植物染色体与遗传育种
分類: 图书,自然科学,生物科学,植物学,
作者: 李树贤编著
出 版 社: 科学出版社
出版时间: 2008-3-1字数: 925000版次: 1页数: 623印刷时间: 2008/03/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787030200204包装: 平装内容简介
本书以植物育种为主体、以染色体为主线,将遗传与育种紧密结合在一起,比较系统地反映了当前植物育种的发展动向及水平。全书分为8个单元、16章,在简要介绍植物细胞遗传学相关内容及发展动态的基础上,对无融合生殖育种、2n配子的发生及利用、染色体组工程(单倍体、同源多倍体、异源多倍体)及染色体工程育种、体细胞杂交与倍性操作、异源核质杂种及其利用等进行了较为详细系统的论述。本书的特点在于理论联系实际,将农作物、园艺作物、林木果树植物以及园林花卉植物的相关内容融为一体,相互借鉴,有助于读者开阔思路。
本书可供相关院校教学及从事植物育种的科研工作者参考。
目录
前言
第一章染色体——遗传物质的主要载体
一、染色体的基本结构
(一)染色体的形态
(二)常染色质和异杂色质
(三)染色体与核型
二、染色体的亚微结构
(一)染色体与DNA
(二)染色质的基本结构单位——核小体
(三)染色体空间结构的变化
三、染色体的特异性
(一)染色体数目与形态特征的相对稳定性
(二)细胞周期与染色体复制
(三)染色体与基因
(四)染色体的变异性
四、细胞分裂与染色体行为
(一)有丝分裂
(二)减数分裂
(三)纺锤体的遗传变异
五、同源染色体的联会与交换
(一)配对和联会的发生
(二)联会的遗传控制
(三)同源染色体之间的交换与重组
六、植物的特化染色体
(一)性染色体
(二)B染色体
主要参考文献
第二章染色体的变异
一、体细胞分裂中染色体行为的异常
(一)核加倍
(二)核缩减
(三)体细胞交换
二、减数分裂中染色体行为的异常
(一)同源染色体联会的变异
(二)减数分裂中的特殊交换
(三)产生2n配子
(四)后减数的减数分裂
三、染色体结构变异
(一)结构变异的发生
(二)缺失
(三)重复
(四)倒位
(五)易位
(六)巨大染色体
(七)染色体结构变异与特种进化
……
第三章无融合生殖及2n配子
第四章单倍体及其发生
第五章单倍体的遗传与变异
第六章单倍体与植物育种
第七章同源多倍体的获得
第八章同源多倍体的遗传变异
第九章同源四倍体的选育
第十章同源多倍体在育种中的利用
第十一章异源多倍体的发生
第十二章异源多倍体的遗传与变异
第十三章异源倍数体的利用
第十四章染色体工程
第十五章体细胞杂交与遗传操作
第十六章异源核质杂种及其利用
术语关键词(中英文对照)索引
植物学名索引
图版
书摘插图
第一章染色体——遗传物质的主要载体:
染色体(chromosome)在细胞分裂间期为染色质(chromatin),是细胞核的主要成分和遗传物质,所以细胞核遗传又称为染色体遗传(chromosomal inheritance)。质体(plastid)、线粒体(mitochondria)等细胞器以及某些共生体(symbiote)和细菌质粒体等所引起的遗传,则属于染色体外遗传(extrachromosomal inheritance)。在真核生物中由于染色体外遗传物质存在于细胞质中,所以又将其称为细胞质遗传(cytoplasmic inheritance)。但在植物中,迄今研究最多、最主要的还是染色体遗传。
染色体作为遗传物质的主要载体,具有相应的特征特性,并和细胞分裂、世代交替密切相关。
一、染色体的基本结构:
染色体是细胞核中重要而稳定的成分。染色体有特殊的化学成分和形态结构,具有自我复制的能力,并且积极参与细胞的代谢活动。
(一)染色体的形态:
染色体存在于细胞核中,是一种不断运动的生活结构,在细胞有丝分裂(mitosis)中期,由于高度螺旋化而呈现出典型的形态特征。在有丝分裂问期,由于处于不同程度的解螺旋状态,所以看不到它的典型结构,而表现为染色质。染色体和染色质是同一物质的不同动态形态。
有丝分裂中期所看到的染色体的典型形态与大体结构,主要由着丝点及其所连接的两个染色体臂、随体、次缢痕(核仁组织区)、端粒等组成。
染色体臂是遗传物质最集中的部位,以着丝点位置的不同通常分为长臂(L)和短臂(S)等不同的类型(图1—1)。
1.着丝点与着丝粒:
着丝点(regio centromere)是在光学显微镜下可以分辨出的使两个姐妹染色单体保持连接在一起的主缢痕亦叫初缢痕(primary constriction)区,是染色体DNA分子上的一段特殊序列。在着丝点序列附近,有高度重复的卫星DNA,这些卫星DNA不能与组蛋白结合,因此形成异染色质区域。
……