人们普遍认为植物杂交可以通过适应性基因渗入来帮助入侵。 这是杂交种与其亲本物种之一繁殖的地方,以便亲本物种最终采用新基因。 一个例子可能是除草剂抗性从农作物转移到野生植物。 在一篇新论文中 Annals of Botany,Chengjun Li 和同事认为 混合动力车如何以不同的方式提供帮助.
入侵的一个限制因素是找到与之交配的植物。 “在长距离传播之后,自相不相容 (SI) 的殖民者可能会经历 阿利效应 因为配偶的可用性有限,”作者写道。 “然而,如果杂交可以与常驻物种(或另一个入侵者)发生,则在后代中优先回交到与后代传入物种最相似的表型 可以重建物种的基因组. 因此,传入的 SI 物种可以在最初没有任何同种配偶的情况下建立、持续和增殖。”

为了测试植物入侵的影响因素,Li 及其同事检查了植物入侵的育种系统 Cakile edentula, 美国 searocket,它是自兼容的 (SC) 和 海藻, European searocket, 一种自交不相容 (SI) 物种。 这两个物种都可以在其活动范围之外进行入侵。
该团队进行了一系列跨代杂交,以了解繁殖成功是如何受到影响的。 “在我们的研究中,杂交种和 SI 亲本之间回交的早期世代在许多性状上与 海藻 与其他杂交品种相比,性能更佳,花卉展示更艳丽,花卉产量更高,植株更大。 因此,经过反复回交,后代的育种系统可能会转向具有相应表型特征的完全SI。 这种杂交种几乎无法与原始物种区分开来,因为它们具有相同的表型和育种系统,”李及其同事说。 然而,他们警告说,他们的结果与 蛋糕.
“[W]虽然我们的研究支持杂交后的非适应性入侵机制,并且很容易概括,但在缺乏有关植物育种系统、遗传和生殖隔离的详细信息的情况下进行预测时需要谨慎。”