239.
к числу их отно - j сятся пшеница, картофель, некоторые сорта сахарной свеклы, f садовая земляника и др.
1 в генетике и селекции разработан ряд методов экспериментального получения полиплоидов.
многие полиплоиды по сравнению с исходными диплоидными формами обладают более высокой урожайностью.
за последние годы широкое распространение в советском союзе приобрели экспериментально полученные полиплоидные сахарная свекла и гречиха.
для получения новых продуктивных форм культурных растений перспективна отдаленная гибридизация.
обычно скрещивание происходит в пределах вида.
но иногда возможно получение, гибридов от скрещивания разных видов растений из одного рода 1 и даже видами, относящимися к разным родам.
так, например, 1 существуют гибриды ржи и пшеницы, пшеницы и дикого злака эгилопс.
однако отдаленные гибриды обычно бесплодны.
укажем основные причины бесплодия.
у отдаленных гибридов обычно невозможен нормальный ход созревания половых клеток.
хромосомы обоих родительских видов настолько несхожи между собой, что нарушается процесс мейоза.
хромосомы оказываются неспособными конъюгировать, в результате чего не происходит нормальной редукции их числа.
эти нарушения оказываются ещс более значительными, когда скрещивающиеся виды отличаются по числу хромосом например, диплоидное число хромосом ржи 14, мягкой пшеницы 42.
рис.
120.
капустно - редечный гибрид одним из выдающихся достижений современной генетики и селекции явилась разработка способов преодоления бесплодия межвидовых гибридов, приводящая в некоторых случаях к восстановлению их нормального размножения.
впервые это удалось осуществить в 1924 г.
советскому генетику г.
д.
карпеченко при скрещивании редьки и капусты.
оба этих вида имеют в ди - плоидном наборе по 18 хромосом рис.
120.
соответственно их гаметы несут по 9 хромосом гаплоидный набор.
гибрид имеет 18 хромосом, но он совершенно бесплоден, так как редечные и капустные хромосомы в мейозе не конъюги - руют друг с другом.
г.
д.
карпеченко удвоил число хромосом гибрида.
в результате в гибридном организме оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных диплоидных наборов редьки и капусты.
это создало нормальные возможности для мейоза, так как каждая хромосома имела себе парную.
капустные хромосомы конъюгировали с капустными, а редечные с редечными.
каждая гамета несла по одному гаплоидному набору редьки и капусты 9 9 18.
в зиготе вновь оказывалось 36 хромосом.
таким образом, полученный межвидовой гибрид стал - плодовитым.
гибрид не расщеплялся на родительские формы, так как хромосомы редьки и капусты всегда оказывались вместе.
это вновь созданное человеком растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту.
стручки зани -.
мали как бы промежуточное положение и состояли из двух половинок, из которых одна напоминала стручок капусты, другая редьки.
отдаленная гибридизация в сочетании с удвоением числа хромосом создание полиплоида привела к восстановлению плодовитости.
существует немало культурных растений, созданных в результате отдаленной гибридизации.
например, в результате многолетних работ акад.
н.
в.
цицина и его сотрудников получены ценные сорта зерновых на основе гибридизации пшеницы с многолетним сорным растением пыреем.
широкое приложение нашел метод отдаленной гибридизации в плодоводстве.
что мы называем полиплоидией?
какую роль играла полиплоидия в создании культурных растений?
2.
какие вы знаете методы восстановления плодовитости гибридов при отдаленной гибридизации?
