植物细胞工程的实际应用ppt课件.ppt
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1、,2.1.2 植物细胞工程的实际应用,(五)、意义:,克服不同生物远缘杂交不亲和的障碍,三、植物体细胞杂交技术,接上一节,思考与探究,1.为什么“番茄马铃薯”超级杂种植株没有如科学家所想像的那样,地上长番茄、地下结马铃薯?,主要原因是:生物基因的表达不是孤立的,它们之间是相互调控、相互影响的,马铃薯番茄杂交植株的细胞中虽然具备两个物种的遗传物质,但这些遗传物质的表达受到相互干扰,不能再像马铃薯或番茄植株中的遗传物质一样有序表达,所以杂交植株不能地上长番茄、地下结马铃薯。,1、植物细胞融合完成的标志的是 A、产生新的细胞壁 B、细胞膜发生融合 C、细胞质发生融合 D、细胞核发生融合,2、在离体的
2、植物器官、组织或细胞脱分化形成愈伤组织的过程中,下列哪一项条件是不需要的? A、适宜的营养物质 B、适宜的温度 C、消毒灭菌 D、适宜浓度的生长激素,3、某株名贵花卉用种子繁殖会发生性状分离。为了防止性状分离并快速繁殖,可以利用该植物的一部分器官或组织进行离体培养,发育出完整的植株。进行离体培养时不应采用该植株的 A、茎尖 B、子房壁 C、叶片 D、花粉粒,请您欣赏,凌霜傲雪 梅花,从容优雅 兰花,繁花似锦 杜鹃,花中贞女 茶花,热情如火 月季,总领群芳 牡丹,寒秋之魂 菊花,清新脱俗 荷花,十里飘香,寒冬仙女,纤维作物 棉花,油料作物 大豆,糖料作物 甘蔗,实际问题:经济苗木、名贵花卉、珍稀
3、植物等自然繁殖速度缓慢,繁殖效率低下或优良性状不易保持,植物组织培养车间,一、植物繁殖的新途径,1、微型繁殖,(1)概念: 应用植物组织培养技术,快速繁殖植物 (也叫快速繁殖技术), 繁殖速度快,可大批量生产;能够保持优良品种的遗传性状;取材少,培养周期短。,(2)优点:,一、植物繁殖的新途径,1、微型繁殖,微型繁殖的应用:,兰花,杨树,无籽西瓜,一、植物繁殖的新途径,组织培养的兰花,工业化生产,作物栽培,荷兰花卉,一、植物繁殖的新途径,一、植物繁殖的新途径,讨论,1.人们利用植物的微型繁殖技术来进行工厂化育苗生产,这是利用了该项技术的哪些特点?,植物“微型”繁殖技术具有高效性和可以保持种苗的
4、优良遗传特性的优势。工厂化大规模育苗生产正是利用了植物“微型”繁殖技术的这两方面优势。利用植物“微型”繁殖技术我们可以在短时间中获得大量的优质种苗。,生姜是药食两用的经济作物,具有栽培容易、产量高、价格高等特点,近年在各地发展很快。但是生姜在生产上长期采用无性繁殖,容易感染多种病毒病,使生姜品质变差,叶子皱缩,生长缓慢,一般减产30%50%。,一、植物繁殖的新途径,2、作物脱毒,无性繁殖的作物,容易将病毒传染给后代。,病毒积累,导致作物产量降低、品质变差。,植物分生区(如茎尖)病毒极少。切取茎尖进行组织培养,可获得脱毒苗。,脱毒草莓,(1)作物脱毒材料:(2)作物脱毒方法:(3)作物脱毒结果:
5、(4)优点:,分生区的细胞,植物组织培养,脱毒苗,使农作物不会或极少感染病毒,一、植物繁殖的新途径,2、作物脱毒,一、植物繁殖的新途径,实例:,甘蔗,香蕉,马铃薯,菠萝,一、植物繁殖的新途径,3、神奇的人工种子,树木需生长数年才能结出种子。,优良杂交种后代会因发生性状分离而丧失优良特性。,受季节、气候和地域的限制。,制种时需要占用大量土地。,如何克服缺陷?,以植物组织培养得到的胚状体、不定芽、顶芽和腋芽等为材料,经过人工薄膜包装得到的种子。 理解:人工种子的概念中的人工薄膜相当于种皮,包埋胚状体的物质可以看做胚乳,(1).人工种子的概念:,一、植物繁殖的新途径,3、神奇的人工种子,一、植物繁殖
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