大豆种植园。
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让大豆变得更好

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您认识会喜欢这个的人吗?

Botany One 博客的狂热读者无疑会意识到 大豆的故事. 它由克里斯汀·杜布瓦 (Christine du Bois) 撰写,为该作物的全球重要性提供了令人信服的理由。 但是,与大豆一样高产且具有全球重要性(最大甘氨酸) 是,它总是可以改进的。 那就是 亚伯拉罕·阿克珀蒂 . 取得了。

大豆种植园。
大豆种植园。 图片:画布。

现在每当提到作物改良时,人们可能会认为它必须归结为 基因工程 or 基因编辑. 然而,在这种情况下,我们必须感谢老式的“传统”裤子育种。 即使那样,它也不是直截了当的。 团队在之间进行了交叉 G.max (商业大豆),其染色体补数为 2n = 40,并且是野生近缘种, 毛豆 (生锈的甘氨酸) (2n = 78)。 正如您所想象的那样,这种结合的后代具有奇怪的染色体数目——“2n = 59”,而且是不育的——这对于培育新一代高产植物没有多大用处。

然而,随着使用 秋水仙碱, 植物来源的 '染色体加倍'复合,肥沃'双二倍体'创建了 2n = 118。 使用这种植物和很多 '回交' 到大豆,Akpertey 等人。 能够培育出 2n = 40 的新大豆植物,它们可以自花繁殖且遗传稳定。 包含约。 1% 的 G. tomentella 遗传遗产,这些 G. max 后代比现有的“基因纯”的产量高得多 G.max. 所以,大豆,不是这样 最大 毕竟?* 除非,它得到亲戚的帮助!

这个故事是一个重要的提醒,即所谓的“常规”或“传统”植物育种仍然有助于改良作物,并且是基因工程和基因编辑的另一种方法。**它还展示了考虑野生植物的潜力我们农作物的近亲——所谓的 作物野生近缘种 (CWR) – 作为有用的来源 遗传 特点 当我们寻求所有 - 和任何 - 作物改良方法以提供未来 粮食安全.*** 大豆品种中黄 13 号基因组的公布可能会推动更有针对性的大豆改良,该品种具有 高产和高抗逆性.****

* 也许应该重新命名 甘氨酸亚最大值..?

** 虽然使用秋水仙碱来操纵染色体数量肯定被认为是一种基因改造,因为它改变了包含基因的染色体数量......

***这个故事也展示了扮演的角色 意外发现 在科学发现中。 显然,最初的调查涉及培养抵抗力的愿望 大豆锈病G.max ,来自 棉毛棉,他们实现了。 增产率是 一个相当不错的——也是最受欢迎的——奖金 (和一个可能与抗病性无关的……)。

**** 有点奇怪,摘录自 毛豆 已被证明是有效的“水产养殖业抗逆增强剂”]……

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作者

Nigel Chaffey

我是一名植物学家,也是巴斯温泉大学(巴斯,靠近英国布里斯托尔)植物学的前高级讲师。 作为新闻编辑 Annals of Botany 我为该杂志撰写了每月一次的“植物扦插”专栏。

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