Proč Dubrovský odmítl pomstít se Troekurovovi? Jaké jsou klíčové epizody "Dubrovského". Svatba Mášy Troekurové

Hlavními metodami selekce jsou selekce, hybridizace a mutageneze.

Výběr. Proces výběru je založen na umělý výběr. V kombinaci s genetickými metodami umožňuje vytvářet odrůdy, plemena a kmeny s předem určenými znaky a vlastnostmi. V chovu existují dva hlavní typy selekce: hromadný a individuální.

Hromadný výběr - jedná se o výběr skupiny jedinců na základě vnějších (fenotypových) charakteristik bez kontroly jejich genotypu. Například s hmotností

výběrem z celé populace kuřat toho či onoho plemene jsou ptáci s produkcí vajec 200-250 vajec za rok, živou hmotností alespoň 1,5 kg, určitou barvou, nevykazují pud říje atd. ponecháno k chovu na farmách. Všechna ostatní kuřata jsou utracena. V tomto případě se potomci každé slepice a kohouta posuzují pouze podle fenotypu.

Hlavní výhody tato metoda jsou jeho jednoduchost, hospodárnost a možnost poměrně rychlého zušlechťování místních odrůd a plemen a nevýhodou je nemožnost individuálního posouzení potomstvem, díky čemuž jsou výsledky selekce nestabilní.

Na individuální výběr (podle genotypu) je získáno a hodnoceno potomstvo každé jednotlivé rostliny nebo zvířete v sérii generací s povinnou kontrolou dědičnosti vlastností, které jsou pro chovatele zajímavé. V dalších fázích selekce se používají pouze ti jedinci, kteří dali vzniknout největšímu počtu potomků s vysokou výkonností.

Význam individuálního výběru je zvláště velký v těch odvětvích zemědělské výroby, kde je možné získat velké množství potomků z jednoho organismu. Pomocí umělého oplodnění lze tedy od jednoho býka získat až 35 000 telat. Pro dlouhodobé uchování semene se používá metoda hlubokého zmrazení. Již v mnoha zemích světa existují spermobanky zvířat s cennými genotypy. Takové spermie se používají v chovu.

Selekce v chovu je nejúčinnější v kombinaci s určitými typy křížení.

Metody hybridizace (typy křížení) ve selekci. Veškerá rozmanitost typů křížení se týká inbreedingu a outbreedingu. Příbuzenské křížení - je úzce příbuzný (vnitroplemenný nebo intravarietální) a outbreeding - nepříbuzné (meziplemenné nebo meziodrůdové) křížení.

V případě úzce souvisejícího křížení (inbreeding) se jako výchozí formy používají bratři a sestry nebo rodiče a potomci ( otec-dcera, matka-syn, sestřenice atd.). Tento typ křížení se používá v případech, kdy chtějí převést většinu genů plemene nebo variety do homozygotního stavu a v důsledku toho upevnit ekonomicky cenné vlastnosti, které jsou u potomků zachovány (obr. 8.4).

Přitom při příbuzenské plemenitbě je často pozorován pokles životaschopnosti rostlin a živočichů a jejich postupná degenerace způsobená přechodem do homozygotního stavu recesivních mutací, které jsou převážně škodlivé.

Nepříbuzné křížení (outbreeding) umožňuje zachovat nebo zlepšit vlastnosti v další generaci hybridů. Je to dáno tím, že během outbreedingu se škodlivé recesivní mutace stávají heterozygotními a hybridy první generace se často ukazují jako životaschopnější a plodnější než jejich rodičovské formy. Heterotické formy se získávají outbreedingem.

Heteróza (z řečtiny. heteróza- změna, přeměna) je fenoménem zvýšené vitality a produktivity hybridů první generace oproti oběma rodičovským formám. V dalších generacích jeho účinek slábne a mizí.

Klasickým příkladem projevu heterózy je mezek – kříženec koně (kobyla) a osla (samec). Jedná se o silné, odolné zvíře, které lze použít v mnohem obtížnějších podmínkách než jeho rodičovské formy.

Podobný jev je mezi rostlinami široce známý. Hrubý výnos zrna heterotického hybridu kukuřice byl tedy o 20–30 % vyšší než u rodičovských organismů (obr. 8.5).

Heteróza je široce používána při šlechtění rostlin a zvířat ke zvýšení jejich produktivity, stejně jako v průmyslovém chovu drůbeže (například brojlerových kuřat) a chovu prasat.

Autopolyploidie a vzdálená hybridizace. Při vytváření nových odrůd rostlin šlechtitelé široce využívají řadu metod pro umělou produkci polyploidů. Metoda autopolyploidie(násobné zvýšení počtu sad chromozomů jednoho druhu) vede ke zvětšení velikosti buněk a celé rostliny jako celku. Polyploidi mají oproti původním diploidním organismům zpravidla větší vegetativní hmotu, větší květy a semena (obr. 8.6, 8.7). Polyploidní formy jsou životaschopnější než diploidní formy. Asi 80 % moderních pěstovaných rostlin jsou polyploidy.

Metoda také poskytuje cenné výsledky vzdálená hybridizace. Vychází z fenoménu alopolyploidie – změny počtu sad chromozomů na základě křížení organismů patřících k různým druhům a dokonce rodům. Například byly získány mezidruhové hybridy zelí a ředkve, žita a pšenice, pšenice a pšenice atd. Hybridizace pšenice (TgShsit) a žito ( Sekale ) umožnil získat řadu forem spojených společným názvem tritikale. Mají vysoké výnosy pšenice, zimní odolnost a nenáročnost žita a odolnost vůči mnoha chorobám.

Získávání polyploidních plemen zvířat a jejich uvádění do praxe zemědělství- záležitost budoucnosti.

Mutageneze. V Během posledních desetiletí se v mnoha zemích po celém světě pracovalo na získání indukovaných mutantů. Tak v mnoha obilovinách (ječmen, pšenice, žito atd.) indukované mutanty

rentgenové snímky. Vyznačují se nejen zvýšeným výnosem zrna, ale také zkrácenými výhonky. Takové rostliny jsou odolné proti poléhání a mají znatelné výhody při strojové sklizni. Krátká a silná sláma navíc umožňuje další selekci ke zvýšení velikosti a hmotnosti zrn bez obav, že zvýšení výnosu povede k poléhání rostlin.

Úspěchy moderního výběru. Za posledních 100 let se díky úsilí šlechtitelů zvýšil výnos obilnin téměř 10krát. Řada zemí dnes zažívá rekordní sklizně rýže (100 c/ha), pšenice, kukuřice atd.

Vynikající odrůdy pšenice vytvořili ruští šlechtitelé P.P. Lukjaněnko (Bezostaya 1, Aurora, Kavkaz), A.P. Shekhurdin a V.N. Mamontova (Saratovskaja 29, Saratovskaja 36, ​​​​Albidum 43 atd.), V.N. Řemeslo (Mironovskaya 808, Yubileynaya 50). Tyto odrůdy se vyznačují vysokým výnosem, odolností proti poléhání, dobrými pekařskými a moučnými vlastnostmi v různých klimatických pásmech.

Ruský akademik B. C. Za pouhých 25 let Pustovoit dosáhl nárůstu výnosu různých odrůd slunečnice o 20 %. Vytvořil odrůdy, jejichž obsah oleje dosahuje 54–59 %. V průběhu let se navíc sklizeň nažek ztrojnásobila a sběr oleje se zčtyřnásobil.

Velkého úspěchu dosáhli také běloruští chovatelé. Od roku 1925 do roku 1995 vědci z Běloruského výzkumného ústavu bramborářství a ovocnářství a zelinářství (na jehož základě byly v roce 1993 vytvořeny tři ústavy - BelNII pro pěstování ovoce, BelNII pro pěstování zeleniny a Běloruský výzkumný ústav pro pěstování brambor ) vyvinulo 69 odrůd brambor, více než 70 odrůd zeleniny, 124 odrůd ovoce a 23 odrůd bobulovin.

Pod vedením a za přímé účasti akademika P.I. Alsmika vyvinula osvědčené odrůdy brambor - Temp, Dokshitsky, Ravaristy, Agronomichesky, Ogonyok, Zubrenok, Belorussky Ranniy, Lasunak, Orbita, Belorussky-3, Sintez atd.

V posledních letech bylo v republice zónováno více než 20 odrůd brambor s potenciálním výnosem 500-700 c/ha, vysokým obsahem sušiny, odolné vůči chorobám a škůdcům, s vysokými chuťovými vlastnostmi, vhodné ke zpracování do potravinářské polotovary.

Běloruské odrůdy bobulovin, jejichž autorem je doktor zemědělských věd A.G. Voluznev, se staly široce populárními v republice a sousedních zemích. Nejběžnější z nich jsou odrůdy černého rybízu - Belorusskaya sladká, Cantata, Minai Shmyrev, Pamyati Vavilova, Katyusha, Partizanka; červený rybíz - Milovaný; angrešt - Yarovoy, Shchedry, jahody - Minskaya, Čajka.

Běloruští šlechtitelé (E.P. Syubarova, A.E. Syubarov atd.) vyšlechtili 24 odrůd jabloní - Antey, Belorusskaya Malinovaya, Bananovoye, Belorussky Sinap, Minskoye atd.; 8 odrůd hrušek - Beloruska, Maslyantaya Loshitskaya, Belorusskaya Late, Ber Loshitskaya atd.; 9 odrůd švestek - Early Loshitskaya, Narach, Kroman atd.; 9 odrůd třešní - Vyanok, Novodvorskaya atd.; 15 odrůd třešní - Zolotaya Loshitskaya, Krasavitsa a mnoho dalších.

Běloruští šlechtitelé vyšlechtili a zónovali mnoho odrůd obilí a luštěnin, technických a pícninářských rostlin. Výběrové práce v teoretických a praktických směrech na těchto plodinách se provádějí v Ústavu genetiky a cytologie Národní akademie věd Běloruska, na Běloruské zemědělské akademii (Gorki, Mogilev region), Běloruském výzkumném ústavu zemědělství a krmiv (Zhodino , Minsk region), Grodno Zonal Research Institute of Agriculture Farms, regionální

státní experimentální stanice.

Významného pokroku bylo dosaženo také ve vytváření nových a zlepšování stávajících plemen zvířat. Plemeno skotu Kostroma se tedy vyznačuje vysokou produktivitou mléka, která dosahuje více než 10 tisíc kg mléka ročně. Sibiřský typ ruského plemene masné vlny se vyznačuje vysokou produktivitou masa a vlny. Průměrná hmotnost plemenných beranů je 110-130 kg a průměrná stříhaná vlna v čistém vláknu je 6-8 kg. Značných úspěchů bylo dosaženo také ve výběru prasat, koní, kuřat a dalších zvířat.

V důsledku dlouhodobé a cílené selekce a šlechtitelské práce vyvinuli běloruští vědci a praktici černobílý typ skotu, který dobré podmínky krmení a udržování dojivosti 4-5 tisíc kg mléka ročně s obsahem tuku 3,6-3,8 %. Genetický potenciál mléčné užitkovosti černobílého plemene je 6,0-7,5 tisíc kg mléka za laktaci. Na běloruských farmách je asi 300 tisíc kusů hospodářských zvířat tohoto typu.

Specialisté šlechtitelského centra Běloruského výzkumného ústavu živočišné výroby vytvořili běloruské černobílé plemeno prasat a běloruský vnitroplemenný typ velkého bílého plemene prasat. Tato plemena prasat jsou odlišná

skutečnost, že zvířata dosahují živé hmotnosti 100 kg za 178-182 dní s průměrným denním přírůstkem v kontrolním výkrmu přes 700 g a vrh je 9-12 selat na porod.

Výběrové práce se nadále rozšiřují, zvyšují předčasnou vyspělost a výkonnost koní běloruské tažné skupiny, zlepšují produkční potenciál ovcí pro řezání vlny, živou hmotnost a plodnost, vytvářejí linie a křížence masných kachen, hus, vysoce produktivních plemen kaprů atd.

Hlavními metodami selekce jsou selekce, hybridizace a mutageneze. Selekce v kombinaci s genetickými metodami umožňuje vytvářet odrůdy, plemena a kmeny s předem určenými znaky a vlastnostmi. Hlavními metodami hybridizace ve šlechtění jsou inbreeding - blízce příbuzné (vnitroplemenné nebo vnitroodrůdové) a outbreeding - nepříbuzné (meziplemenné nebo meziodrůdové) křížení. Kromě toho šlechtitelé při vytváření nových odrůd rostlin široce využívají metody autopolyploidie a vzdálené hybridizace.

Tabulka 54. Základní metody výběru (T.L. Bogdanova. Biologie. Úkoly a cvičení. Průvodce pro uchazeče o studium na vysokých školách. M., 1991)

Metody Chov zvířat Šlechtění rostlin
Výběr rodičovských párů Podle ekonomicky cenných znaků a podle exteriéru (soubor fenotypových znaků) Podle místa jejich původu (geograficky vzdálené) nebo geneticky vzdálené (nepříbuzné)
Hybridizace: a) nepříbuzný (outbreeding) Křížení vzdálených plemen s kontrastními vlastnostmi k získání heterozygotních populací a projevu heterózy. Výsledkem je neplodné potomstvo Vnitrodruhové, mezidruhové, mezirodové křížení vedoucí k heteróze za účelem získání heterozygotních populací a také vysoké produktivity
b) blízce příbuzné (příbuzenské křížení) Křížení mezi blízkými příbuznými k produkci homozygotních (čistých) linií s žádoucími rysy Samoopylení u cizosprašných rostlin umělým ovlivněním k získání homozygotních (čistých) linií
Výběr: a) masivní Nelze použít Vhodné pro cizosprašné rostliny
b) individuální Pevný individuální výběr se používá pro ekonomicky cenné vlastnosti, vytrvalost a exteriér Používá se u samosprašných rostlin, izolují se čisté linie - potomstvo jednoho samosprašného jedince
Metoda testování samců podle potomků Používají metodu umělého oplodnění od nejlepších samců, jejichž kvality prověřují četní potomci Nelze použít
Experimentální produkce polyploidů Nelze použít Používá se v genetice a šlechtění k získání produktivnějších, produktivnějších forem

Ve šlechtění rostlin se hojně využívá hybridizace a selekce – hromadná (bez zohlednění genotypu) i individuální. Při pěstování rostlin se hromadná selekce často používá ve vztahu ke cizosprašným rostlinám. Při tomto výběru jsou při výsevu zachovány pouze rostliny s žádoucími vlastnostmi. Při opětovném výsevu se opět vybírají rostliny s určitými vlastnostmi. Individuální výběr spočívá ve výběru jednotlivých jedinců a získávání potomků z nich. Individuální selekce vede k selekci čisté linie – skupiny geneticky homogenních (homozygotních) organismů. Výběrem bylo vyvinuto mnoho cenných odrůd kulturních rostlin. K zavedení cenných genů do genofondu vytvořené odrůdy rostlin nebo plemene zvířat a získání optimálních kombinací znaků se používá hybridizace s následnou selekcí. Při křížení různých plemen zvířat nebo odrůd rostlin, jakož i při mezidruhovém křížení v první generaci hybridů se životaschopnost zvyšuje a silný vývoj. Tento jev se nazývá hybridní vigor nebo heteróza. Vysvětluje se přechodem mnoha genů do heterozygotního stavu a interakcí příznivých dominantních genů. Při následném křížení hybridů mezi sebou dochází k vyblednutí heterózy v důsledku oddělení homozygotů.

Využívá se i polyploidie, díky které jsou vyšlechtěny vysoce výnosné polyploidní odrůdy cukrové řepy, bavlny, pohanky aj. Tímto způsobem získal G. D. Karpechenko (1935) mezidruhový hybrid zelí a ředkvičky. Každá z původních forem měla v zárodečných buňkách 9 chromozomů. V tomto případě měly buňky z nich získaného hybridu 18 chromozomů. Některá vajíčka a pylová zrna ale obsahovala všech 18 chromozomů (diploidů) a při jejich zkřížení vznikla rostlina s 36 chromozomy, která se ukázala jako plodná. Byla tedy prokázána možnost použití polyploidu k překonání nekřížitelnosti a neplodnosti při vzdálené hybridizaci.

Jednou z selekčních metod je vyšlechtění čistých linií opakovaným nuceným samoopylením rostlin: potomstvo takové rostliny se stává homozygotem pro všechny geny; Následně dochází ke křížení jedinců dvou čistých linií, což prudce zvyšuje výnos hybridů první generace a jejich životaschopnost. Tento jev se nazývá heteróza. V dalších generacích se však heteróza snižuje a výnos klesá, a proto se v praxi používají pouze hybridy první generace.

Pomocí metod křížení a individuálního výběru P. P. Lukjanenka byly vyvinuty vysoce produktivní odrůdy pšenice Kuban: Bezostaya 1, Aurora, Kavkaz; V.N. Remeslo na Ukrajině získalo odrůdu Mironovskaya 808 a poté produktivnější odrůdy Yubileinaya 50, Charkovskaya 63 atd. V.S Pustovoit a jeho zaměstnanci pomocí těchto metod vytvořili odrůdu slunečnice obsahující až 50–52 % oleje v semenech. .

Překonávání neplodnosti mezidruhových hybridů. Poprvé se to podařilo v r. na počátku 20. let sovětskému genetikovi G.D.Karpečenkovi při křížení ředkviček a zelí. Tato nově vytvořená rostlina nebyla ani ředkev, ani zelí. Lusky zaujímaly jakousi mezipolohu a skládaly se ze dvou polovin, z nichž jedna připomínala lusk zelí, druhá ředkvičku.

Umělá mutageneze. Přirozené mutace doprovázené objevením se pro člověka prospěšných vlastností se vyskytují velmi zřídka. Jejich hledáním musíte strávit spoustu času a úsilí. Frekvence mutací se prudce zvyšuje při vystavení mutagenům. Patří mezi ně určité chemikálie a také ultrafialové a rentgenové záření. Tyto účinky narušují strukturu molekul DNA a způsobují prudký nárůst frekvence mutací. Spolu se škodlivými mutacemi se často objevují i ​​ty prospěšné, které využívají vědci při šlechtitelské práci. Vystavením mutagenům v rostlinné produkci se získají polyploidní rostliny, vyznačující se většími velikostmi, vysokými výnosy a aktivnější syntézou. organická hmota. Radiační ozáření následované selekcí vytvořilo cenné odrůdy hrachu, fazolí a rajčat.

Zvláštní místo v praxi zlepšování ovocných a bobulovinových plodin zaujímá selekční práce I. V. Michurina. Skvělá hodnota přikládal důležitost výběru rodičovských párů pro křížení. Přitom nepoužíval místní plané odrůdy (jelikož měly trvalou dědičnost a kříženec se většinou odchyloval k divokému rodiči), ale bral rostliny z jiných, vzdálených geografických míst a vzájemně je křížil. Podobnými metodami byly získány cenné odrůdy jako Bere zimní hruška Michurina (z křížení jižní odrůdy hrušně Bere Royal a divoké hrušky Ussuri) a Bellefleur-čínská jabloň (rodiče: americká odrůda Bellefleur žlutá a jabloň čínská původně z Sibiř) byly vyšlechtěny.

Důležitým pojítkem v Michurinově práci byla cílená výchova hybridních sazenic: v určité období jejich rozvoji byly vytvořeny podmínky pro dominanci znaků jednoho z rodičů a potlačení znaků druhého, tj. efektivní zvládnutí dominance znaků (různé způsoby zpracování půdy, hnojení, roubování do koruny druhého rostlina atd.). Dále byla použita metoda mentor - výchova na podnoži. Jako potomek si vzal mladou rostlinu i poupata ze vzrostlého plodonosného stromu. Pomocí této metody bylo možné dodat požadovanou barvu plodům hybridu třešně a třešně zvaného „Krása severu“. Michurin také použil vzdálenou hybridizaci. Získal unikátního křížence třešně a třešně ptačí - cerapadus, dále křížence třeně a švestky, jabloně a hrušně, broskve a meruňky. Všechny odrůdy Michurin jsou udržovány vegetativním množením.

Tabulka. Metody selekce a genetické práce I. V. Michurina (T. L. Bogdanova. Biologie. Úkoly a cvičení. Manuál pro uchazeče o studium na vysokých školách. M., 1991)

Metody Podstata metody Příklady
Biologicky vzdálená hybridizace: a) mezidruhové Křížení zástupců různé typy získat odrůdy s požadovanými vlastnostmi Vladimir cherry X Winkler white cherry = Beauty of the North cherry ( dobrou chuť, zimní odolnost)
b) mezirodové Křížení zástupců různých rodů za účelem získání nových rostlin Třešeň X ptačí třešeň = Cerapadus
Geograficky vzdálená hybridizace Křížení zástupci kontrastních přírodní oblasti a geograficky vzdálených regionech, aby se hybridu vštípily potřebné vlastnosti (chuť, stabilita) Divoká hruška ussurijská X Bere royal (Francie) = Bere zimní Michurina
Výběr Mnohonásobné, tvrdé: velikostí, tvarem, zimovzdorností, imunitními vlastnostmi, kvalitou, chutí, barvou plodů a jejich trvanlivostí Mnoho odrůd jabloní s dobrým chuťové vlastnosti a vysokou produktivitu
Mentorská metoda Pěstování žádoucích vlastností u hybridního semenáče (zvyšování dominance), pro které je semenáč naroubován na mateřskou rostlinu, ze které chtějí tyto vlastnosti získat. Čím je mentor starší, mocnější a delší, tím silnější je jeho vliv. Jabloň čínská (vyjící) X hybrid (čínský X Kandil-sinap) = Kandil-sinap (mrazuvzdorný) Bellefleur-chinese (hybridní podnož) X Chinese (potomek) = Bellefleur-chinese (dlouhodobá pozdní odrůda)
Mediátorská metoda Při vzdálené hybridizaci, použití divokého druhu jako prostředníka k překonání nekřížitelnosti Divoká mongolská mandle X Divoká Davidova broskev = Mandlový prostředník Kultivovaná broskev X mandle Prostředník = hybridní broskev (pokročilý sever)
Vystavení podmínkám prostředí Při odchovu mladých hybridů se dbalo na způsob skladování semen, povahu a stupeň výživy, vystavení nízkým teplotám, půdu chudou na výživu, časté přesazování Otužování hybridní sazenice. Výběr nejodolnějších rostlin
Míchání pylu K překonání mezidruhové nekompatibility (inkompatibility) Pyl mateřské rostliny se mísil s pylem otcovy, vlastní pyl dráždil bliznu a vnímal cizí pyl

Výběr zvířat se liší od výběru rostlin: zvířata produkují málo potomků, pohlavně dospívají později, nemnoží se vegetativně a chybí jim samooplodnění. Při selekci zvířat se však používá i hybridizace a selekce, jak hromadná, tak individuální. Zohledňují exteriérové ​​vlastnosti rodičovských párů, rodokmen producentů, kontrolují čistotu plemene. Prostřednictvím inbreedingu (inbreedingu) jsou čisté linie získány, když se všechny nebo většina genů stane homozygotní.

Vytvoření bílého stepního ukrajinského plemene prasat, akademik. M.F. Ivanov vzal jako výchozí formy křížení vysoce produktivního anglického kance a plodné ukrajinské prase (děloha), nenáročné na podmínky zadržení. Poté zpětně zkřížil výsledné hybridy se stejným kancem. Tak byl vyšlechtěn kanec Ascanius I. výborné tělesné stavby (váha 479 kg), kterého pak zkřížil se svými sestrami, dcerami a vnučkami. Paralelně s touto inbrední linií byly získány další podobné linie. Navzdory tomu, že v každé inbrední linii vznikli jedinci se sníženou životaschopností a dalšími nežádoucími znaky, byla většina genů převedena do homozygotního stavu. Dalším křížením dvou čistých linií mezi sebou a následným opakovaným individuálním výběrem bylo získáno plemeno Steppe White ukrajinské prase kombinující vysokou produktivitu, úrodnost a udržitelnost.

Hybridy první generace získané křížením jedinců dvou inbredních linií se zpravidla vyznačují výraznou heterózou. To je široce používáno v chovu zvířat k získání ekonomicky cenných forem.

Křížení nepříbuzných jedinců se nazývá outbreeding. Provádí se mezi jedinci různých plemen stejného živočišného druhu a dokonce v rámci různých rodů a druhů, tedy se vzdálenou hybridizací. Tímto způsobem byl získán neplodný kříženec osla a koně - mezek, kříženec velblouda jednohrbého a dvouhrbého, kříženec jaka a skotu (jejich samci jsou neplodní, samice jsou plodné ). Tito kříženci se vyznačují heterózou, tedy zvýšenou vitalitou, mají dlouhověkost a větší vytrvalost ve srovnání se svými rodiči.

Základem úspěchu každé šlechtitelské práce je genetická rozmanitost materiálu a selekční metody. Použití takových výchozích materiálů umožňuje získat nové hybridy a odrůdy s širokou škálou vlastností a vlastností. Základy výběru položili slavní světoví vědci:

N.K. Koltsov (vytvořil základy molekulární genetiky).

N.I. Vavilov (objevil zákon homologických řad);

I. V. Michurin (vyšlechtil mnoho ovocných hybridů).

Základní metody šlechtění rostlin a zvířat byly vyvinuty na základě všech dosavadních objevů a stále se zdokonalují. Chovatelé využívají při své práci různými způsoby selekce: inbreeding, umělá mutageneze, polyploidie, vzdálená hybridizace. Níže jsou uvedeny nejběžněji používané metody pro šlechtění nových rostlin a plemen zvířat.

Základní metody šlechtění rostlin: hybridizace a selekce. Křížově opylované rostliny se vybírají tak, že se vyberou ti jedinci, kteří mají požadované vlastnosti. K získání nejčistších linií, tedy genetické homogenity odrůdy, se používá individuální selekce, při které se samosprašováním získá potomstvo od jediného jedince, který má všech nejlepší znamení. Nevýhodou této metody je, že jsou často pozorovány nepříznivé projevy. Hlavním důvodem je přechod velký počet geny do homozygotního stavu. V průběhu času může akumulace recesivních mutantních genů, které se stanou homozygotními, způsobit nepříznivé dědičné změny. V přírodní podmínky v samosprašné rostlině se recesivní geny stanou homozygotními a taková rostlina rychle zahyne.

Při použití samosprašné metody se výnosy často snižují. Pro jeho zvýšení se provádí křížové opylení různých linií samosprašných rostlin a získávají se vysoce výnosné hybridy. Takové selekční metody se nazývají meziliniová hybridizace. Nejvyšší výnosy mají hybridy první generace. V tomto případě je pozorován dobře známý efekt heterózy, podle kterého se při křížení „čistých“ linií získávají silné hybridy. Jsou odolné vůči nepříznivým vlivům, protože jsou eliminovány škodlivý vliv recesivní geny a kombinace silných rodičovských rostlin účinek zesiluje.

Experimentální polyploidie se často používá při výběru různých rostlin. Rostliny získané tímto způsobem jsou velké, poskytují dobrou sklizeň a rychle rostou. Umělé polyploidy se získávají pod vlivem chemikálie, zničení vřetena. V důsledku toho zůstávají duplikované chromozomy v jednom jádře.

Nové odrůdy jsou také vyvíjeny pomocí umělé mutageneze. Organismus, který v důsledku mutace získal nové vlastnosti, má špatnou životaschopnost, a proto je eliminován. Pro selekci a vývoj nových odrůd a plemen jsou zapotřebí vzácní jedinci s neutrálními nebo příznivými mutacemi.

Metody šlechtění zvířat se prakticky neliší od základních metod šlechtění rostlin. Vlastnosti práce s nimi - jejich sexuální reprodukci a malé potomstvo. Výběr rodičů a typ křížení se provádí s konkrétními cíli stanovenými chovatelem. Všechna zvířata se posuzují nejen podle svého vnější znaky, ale také kvalitou potomků a původem. Proto je tak důležité znát jejich rodokmen. V chovu se nejčastěji používají 2 způsoby křížení:

Příbuzenská plemenitba (úzce příbuzná) – kříží se rodiče, sestry, bratři. Takové křížení nelze provádět donekonečna. Používá se zpravidla ke zlepšení vlastností horniny;

Outbreeding (nepříbuzný) - křížení zástupců stejných nebo různých plemen a přísný výběr potomků s nejlepšími vlastnostmi.

Vzdálená hybridizace zvířat je mnohem méně účinná než hybridizace rostlin. Takoví mezidruhoví hybridi se často ukazují jako sterilní.

"Hrdinové románu "Dubrovský"" - Dubrovský. Čára lásky román. Pozor. Srovnávací otázky. Konflikt. Tajná svatba. První obálka románu. komisař pro soudní případ. Hlavní postavy románu. Konflikt a zápletka v románu. Etapy práce na díle. Možné pokračování román. Mladší důstojnická hodnost. Román. Záludné otázky.

"Dubrovský lekce" - Paramoshka. Hádka mezi Dubrovským a Troekurovem. Oheň. Dubrovský zastaví kočár prince Vereiského. Khariton. Agafya. Troekurovi na návštěvě u knížete Vereiského. Anton. Dopis Máši princi Vereiskému. Obnovte sled epizod v románu: Návrat V. Dubrovského do rodné Kistenevky. Arkhip. Oběd u Troekurova.

"Pushkin "Malé tragédie"" - Řekněte mi: nešťastný Don Guan je vám neznámý. Věčné otázkyživot v Puškinově dramatickém cyklu „Malé tragédie“. Kamenný host. Mozart a Salieri. Lakomý rytíř. Otázky do diskuze. Přečtěte si nahlas a poté analyzujte scénu v hostinci. Hody v době moru. Esej esej. Dialog mezi knězem a Walsinghamem.

„Malé tragédie“ – Rysy konfliktu. Genialita a darebáctví. Spojte pojmy. Wolfgang Amadeus Mozart. Boldino. Pochopení hloubky konfliktu. Systém obrázků. Analýza konfliktů. Antonio Salieri. Otázky do diskuze. Díla Salieriho. Malé tragédie. Vlastnosti kompozice. Závidět.

Do Petrohradu je to 69 verst." V červeném rohu je psací stůl správce. Možná ve Vyře. Muzeum obnovilo atmosféru typickou pro poštovní stanice Puškinovy ​​doby. V druhé polovině domu-muzea je kočí stanice to není náhoda hlavní postava příběh" Přednosta stanice“ – Samson Vyrin. A.S. Puškin viděl hrdiny svých děl.

"Střela Pushkin" - A.S. Pushkin "Střela". Ne, všichni nezemřu... Boldinský podzim. Epigraf je krátký text (citát) před textem, který vyjadřuje hlavní myšlenku, náladu celého eseje. Dantes. „Blizzard“ „Představitel“ „Hrobář“ „Mladá dáma – rolník“ „Výstřel“. Důstojníkův příběh o Silviu; Silviův příběh o prvním souboji s hrabětem. Kapitola 2

Celkem je 29 prezentací