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• Larkin和Scowcroft (1981)提出把由
的细胞培养所产生的植株统称
为体细胞无性系 (somaclones),而
把这些植株所表现出来的变异称之为体
细胞无性系变异 (somaclonal
variation)。
• 从对生物遗传的影响而言,细胞工程技术本身即包含了
双重性:遗传稳定性和变异性。
– 对于单纯的繁殖技术而言,离体培养的技术操作是细胞或组
织或 的不断 ,因而一般来讲其繁殖群体具有较好的遗
传稳定性。
– 细胞工程还有一类技术操作,其目的就在于创造变异,如体
细胞人工突变、 转移、体细胞融合等。这些离体操作技
术,在某种程度上说具有一定的目的性和方向性,可以在短
期内获得从自然界可能要经过几年乃至上百年的进化才能获
得的性状,从而加速了生物进化的进程。
离体培养中的遗传与变异特点
体细胞变异的细胞遗传学基础
体细胞变异的分子遗传学基础
体细胞无性系变异诱导与应用
一 离体培养中的遗传与变异特点
离体培养中的
离体培养下变异
遗传稳定性
影响体细胞遗传与变异的因素
一
一. 离体培养中的遗传稳定性
离
体
培 • 离体培养的细胞学基础是有丝 ,
养 有丝 的 半保留 和染色
中
体的均等 机制,从理论上可以
的
遗 保证离体培养物在一般情况下的遗
传 传稳定性。
与
变
异
特
点
一
• 在准确选择培养方式的前体下,离体无性繁
离
体 殖可以具有较高的遗传稳定性 (Phillip等,
培 1994)。正是基于这一理论,利用离体培养
养 技术建立了多种植物的无性繁殖体系。
中
的 • 离体培养的遗传稳定性表现的另一个方面是
遗
即使发生某些变异,只需根据需要选择适当
传
与 的培养方式进行离体繁殖,即可以淘汰或选
变 择变异、或分离纯合体。
异
特
点
一
魔芋离体再生植株的遗传稳定性研究
离
体
培
养
中
的 G0
遗 G3
传 G5
G8
与
变
异
特
点
一
二. 离体培养下变异特点
离
体
培
养 变异的局限性
中 变异的普遍性
的
遗
传
与
变 嵌合性
异
特
点
—
变异的普遍性
离
体
培
养
中
的 变异发生在 不同培养类型
遗 各种培养类型中 变异频率不同
传
与
变
异
特
点
部分植物离体培养再生植株的表型变异频率
植物种类 再生植株来源 变异频率(%)
烟 草 体细胞愈伤组织 10
水 稻
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