов ней составит n × (n – 1).

 

Модифицированная схема диаллельных скрещиваний (рис. 2.3) представляет собой ограниченную схему диаллельных скрещиваний.

 

Матери ♀ Отцы ♂
                   
×                  
× ×                
× × ×              
× × × ×            
× × × × ×          
× × × × × ×        
× × × × × × ×      
× × × × × × × ×    
× × × × × × × × ×  

Рис. 2.3. Модифицированная схема диаллельных скрещиваний (только прямые односторонние скрещивания, исключая варианты самоопыления)

 

При её реализации из полной схемы исключают все обратные скрещивания и самоопыления, в силу чего схема перестает быть реципрокной. Само по себе это значительно упрощает схему, делает её легче выполнимой, менее затратной и приводит к удешевлению работ. При этом данная схема дает примерно такую же по объему и содержанию информацию, как и полная схема диаллельных скрещиваний, но ограничения, допущенные в ней, не гарантируют такой же точности в опытах при определении параметров. Число возможных вариантов простых парных скрещиваний в ней будет равно n × (n – 1) / 2.

Частичная схема диаллельных скрещиваний (рис. 2.4) может значительно отличаться от полной и модифицированной схем диаллельных скрещиваний, прежде всего тем, что часть вариантов скрещиваний вообще исключается из схемы их реализации. Сокращение возможных вариантов скрещивания может быть настолько значительным, что отдельный клон не скрещивается со всеми другими.

 

Матери ♀ Отцы ♂
        × ×        
          × ×      
            × ×    
              × ×  
                × ×
×                 ×
× ×                
  × ×              
    × ×            
      × ×          

Рис. 2.4. Частичная схема диаллельных скрещиваний

 

Даная схема менее эффективна при получении оценок ОКС и СКС, чем полная и модифицированная схемы диаллельных скрещиваний. Отсутствие оценок, которые нельзя получить в частичных схемах, значительно усложняет расчеты. Однако это в той или иной степени компенсируется тем, что большое количество потомства может быть испытано при сравнительно низких затратах. В представленном варианте схемы число возможных комбинаций (прямых и обратных) будет 4n.

 

Близкой к рассмотренным выше схемам простых диаллельных скрещиваний является факториальная схема скрещиваний.

 

факториальная схема скрещиваний (рис. 2.5) – это схема скрещиваний, в которой каждая из всех материнских форм скрещивается с одним и тем же набором отцовских форм (клонов плюсовых деревьев) и наоборот, которые в случае однодомных деревьев и кустарников не выступают в качестве материнских особей.

 

В случае, когда в указанную схему скрещиваний вовлечены двудомные растения (тополя, ивы, облепиха или другие), базовое определение факториальной схемы скрещиваний воспринимается однозначно и не требует пояснений, дополнений или уточнений. В вариантах использования однодомных видов (сосна, дуб, ель, лиственница и т.д.), каждая особь которых в схемах скрещиваний может выступать как женской, так и мужской родительской формой, определение нуждается в уточнении, приведенном выше.

 

Матери ♀ Отцы ♂
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×
× × × × ×

Рис. 2.5. Факториальная схема скрещиваний

 

Понятно, что в этой схеме число материнских особей может быть и больше, и меньше числа отцовских форм (или равно ему).

 

Данная схема может рассматриваться как разновидность полной диаллельной схемы, включающей в себя все комбинации одной группы матерей и другой группы отцов (рис. 2.6).

 

Матери ♀ Отцы ♂
                   
                   
                   
                   
                   
× × × × ×          
× × × × ×          
× × × × ×          
× × × × ×          
× × × × ×          

Рис. 5. Факториальная схема скрещиваний в системе диаллельных скрещиваний.

 

Эта схема широко распространена в США под названием “Северо-Каролинская II”.

 

Преимущества данной схемы состоят в её простоте и относительной дешевизне, а также в том, что анализ результатов легче.

 

Вместе с тем имеются и заметные недостатки. Поскольку в схеме, как правило, используется ограниченное количество отцовских особей (клонов), и в связи с тем, что одни и те же клоны (особи) не являются одновременно и материнскими, и отцовскими, трудно сравнить (дать надежную оценку) ОКС каждого родителя, задействованного схеме. Также трудно отобрать потомство для следующего поколения лесосеменных плантаций.

 

ПРИМЕЧАНИЯ

 

В методику – к обоснованию целесообразности применения скрещиваний наиболее отдаленных (по своим характеристикам) форм. В учебнике Царева и др. (2005, стр.79) со ссылкой на С.С. Пятницкого (1961, стр. …) отмечается, что «… при скрещивании материалов из географически отдаленных»

[]

[Пятницкий С.С. Практикум по лесной селекции. М.: Изд-во сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1961. – 271 с.]

Географическая отдаленность и происхождение исходных форм из разных в экологическом смысле условий произрастания подразумевает то, что эти формы эволюционно (в смысле приспособления к разным экологическим условиям и изоляции) различаются, а следовательно различны и их генотипы. Следовательно, поиск наиболее различающихся по своим признакам и свойством объектов (клонов плюсовых деревьев) является важной и вполне конкретной селекционной задачей, решение которой обеспечит больший успех селекции вида в целом.

Географическая отдаленность и происхождение исходных форм из разных в экологическом смысле условий произрастания – это лишь пути формирования (причины, сформировавшие) наибольших по своим проявлениям генетических различий между сравниваемыми и скрещиваемыми особями (клонами ПД). А факт состоит в том, что объекты имеют различия в генотипе, выраженные в той или иной степени, и в том, что, чем выше степень генетических различий, тем больший положительный эффект (по мнению, Пятницкого) ожидается от их скрещивания.

 

При множественных скрещиваниях (поликроссах) опыление какого либо (одного) материнского растения осуществляется смесью пыльцы нескольких отцовских форм. Схематически это можно изобразить так (В.П.).

 

(А+А+А+А+….+А) × (В+С+D+Е + … +Z) =

= (AB)+(AC)+(AD)+(АЕ)+ … +(AZ)

Схемы из учебников (Любавская, 1982; Гужов, Фукс, Валичек, 1991) содержат логическую неточность (указана толь одна буква А), приводящую к неправильному восприятию смыслового содержания данной схемы скрещиваний. Кроме того, в них не акцентируется внимание на то, что результатом реализации схемы будет комплекс – множество – гибридов, различающихся генотипами отцов и относящихся друг к другу как полусибсы.

Приведенная мною схема отличается от тех, что представлены практически во всех учебниках селекции. В ней я посчитал правильным представить материнскую форму так, как именно она участвует в данной схеме скрещиваний – множеством женских гамет.

 

Здесь буквами «А+А+А+А+ … +А» обозначена материнская форма (клон, выступающий в качестве материнской особи с множеством генеративных органов или тем более комплекс рамет одного ортета), буквами «В+С+D+Е+ … + …+Z)» обозначены отцовские формы (клоны других плюсовых деревьев, выступающие в качестве опылителей).

 

Понятно, что результатом такого скрещивания будет множество простых парных гибридов, поскольку само множественное скрещивание выступает как некоторый комплекс простых парных скрещиваний какого либо клона, представленного множеством рамет или даже одного дерева с множеством цветков или макростробилов. В генотипе каждого отдельного гибрида будет объединен генотип материнской формы и генотип одного (только одного!) из мужских растений (клонов плюсовых деревьев - опылителей).

 

Его уместнее было бы представить схемой, в результате реализации которой получается комплекс – множество – простых гибридов.

 

A × B = AB

A × C = AC

A × D = AD

A × E = АЕ

……………

……………

A × Z = А Z

 

Если внимательно рассмотреть данную схему, то становится очевидным, что она адекватна фрагменту схемы свободного опыления растений на изолированной многоклоновой ЛСП, когда в процессе опыления каждый отдельный клон будет опылен пыльцой всех остальных клонов, введенных в состав ЛСП. Собственно фрагментом схемы выступают все варианты комбинаций одного клона (ПД-А) со всеми остальными клонами плюсовых деревьев. При этом, конечно же, не допустимо присутствие посторонней пыльцы деревьев, не входящих в состав ЛСП. Приведенная схема может быть рекомендована как для однодомных видов (сосна, ель, дуб, ясень и др.), так и для двудомных (тополя, ивы, облепиха и др.). В случае однодомных видов при полной свободе опыления мы получим полную диаллельную схему скрещиваний, в которой семенное потомство каждой отдельной материнской формы (семенное потомство всех рамет одного клона, выступающего как материнская форма) будет по сути дела потомством, полученным по схеме множественных скрещиваний, не исключающей самоопыления (см. схему на рис. 2.6).

 

Матери ♀ Отцы ♂
× × × × × × × × × ×
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Рис. 2.6. Множественные скрещивания особи «1», содержащие самоопыление

 

Или при отсутствии самоопыления…

 

Матери ♀ Отцы ♂
  × × × × × × × × ×
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Рис. 2.7. Множественные скрещивания особи «1», не содержащие самоопыления

 

При включении всех клонов в данный процесс и при получении гибридов для каждого из них по схеме множественных скрещиваний получим полную диаллельную схему.

 

В случае двудомных видов мы имеем факториальную (не реципрокную!) схему простых диаллельных скрещиваний (см. рис. схему).

 

Именно в силу всех этих обстоятельств множественные скрещивания могут быть определены толь как простые скрещивания.

 

В литературе (Любавская, 1982) приводятся сведения о том, что множественные скрещивания в практической селекции осуществляются двумя способами:

 

- искусственным опылением материнского растения смесью пыльцы нескольких отцовских форм;

- свободным опылением материнского растения с помощью ветра или насекомых, когда материнские и отцовские растения высаживают на одной и той же лесосеменной плантации или опытной площадке.

 

В практической селекции многих древесных растений этот метод используется достаточно широко (тополя селекции П.П. Бессчетнова …). Он получил название метода поликроссовой селекции. С его помощью удается получить одновременно в одном поколении потомства какой-либо женской формы целый комплекс гибридов-полусибсов, пригодных как для отбора ценных образцов, так и для испытания по потомству (на ОКС) собственно родительских форм (при сравнении таких полусибсовых семей от разных материнских форм). По мнению А.Я. Любавской (1982), основными условиями успешности применения метода множественных скрещиваний у лесных древесных и кустарниковых видов являются:

 

- достаточный возраст растений, обеспечивающий хорошее развитие генеративной сферы в кроне и наличие в ней большого количества цветков или макростробилов;

- выраженная в той или иной степени самостерильность;

- одинаковые сроки цветения, что особенно важно на ЛСП;

- способность к клонированию, что обеспечивает многократную повторность цветков или макростробилов материнской формы.

 

Заметное место в лесной селекции занимают топкроссы или циклические скрещивания.

 

Топкросс – это скрещивания, при которых некоторое количество испытываемых объектов (клонов плюсовых деревьев, гибридов, сортов) скрещивается с одним специальным клоном-анализатором или сортом-анализатором (или гибридом), который называют тестером.

 

Тестер должен иметь надежно идентифицируемые в потомстве признаки и свойства и должен контрастно (на сколько это возможно) отличаться от испытываемых объектов. Такие скрещивания применяют чаще всего для определения общей и специфической комбинационной способности испытываемых клонов плюсовых деревьев, сортов, линий или гибридов при селекции на достижение эффекта гетерозиса. Если тестер обозначить буквой «Т», то схема данных скрещиваний будет иметь следующий вид.

 

Т × А = ТА

Т × B = ТB

Т × C = ТC

Т × D = ТD

Т × E = ТЕ

……………

……………

Т × Z = Т Z

 

Далее потомства сравниваются между собой на предмет проявления признаков тестера. Тестер может выступать как материнской формой, так и опылителем.

 

Сложные скрещивания.

 

Сложные скрещивания – это скрещивания, которые реализуются в ходе многократно повторяющихся скрещиваний первоначально полученного гибрида с другими особями (родителями или не имеющими с гибридом родственных отношений).

 

Результатом реализации схем сложных скрещиваний являются сложные гибриды, представляющие собой результат объединения генотипов более чем двух исходных родительских форм. Все сложные скрещивания подразделяют на две принципиально различающихся группы: ступенчатые и возвратные.

 

Ступенчатые скрещивания – это скрещивания, в ходе реализации которых первоначально полученный гибрид, и все полученные от него поэтапно скрещивается с некоторым числом неродственных ему и между собой особей.

 

Ступенчатые сложные скрещивания.

A × B = AB

(AВ) × C = (AВ)C

((AВ)C) × D = ((AВ)C)D

(((AВ)C)D) × E = (((AВ)C)D)Е

……………

……………

(((AВ)C)D)Е…) × Z = (((AВ)C)D)Е…)Z

 

Возвратные скрещивания – это скрещивания, в которых первоначально полученный гибрид повторно скрещивается с одной из родительских форм.

Возвратные скрещивания часто называют беккроссами.

 

В природных условиях повторные скрещивания спонтанных гибридов с одной из родительских форм называют интрогрессивной гибридизацией.

 

К возвратным скрещиваниям прибегают в тех случаях, когда одному объекту (сорту, плюсовому или элитному дереву, полученному перспективному гибриду), обладающему в целом комплексом полезных признаков, например объекту А, хотят передать отдельный признак или несколько признаков другого объекта (сорта, плюсового или элитного дерева, полученного перспективного гибрида), например объекта В, без нарушения целостности (основных характеристик) первого объекта. В такой ситуации первый объект (А), который подвергается «улучшению», называют рекуррентным родителем, а второй объект (В), чьи признаки намереваются передать первому объекту, называют донором.

 

Полученный в результате первого скрещивания объектов А и В в F1 гибрид АВ, приобретший нужный ген или гены от родителя-донора В, повторно скрещивают с рекуррентным родителем А как с носителем сохраняемого комплекса признаков. Возвратное скрещивание может быть одноразовым или многоразовым, в зависимости от того, насколько полно признаки рекуррентного родителя сохранились у полученного гибрида.

 

В качестве рекуррентного родителя, как правило, выбирают объект (сорт, клон плюсового дерева) с преобладанием хозяйственно ценных признаков, а в качестве донора выбирают объект – носитель некоторых (отдельных) хозяйственно ценных или адаптивных признаков, которых нет у рекуррентного родителя, но которые желательны в гибриде. Такими признаками может быть устойчивость к различного рода факторам среды или иной признак. При возвратных скрещиваниях часто рекуррентный родитель при первом скрещивании берется в качестве материнского, а при последующих скрещиваниях он используется в качестве отцовского.

 

Возвратные сложные скрещивания.

A × B = AB

(AВ) × В = (AВ)В

((AВ)В) × В = ((AВ)В)В

(((AВ)В)В) × В = (((AВ)В)В)В

……………

……………

(((AВ)В)В)В…) × В = (((AВ)В)В)В…)В

 

Понятно, что данная схема может быть реализована и в обратном порядке, когда первоначально полученный гибрид последовательно (поэтапно) скрещивается с другим (относительно первого варианта) родителем.

 

Возвратные сложные скрещивания.

A × B = AB

(AВ) × А = (AВ)А

((AВ)А) × А = ((AВ)А)А

(((AВ)А)А) × А = (((AВ)А)А)А

……………

……………

(((AВ)А)А)А…) × А = (((AВ)А)А)А…)А

 

Часто возвратные скрещивания используют для устранения у какого либо ценного по комплексу признаков объекта (гибрида, сорта или клона плюсового дерева) отдельного дефекта – отдельного нежелательного признака, например высокой поражаемости вредителями (подкоровым сосновым клопом, тополевой минирующей молью) или болезнями (раком серянкой) и т.п. После устранения такого недостатка имеющийся клон или сорт, стал бы еще более полезным. Поскольку донорами устойчивости обычно бывают формы с ограниченной общей хозяйственной и селекционной ценностью, то получаемые от них гибриды приходится неоднократно скрещивать с продуктивным рекуррентным родителем, чтобы избавиться от нежелательных (отрицательных) свойств примитивной родительской формы-донора. В ходе такого процесса в гибридных потомствах поэтапно восстанавливается генотип рекуррентного родителя, и вытесняются нежелательные гены родителя-донора. Обычно при проведении 5 - 6 беккроссов удается почти полностью передать потомству комплекс продуктивности рекуррентного родителя, связав его при этом с устойчивостью. Такие возвратные скрещивания называют насыщающими или поглотительными.

 

И ступенчатые скрещивания, и возвратные скрещивания могут быть межгибридными.

 

Межгибридные скрещивания – это скрещивания, в которых на завершающем этапе между собой скрещиваются полученные на предыдущих этапах сложных скрещиваний сложные гибриды.

 

Межгибридные ступенчатые скрещивания.

 

A × B = AB D × E = DE

(AВ) × C = (AВ)C (DE) ×F = (DE)F

((AВ)C) × ((DE)F) = ((AВ)C)((DE)F)

 

Возможен иной вариант межгибридных ступенчатых скрещиваний.

 

A × B = AB C × D = CD E × F= EF G× H = GH

(AВ) × (CD) = (AB)(CD) (EF) ×(GH) = (EF)(GH)

((AВ)(CD)) × ((EF)(GH)) = ((AВ)(CD))((EF)(GH))

 

В результате за три этапа (три поколения) в гибридном потомстве удается объединить наследственность восьми исходных родительских форм, например восьми плюсовых или элитных деревьев. Такой подход к организации скрещиваний позволяет существенно сократить продолжительность периода гибридизации.

 

Межгибридными могут быть и возвратные скрещивания

 

A × B = AB A × B = AB

(AВ) × А = (AВ)А (AВ) × В = (AВ)В

((AВ)А) × А = ((AВ)А)А ((AВ)В) × В = ((AВ)В)В

(((AВ)А)А) × ((AВ)В)В) = (((AВ)А)А) ((AВ)В)В)

 

Межгибридные скрещивания – это основной метод при создании гетерозисных гибридов.

 

Данная схема возвратных скрещиваний называется конвергентными скрещиваниями. Конвергентный – от латинского слова convergentio – приближаться сходиться. Метод заключается в том, что после получения гибрида F1 дальнейшие скрещивания проводят в двух направлениях, формируя две линии. В одном случае гибрид повторно скрещивают с материнской формой, а во втором – с отцовской. В результате получают две линии. Их скрещивают между собой и среди гибридного потомства производят отбор.

 

Легко заметить, что все схемы сложных скрещиваний являются многоэтапными и в силу этого трудно реализуемыми в селекции лесных древесных и кустарниковых видов, что связано с весьма продолжительным периодом работ. Это в свою очередь обусловлено значительным возрастом растений, в ступающих в генеративную фазу (кедр сибирский в насаждениях начинает семеношение в 90 лет !Добавить сведения о возрасте генеративной фазы по учебнику лесных культур!). Сложные скрещивания наиболее удобны в селекции сельскохозяйственных растений с однолетними семенными генерациями.

 

Вместе с тем в селекции плодовых и декоративных деревьев и кустарников сложные скрещивания нашли свое применение. Так И.В. Мичурин, применяя схему ступенчатых скрещиваний, получил сорт яблони ‘Комсомолец’, рябину ‘Мичуринская десертная’, межродовой гибрид вишни и черемухи - ‘Церападус сладкий’ и др.

 

Пример с яблоней.

‘Бельфлер желтый’ × ‘Китайка’ = ‘Бельфлер-китайка’

 

‘Бельфлер-китайка’ × ‘Рубиновое’ = ‘Комсомолец’

 

Пример с рябиной

Рябина обыкновенная × Арония черноплодная = ‘Рябина ликерная’

 

‘Рябина ликерная’ × Мушмула = ‘Рябина Мичуринская десертная’

 

Пример скрещивания вишни с черемухой.

Вишня степная × Черемуха пенсильванская = ‘Вишня идеал’

 

‘Вишня идеал’ × Черемуха японская = ‘Церападус сладкий’

 

 

Им же с использованием межгибридных ступенчатых скрещиваний получен сорт яблони ‘Бельфлер-рекорд’.

 

Пример

‘Бельфлер желтый’ × ‘Китайка’ = ‘Бельфлер-китайка’

 

Яблоня Недзвецкого × ‘Антоновка обыкновенная’ = ‘Яхонтовое’

 

‘Бельфлер-китайка’× ‘Яхонтовое’ = ‘Бельфлер-рекорд’

 

Вопросы и задания для самопроверки и контроля знаний.

 

1. Какие классификации типов скрещиваний существуют?

2. В чем состоит принципиальное различие между простыми и сложными скрещиваниями?

3. Дайте определение понятию «простые скрещивания».

4. Сформулируйте определение понятия «сложные скрещивания».

5. Дайте определение понятию «прямые скрещивания».

6. Дайте определение понятию «обратные скрещивания».

7. Дайте определение понятию «реципрокные скрещивания».

8. Сформулируйте определение понятия «диаллельные скрещивания».

9. Сформулируйте определение понятия «возвратные скрещивания».

10. Сформулируйте определение понятия «ступенчатые скрещивания».

11. Сформулируйте определение понятия «межгибридные скрещивания».

12. К какой категории типов скрещиваний относятся «межгибридные скрещивания»: «простым» или «сложным»?

13. К какой категории типов скрещиваний относятся «возвратные скрещивания»: «простым» или «сложным»?

14. К какой категории типов скрещиваний относятся «диаллельные скрещивания»: «простым» или «сложным»?

15. К какой категории типов скрещиваний относятся «множественные скрещивания»: «простым» или «сложным»?

16. Перечислите варианты реализации диаллельных скрещиваний.

 




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.