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相似文献
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1.
ST-1诱导花椰菜雄性不育试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
花椰菜目前生产上的杂交种多用自交不亲和系及雄性不育系制种,少数用人工去雄制种。自交不亲和系与雄性不育系的选育周期长,难度大,程序繁,投入多;人工去雄制种用工量很大,种子生产成本很高。  相似文献   

2.
花椰菜是我国的主要蔬菜之一.目前生产上用的杂交种多用自交不亲和系及雄性不育系制种,少数用人工去雄制种.自交不亲和系与雄性不育系的选育周期长,难度大,程序繁,投入多.人工去雄制种用工量很大,种子生产成本很高.  相似文献   

3.
胞质雄性不育花椰菜新品种—兴绿杂100天的选育   总被引:1,自引:0,他引:1  
1胞质雄性不育系的选育 我国现在各地种植的花椰菜一代杂种,以前主要采用人工剥蕾去雄授粉的杂交方式制种,杂交率低,一般在70%-80%,耗工巨大,制种成本高。而后多数品种采用自交不亲和系利用放蜂技术制种,虽然降低了制种成本,但杂交率也只有90%左右,亲本制种仍需要人工剥蕾授粉,而且亲本经过多次自交后退化快,影响杂交一代的质量和品质。  相似文献   

4.
胞质雄性不育花椰菜新品种 兴绿杂100天   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国各地种植的花椰菜一代杂种,以往主要是采用人工剥蕾去雄授粉的杂交方式来制种,这种方式杂交率低,一般在70%~80%,耗工巨大,制种成本高。而后多数品种采用自交不亲和系利用放蜂技术来制种,虽然降低了制种成本,但杂交率也只有90%左右,亲本制种还是需要人工剥蕾授粉,而且亲本经过多次自交后退化快,从而影响杂交一代的质量和品质。应用胞质雄性不育系在花椰菜制种,  相似文献   

5.
目前花椰菜一代杂种多采用自交不亲和系制种,杂交率只有90%左右,而且亲本经过多代自交后退化快。应用胞质雄性不育系进行花椰菜制种,杂交率可达100%,因雄性不育系的雄蕊完全退化,雌蕊柱头外露,放蜂极易授粉,因而产量高,制种  相似文献   

6.
近年来,萝卜雄性不育系杂交制种为延边地区萝卜杂种优势制种开辟一条新的途径.主要利用雄性不育系作为母本进行杂交一代制种,解决自交不亲和系制种存在成本高、纯度低、亲本退化快等缺点.本文从小株育苗、田间整地、合理密植、水肥管理、花期蜜蜂授粉、去杂去父本、病虫害防治、采收等方面总结一整套适合延边地区萝卜雄性不育系杂交制种技术.  相似文献   

7.
薛庆华 《辣椒杂志》2007,5(1):18-19
辣椒的杂种优势很强,杂交辣椒已经得到广泛的推广栽培。过去大都采用人工去雄杂交制种,近年来,随着育种技术的不断发展,育种途径逐渐更新,辣椒雄性不育系包括雄性不育两用系和核质互作雄性不育系(简称三系)育种技术,得到了更广泛的应用。辣椒雄性不育系制种具有保证杂交种的纯度,提高制种产量,降低制种成本,防止亲本流失等特点。如何发挥这些优势,研究形成一套系统、完备的辣椒雄性不育系制种技术就显得尤为重要。  相似文献   

8.
花椰菜雄性不育品种高产制种技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于花椰菜雄性不育能表达稳定的不育特性,克服自交不亲和系制种费工多、成本高,连续多代自交生活力减退、制种困难、杂种优势减弱等问题,花椰菜的雄性不育品种逐渐成为主流。但雄性不育品种制种产量低、成本高,一定程度上制约雄性不育品种的发展。通过合理安排播期、定植比例、定植时间,以及加强肥水管理,利用更新整枝、激素调节等技术可提高制种产量。  相似文献   

9.
导读:利用雄性不育三系配套制种可省去人工去雄,具有保证杂交种纯度、提高制种产量,并能保护育种单位自主知识产权等优点。介绍了辣椒雄性不育系、保持系和恢复系原种的繁育以及杂交制种过程中播种、定植等应注意的问题。  相似文献   

10.
辣椒8021A雄性不育系的选育及三系配套   总被引:8,自引:0,他引:8  
辣椒一代杂交种具有显著的杂种优势,但由于杂交制种需要大量的人工去雄。制种成本高。为了解决杂交制种人工去雄问题,保加利亚1974年育成了核型雄性不育两用系,并选配了杂交组合,相继又育成了细胞质与细胞核互作雄性不育系,应用于杂交制种。国内到目前为止,还没有见到其他单位有关辣椒雄性不育系选育方面的报道。 我们从1978年开始辣椒雄性不育两用系的选育工作,到1981年已育成AB14—12、AB832、AB154雄性不育两用系,并选育出优势较强的一代杂交种,在生产上进行试种和推广。辣椒雄性不育两用系的育成,虽然解决了杂交制种的人工去雄问题,…  相似文献   

11.
根外追肥对提高甘蓝自交不亲和系结实率的效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前国内外甘蓝一代杂种多是利用自交不亲和系杂交制种,由于自交不亲和系存在自交不亲和障碍,繁种十分困难。前人曾利用在甘蓝花期喷一定浓度盐水+硼砂水溶液的方法来克服自交不亲和性,提高结实率,但此法繁殖的亲本不宜用来繁殖原原种。目前繁殖甘蓝自交不亲和系仍主要依靠蕾期人工授粉来获得自交种子,但自交多代易致使种子生活力衰退,引起繁种产量低、籽粒不饱满等问题。笔者在蕾期人工自交授粉的基础上,进行了根外追施磷、钾、钼、硼、锌肥的试验,以期提高甘蓝自交不亲和系种子产量和质量。  相似文献   

12.
自交不亲和系繁殖杂交一代种子对发挥十字花科蔬菜杂种优势起到了十分重要的作用。近年来出现的一大批甘兰和白菜优良杂种一代组合都是利用自交不亲和系制种的,在生产上产生了很大的经济效益。但是自交不亲和系的繁殖长期以来都是采用人工蕾期自交,相当费工,增加了杂种一代的制种成本。近年来,有些杂志报导过应用氯化纳处理克服甘蓝和白菜自交不亲和性,但在繁种生产上应用得不多,为此我们在1987年春季进行了氯化钠处理繁殖甘蓝和白菜自交不亲和系的试验。结果表明:采用6%的氯化钠水溶液喷花可以大幅度提高甘兰和白菜自交不亲和系花期自交的结实指数。  相似文献   

13.
花椰菜制种一般在南方进行,北方只有在温室内才能保证制种的成功,花椰菜多采用自交不亲和系制种,在美国和法国也有用雄性不育系的方法制种.花椰菜自播种到种子采收的生长发育过程可分为7个阶段,即发芽期、幼苗期、莲座期、结球期、抽薹期、开花期和结荚期.现经过长期生产实践,总结出北方温室花椰菜杂交制种技术,供参考.  相似文献   

14.
辣椒雄性不育两用系杂交制种技术杨凤梅王作义王志强薛庆华(沈阳市农业科学院.沈阳东陵)辣椒杂种优势利用,已成为生产上提高产量和增加经济效益的手段。但我国目前推广应用的辣椒一代杂交种大都采用人工去雄授粉配制,此法存在用工量大、制种程序复杂、杂交种纯度难以...  相似文献   

15.
氯化钠用于繁殖十字花科蔬菜自交不亲和系的实用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用自交不亲和系配制大白菜和甘监杂种一代种子,主要问题是繁殖自交不亲和系需进行蕾期授粉比较费工、增加了杂种一代的制种成本。国外是利用花期株间授粉后维持高二氧化碳浓度若干小时,来繁殖自交不亲和系。但此方法对温室或大棚的密封度要求高,又涉及二氧化碳施用时间和浓度  相似文献   

16.
利用在英格拜尔甜椒中发现的甜椒雄性不育源,采用杂交、自交、测交、兄妹交等方法,选育出雄性不育性与优良农艺性状、抗病性、高配合力高度统一的甜椒雄性不育两用系AB91,并且利用AB91选育出早、中、晚熟配套的系列甜椒杂交品种,解决了我国甜椒一代杂种种子生产人工去雄的难题。利用AB91生产一代杂种,田间易于鉴别拔除可育株,简化了杂交制种程序,大大降低了杂交制种难度和成本.并可保证杂种种子纯度。AB91的不育性由一对隐性核基因控制,其遗传简单、不行性稳定、转育和选育方法简便、育成时间短、恢复源广泛、配合力高、可较快地培育出不同类型的优良一代杂种,因此,应用前景做其广阔。  相似文献   

17.
茄果类蔬菜杂交制种的技术要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
杂交制种的关键是确保授粉的质量。在保证父本花粉纯度的前题下,人工去雄杂交制种,要抓住人工去雄这一关,即及时、全部除母本的雄蕊,打有授粉标记的果;两用系杂交制种,应及时准确地识别并全部拔除可育株。  相似文献   

18.
Nm101A,B系是采用高代单粒自交系与单粒不育系,在感染了丛根病毒土壤环境条件下,育成的1对较耐丛根病的单粒型雄性不育系,经过选育过程中的表现型遗传分析,初步证明耐丛根是由1对显性基因所控制;Nm101A,B系在自交亲和基因的利用上也提供了成工斩范例,是集单粒雄性不育性,耐丛根病性,抗窑腐病性及含自交亲和基因为一体的1对十分珍贵的基础材料。  相似文献   

19.
辣椒杂种优势非常明显,一代杂种已大规模应用于生产,取得了巨大的经济效益和社会效益。但我国辣椒杂交种的生产主要靠人工去雄、授粉,不仅生产成本高,而且种子纯度难以保证。利用雄性不育系制种是解决这一难题的有效途径。湖南省蔬菜研究所自20世纪90年代初开展辣椒胞质型雄性不育研究以来,  相似文献   

20.
辣椒胞质雄性不育三系配套制种技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
辣椒杂种优势非常明显,一代杂种已大规模应用于生产,取得了巨大的经济效益和社会效益。但辣椒杂交种的生产主要靠人工去雄、授粉,不仅生产成本高,而且种子纯度难以保证。利用雄性不育系制种是解决这一难题的有效途径。通过对辣椒雄性不育系、保持系、恢复系的繁育技术及辣椒胞质雄性不育杂交制种技术的研究,在苗床土壤消毒、种子处理、田间管理及杂交授粉等方面进行了创新与改进,保证了种子质量,降低了生产成本,提高了辣椒一代杂种种子的市场竞争力。  相似文献   

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