近代育種技術和理論的發展始于西歐。1719年,T.費爾柴爾德**早進行植物人工雜交并獲得雜種。1823年,T.A.奈特在豌豆上發現父母本對雜種一代的貢獻均等,二代有分離現象。1843年J.庫爾特首先采用個體選擇法進行禾谷類育種。1856年,L.德維爾莫蘭明確提出用“后裔鑒定”法檢查甜菜的選擇效果,后人稱之為“維爾莫蘭分離原則”。1849年,R.A.加特納指出親本雜交一代、二代之間存在一定關系,并發現不少雜種一***長健壯。C.達爾文在《物種起源》(1859)和《植物界異花受精和自花受精的效應》(1876)中所闡明的選擇和雜交等與進化的關系,對以后的作物育種工作有深刻影響。中國糧食作物品種平均 6~7年更換1次,一般新品種可比老品種增產15%左右。通州區通常植物育種收費
這一系統適用于不同氣候、土壤、品種,稻作制度和育種方式的水稻栽培。用戶可借助該系統制定主要水稻品種的常年優化決策,并據此進而繪制水稻高產栽培模式圖,直接用于水稻種植。也可根據氣象條件和苗情變化,制定當年的栽培優化決策。有關**對此項成果評價很高,認為這是我國作物栽培研究領域的一項開創性成果,達到了國際先進水平。其中有關水稻發育期和葉齡動態的模型已處于國際**水平。這一系統的開發成功,使我國成為繼美國、荷蘭之后,世界上第三個**完成大型作物模擬模型的國家。西城區經濟型植物育種二手價格如矮稈高粱品種的育成,使小麥聯合收割機可兼收高粱,從而有力地促進了美國高粱生產的發展。
抗寒或早熟育種已使作物分布逐漸向高緯度和高海拔地區擴展。1950年以前,中國西藏主要農區在海拔3200米以上不種冬小麥。50年代引入冬性較強的“肥麥”以后,已很快發展成為春、冬麥兼種的地區。超早熟大豆品種的育成,使黑龍江北部高于10℃的年活動積溫1800℃以上的地區可種植大豆。耐旱作物和耐旱品種的選育,則為半干旱地區農業生產的穩步增長作出了貢獻。利用品種抗性減輕病蟲為害,已證明是既經濟有效又可避免污染環境的措施,如50年代中期孢囊線蟲病對美國南部大豆生產的致命危害,近年來根腐病在中國黃淮地區對甘薯生產的威脅,都由于抗病蟲品種的育成而大為減輕。而巴西育成的抗酸性土壤鋁害的小麥品種,美國育成的可用純海水灌溉的耐鹽大麥,國際熱帶農業中心選育的在缺磷土壤中仍能豐產的豆類品種等,則說明了育種在增強作物對不良土壤、水利條件等方面的巨大潛力。
谷類提供人類食物熱量的70%,但其蛋白質的含量較低。自50年代發現冬小麥高蛋白基因和60年代初發現玉米高賴氨酸突變體奧派克2(簡稱O2)之后,品質育種進展較快。一些產量不低于原有推廣種而蛋白質含量提高1~2%的冬小麥品種已在美國推廣。國際玉米小麥改良中心也育成了帶O2高賴氨酸基因和硬質胚乳的玉米改良群體。在油料作物方面,近50年內蘇聯通過輪回選擇,已將向日葵含油量從30%提高到50%左右。加拿大則在油菜低芥酸和低硫葡萄糖苷育種方面取得成功。棉花品質育種在使纖維質量不斷得到改進的同時,正進一步致力于棉子高油分、無棉酚、高蛋白品種的選育,有可能使棉花成為棉、油兼用的作物。飼料作物育種也在育成少含或不含有害成分的品種方面取得進展。一些產量不低于原有推廣種而蛋白質含量提高1~2%的冬小麥品種已在美國推廣。
早在栽培植物出現之初人類簡單的種植和采收活動中,就已寓有作物育(選)種的萌芽。《詩經》載:“黍稷重穋”,“稙稺菽麥”。稙、稺指播種的早晚,重穋指成熟的先后。可見中國在周代已形成不同播期和熟期的作物品種概念。北魏《齊民要術》按成熟早晚、苗稈高下、收實多少和米味美惡等記載粟品種凡86個。明代的《理生玉鏡稻品》詳細描述了嘉靖年間江蘇蘇州地區的水稻品種,是中國**早問世的水稻品種志。至清代,《授時通考》已分別收錄粟和水稻品種約500個和3400多個。是一項投資少而效益高的生物技術,對發展種植業生產具有十分重要的意義。通州區綠色植物育種價位
它以遺傳學為理論基礎,并綜合應用植物生態、植物生理、生物化學、植物病理和生物統計等多種學科知識。通州區通常植物育種收費
除此之外,計算機在理想株型研究、雜種后代選擇方法的模擬、品種系譜追蹤、系譜記錄和后代選擇和提高區域試驗質量方面都發揮了重要作用。使用計算機建立人工智能**系統,則為育種工作的正確決策提供咨詢服務。中國農科院作物所開發成功“冬小麥新品種選育**系統”,曾獲得農業部科技進步二等獎。該系統根據人工智能理論、知識工程方法和**系統技術,把小麥遺傳育種方面的**知識和經驗組成知識庫,采用**知識與作物性狀值、育種目標和標準權數有機結合的知識表示方法,來表達育種**求解問題的特點及其推理過程。該系統收集了全國有關地區數十年育種、區試、生產等數據資料,建成14個事實庫,收集范圍廣,準確可靠。系統的推理能力強,回顧性檢驗符合率在90%左右。該系統可在北方冬麥區地區級以上小麥育種單位和農業大專院校作物育種專業推廣應用。通州區通常植物育種收費
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