Методы селекции

Содержание

Слайд 2

1.Что называют селекцией?

1.Что называют селекцией?

Слайд 3

1.Селекция — наука о методах создания новых пород животных, сортов растений,

1.Селекция —
наука о методах создания новых пород животных, сортов растений, штаммов

микроорганизмов с нужными человеку признаками.
Слайд 4

2.Вследствие чего стало возможным создание новых пород животных и сортов культурных растений?

2.Вследствие чего стало возможным
создание новых пород животных
и сортов культурных

растений?
Слайд 5

2. Создание новых пород животных и сортов культурных растений стало возможным

2. Создание новых пород животных
и сортов культурных растений
стало возможным вследствие

существования у диких
видов комбинативной наследственной изменчивости как результата полового размножения и отбора, применяемого человеком.
Слайд 6

3.Как называют процесс превращения диких животных и растений в культурные?

3.Как называют процесс превращения диких животных и растений в культурные?

Слайд 7

3. Процесс превращения диких животных и растений в культурные называют одомашнивание.

3. Процесс превращения диких животных и растений в культурные называют одомашнивание.

Слайд 8

4. Чем отличаются культурные растения и домашние животные от своих диких предков?

4. Чем отличаются культурные растения и домашние животные от своих диких

предков?
Слайд 9

4. а) размеры и продуктивность культурных растений выше, чем у родственных

4. а) размеры и продуктивность культурных растений выше, чем у родственных

диких видов;
б) культурные растения лишены средств защиты от поедания: горьких и ядовитых веществ, шипов, колючек;
в) так же у культурных форм сильно развиты отдельные признаки,
бесполезные или вредные для существования в естественных условиях, но полезные для человека.
Слайд 10

5. Кто создал учение о центрах происхождения культурных растений? Перечислите их.

5. Кто создал учение о центрах происхождения культурных растений? Перечислите их.

Слайд 11

Дата рождения: 13 (25) ноября 1887 Место рождения: Москва, Российская империя

Дата рождения: 13 (25) ноября 1887
Место рождения: Москва, Российская империя
Дата

смерти: 26 января 1943 (55 лет)
Место смерти:
Саратов, СССР (умер в саратовской тюрьме от истощения)
В 1955 году посмертно реабилитирован
Научная сфера: биология
Место работы:
ВАСХНИЛ, Всесоюзное географическое общество, Всесоюзный институт растениеводства, Институт генетики АН СССР
Учёная степень: доктор биологических наук
Учёное звание: профессор
Слайд 12

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову)

Центры происхождения культурных растений (по Н.И.Вавилову)

Слайд 13

Слайд 14

6. Что называют породой, сортом, штаммом?

6. Что называют породой, сортом, штаммом?

Слайд 15

6. Порода, сорт, штамм -это искусственно созданная человеком популяция, характеризующаяся специфическим

6. Порода, сорт, штамм -это искусственно созданная человеком популяция, характеризующаяся специфическим

генофондом, наследственно закрепленными морфологическими и физиологическими признаками, определенным уровнем и характером продуктивности.
Слайд 16

Породы собак

Породы собак

Слайд 17

Сорта капусты

Сорта капусты

Слайд 18

7. Какова цель с/х производства?

7. Какова цель с/х производства?

Слайд 19

7. Цель с/х производства: получение высокопродуктивных пород животных и сортов культурных растений.

7. Цель с/х производства: получение высокопродуктивных пород животных и сортов культурных

растений.
Слайд 20

8.Какие методы используют в селекции растений?

8.Какие методы используют в селекции растений?

Слайд 21

Основными методами селекции растений были и остаются гибридизация и отбор Различают

Основными методами селекции растений были и остаются гибридизация и отбор

Различают две

основные формы искусственного отбора: отбор массовый и отбор индивидуальный

Основные методы селекции растений

Массовый отбор применяют при селекции перекрестноопыляемых растений, таких, как рожь, кукуруза, подсолнечник. С помощью массового отбора сохраняются и улучшаются сортовые качества, но результаты отбора неустойчивы в силу случайного перекрестного опыления.

2.Индивидуальный отбор эффективен для самоопыляемых растений (пшеницы, ячменя, гороха). В этом случае потомство сохраняет признаки родительской формы, является гомозиготным и называется чистой линией.

Слайд 22

9.Как называют явление гибридной силы, в чем оно проявляется?

9.Как называют явление гибридной силы, в чем оно проявляется?

Слайд 23

9.Гетерозис- явление гибридной силы. В первом поколении гибридов повышается жизнеспособность и

9.Гетерозис- явление гибридной силы.
В первом поколении гибридов повышается жизнеспособность и

наблюдается мощное развитие (более крупные размеры), более высокая урожайность, более активный синтез органических веществ.
Слайд 24

10. Чем можно объяснить явление гибридной силы?

10. Чем можно объяснить явление гибридной силы?

Слайд 25

10. Объясняется гетерозис переходом многих генов в гетерозиготное состояние и взаимодействием

10. Объясняется гетерозис переходом многих генов в гетерозиготное состояние и взаимодействием

благоприятных доминантных генов.
При последующих скрещиваниях гибридов между собой гетерозис затухает вследствие выщепления гомозигот.
Слайд 26

11.Как можно преодолеть бесплодие межвидовых гибридов?

11.Как можно преодолеть бесплодие межвидовых гибридов?

Слайд 27

11.Необходимо создать нормальные возможности для мейоза, чтобы каждая хромосома имела себе

11.Необходимо создать нормальные возможности для мейоза, чтобы каждая хромосома имела себе

пару, а это достигается путем аллоплоидии – объединения разных геномов, а затем их кратного увеличения.
Впервые это удалось осуществить в 1924гсоветскому генетику Георгию Дмитриевичу Карпеченко.
Слайд 28

Это растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту.

Это растение не было похоже ни на редьку, ни на капусту.

Стручки занимали как бы промежуточное положение и состояли из двух половинок, из которых одна напоминала стручок капусты, другая- редьки.
Слайд 29

Тритикале (от лат. triticum — пшеница и лат. secale — рожь)

Тритикале
(от лат. triticum — пшеница и лат. secale — рожь)

— злак, гибрид ржи и пшеницы.
Тритикале обладает повышенной морозостойкостью (больше чем у озимой пшеницы), устойчивостью против грибных и вирусных болезней, пониженной требовательностью к плодородию почвы, содержат много белка в зерне.
Слайд 30

селекция животных Основные методы селекции те же – отбор и гибридизация.

селекция животных

Основные методы селекции те же – отбор и гибридизация.

Отбор

у животных производится по

Отбор у животных производится по экстерьеру (определенным параметрам внешнего строения), т.к. именно он является критерием породы.

1. Внутрипородное разведение: направлено на сохранение и улучшение породы.

2. Межпородное скрещивание используют для создания новой породы.

Инбридинг между братьями и сестрами, родителями и детьми для увеличения численности особей с нужными признаками. С жестким отбором!

3. Испытание по потомству проводят для подбора самцов, у которых не проявляются некоторые качества (молочность и жирномолочность быков, яйценоскость петухов).

4. Использование эффекта гетерозиса. Гетерозисные животные отличаются скороспелостью и повышенной мясной продуктивностью.

Характерно в основном половое размножение, часто поздняя половозрелость, немногочисленное потомство.

Особенности селекции животных:

Различают:

Слайд 31

5. Искусственное осеменение используют для получения потомства от лучших самцов производителей

5. Искусственное осеменение используют для получения потомства от лучших самцов производителей

(тем более, что половые клетки можно хранить при температуре жидкого азота любое время).

6. С помощью гормональной суперовуляции и трансплантации у выдающихся коров можно забирать десятки эмбрионов в год, а затем имплантировать их в других коров.

7. Отдаленная гибридизация, межвидовое скрещивание (гибриды обычно бесплодны)
осел Х кобылица =мул;
белуга Х стерлядь = бестер.

8. Полиплодия крайне редко встречается у животных. Интересен факт межвидового скрещивания тутового шелкопряда с последующим удвоением хромосом (Б.Л.Астауров).

Слайд 32

Межпородные гибриды: лигр = лев + тигр лошак = ослица +

Межпородные гибриды:
лигр = лев + тигр
лошак = ослица + жеребец
мул =

кобылица + осел
зеброид = зебра + пони(лошадь, осел)
архаромеринос = архар + овца
кама = лама + верблюд
хонорик = хорек + норка
индоутка = индюк + утка
бестер = белуга + стерлядь
Слайд 33

зубр + американский бизон = зубробизон Порода была создана, чтобы объединить

зубр + американский бизон = зубробизон

Порода была создана, чтобы объединить характеристики

обоих животных и с целью увеличить производство говядины.
Слайд 34

архар(горный баран) + меринос (тонкорунная овца) = архаромеринос Стада их круглогодично

архар(горный баран) + меринос (тонкорунная овца) = архаромеринос
Стада их круглогодично пасутся

на высокогорных пастбищах в таких условиях, при которых не могут существовать тонкорунные овцы - мериносы
Слайд 35

самец осла + самка лошади = мул Мулы более терпеливы, устойчивы,

самец осла + самка лошади = мул
Мулы более терпеливы, устойчивы, выносливы

и живут дольше, чем лошади, и менее упрямые, более быстрые и умные, чем ослы.
Слайд 36

як + корова = дзо (хайнак) В Монголии и Тибете этих

як + корова = дзо (хайнак)

В Монголии и Тибете этих животных

используют для получения молока и мяса.
Слайд 37

зебра + любые другие лошади = зеброид Зеброиды обычно очертаниями тела

зебра + любые другие лошади = зеброид


Зеброиды обычно очертаниями

тела больше похожи на мать и имеют отцовские полоски на ногах или частично на шее и туловище.
Слайд 38

лев + тигр = лигр Лигры — крупнейшие кошки на Земле.

лев + тигр = лигр

Лигры — крупнейшие кошки на Земле.
Самый

большой лигр по имени Геркулес, весом как два льва, проживает в парке «Остров джунглей» в Майами. В отличие от самок лигры-самцы обычно бесплодны, поэтому их нельзя разводить.
Слайд 39

африканский сервал + домашняя кошка = саванна Саванны гораздо более общительные,

африканский сервал + домашняя кошка = саванна

Саванны гораздо более общительные,

чем обычные домашние кошки, и их часто сравнивают с собаками благодаря их преданности хозяину. Их можно обучить ходить на поводке и даже приносить брошенные хозяином предметы.
Слайд 40

Что такое микробиология?

Что такое микробиология?

Слайд 41

Микробиология (от греч. mikros — малый, bios—жизнь, logos — наука), наука

Микробиология (от греч. mikros — малый, bios—жизнь, logos — наука), наука

о строении и жизнедеятельности мельчайших живых существ, называемых микроорганизмами.

Микроорганизмы

Бактерии

Вирусы

Грибы

Простейшие

Сине-зеленые водоросли

Микроорганизмы– это группа прокариотических и эукариотических одноклеточных организмов, различаемых только под микроскопом.

Кокки - возбудители бактериального менингита

Герпес-вирус
6-го типа

Дрожжеподобные грибы вида C.albicans

Paramecium, род простейших одноклеточных

Цианобактерии

Слайд 42

Приведите примеры промышленного получения и использования продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

Приведите примеры промышленного получения и использования продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

Слайд 43

Продукты микробиологической промышленности используются в хлебопечении пивоварении виноделии Приготовлении многих молочных продуктов

Продукты микробиологической промышленности используются в хлебопечении

пивоварении

виноделии

Приготовлении многих молочных продуктов

Слайд 44

С помощью микробиологической промышленности получают антибиотики гормоны различные ферменты витамины аминокислоты, белки и многое другое

С помощью микробиологической промышленности получают антибиотики

гормоны

различные ферменты

витамины

аминокислоты, белки и многое другое

Слайд 45

Что такое биотехнология?

Что такое биотехнология?

Слайд 46

Биотехнология – это технология получения из живых клеток или с их помощью необходимых человеку продуктов.

Биотехнология – это технология получения из живых клеток или с их

помощью необходимых человеку продуктов.
Слайд 47

Что такое генная инженерия?

Что такое генная инженерия?

Слайд 48

Генная инженерия - комплекс технологий, методов, посредством которых получают рекомбинантные (созданные

Генная инженерия - комплекс технологий, методов, посредством которых получают рекомбинантные (созданные

благодаря биотехнологии на основе ДНК) РНК и ДНК, а также гены из клеток организмов, осуществляют различные манипуляции с генами и вводят их в другие организмы.

Перенос генов дает возможность преодолевать межвидовые барьеры и передавать отдельные признаки одних организмов другим.

Слайд 49

Достижения генной инженерии 1978 г - создан генно-инженерный инсулин, который практически

Достижения генной инженерии
1978 г - создан генно-инженерный инсулин, который практически

полностью идентичен естественному белку. Это открытие позволило спасти миллионы жизней больных диабетом.
1978 г - синтезирован генно-инженерный гормон роста человека -соматотропин.
1978 г - рождение в Англии Луизы Браун, первого ребенка «из пробирки».
1983 г в. учеными США, Бельгии, Германии получены первые трансгенные растения.
1986 г - создана генно-инженерная вакцина против гепатита В и генно-инженерный интерферон против различных вирусных заболеваний и злокачественных новообразований.
1997 г - Я. Уилмут и К. Кэмпбелл в институте Рослин Эдинбурга из эмбриона клонируют животное - шотландская «овечка Долли».