176596. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közyermesztésre alkalmas F1 hibrid szója vetőmag előállítására

7 176596 8 szélèfttfven gyűjtjük bè, kizárva a normális vo­­hal magvait. A- nórmális yón'al termését ugyan­csak szelektíven gÿôjtj-ük bè és' eísőSörbáii ipari célokra ha&náljírk fel. A magvakat hagyomá­nyos rhödóíí g^j'íjölc be és távólítjúk él * hü­velyből. A szélektív begyűjtés könnyen végre­­hájtható’, ha a normális és a másik vonal növé­nyéit tirés soi választja el egymástól. A má­sik vönSl magvái általában két különböző mére­tűéit. A kisébti méiétü friágvák öítbépörzásból, a nagybbb'ak kérésZteZődesből származnak. A fnásik Vohaí üÖvéhyéineK magvait méretük szerint különVálásztjük úgy, Hogy ä keréásiíéző­­désből származó, viszonylag nagyobb méretű, termesztésre alkalmas Fi Hibrid mágvakat elvá­lasztjuk az önbeporzásból származó, Viszonylag kisebb méretüektől. A szétválasztás magvak tisztítására és ftt&rét szerinti osztályozására al­­kálmás bármely bërèndezëssél elvégezhető. Jel­lemző eszközök â rosták, sejtés heiigéies triőrök, fajsúly szerint osztályozó asztalok stb. Ha a fen­tebb említett génetikai marker rendszer azt mu­tatja, Hogy á szétválasztásból Származó Fi hibrid mag nem kielégítő tisztaságú, további, finom méret szerinti magosztályozást végezhetünk. Például a tél folyamán a magvakból vett mintát felneveljük növényházban és meghatározzuk a marker előfordulását. Tipikus méret szerinti osztályozás esetén a másik vonal vetőmagvait 5,55 mm lyukbőségű rostán engedjük át és 4,76 mm-es rostán gyűjt­jük össze, az egyik vonal termesztésére szolgáló magvakat 9,52 mm-es rostán bocsátjuk át és 7,94 mm-es rostán gyűjtjük össze, és a köztermesz­tésre alkalmas Fi hibrid magvakat 9,52 mm-es rostán rostáljuk át és 6,35 mm-es rostán gyűjt­jük össze. Az anyanövénytől származó, a 6,35 mm-es rostán átmenő minden magról feltételez­zük, hogy önmegporzás útján jött létre. E mag­méretek nem korlátozó jellegűek, mivel változ­hatnak a rendelkezésre álló, szülő vonalanként felhasznált szója növényektől függően és csak il­lusztrálják azt a módot, ahogyan a szülő növé­nyek önmegporzás útján egymáshoz képest vi­szonylag nagy és viszonylag kis magvakat ter­melve megkönnyítik a hibrid magvak kinyeré­sét, amelyek a találmány szerinti eljárásnál ke­reszteződés alkalmával képződnek. A kereszteződésből származó, viszonylag na­gyobb méretű magvakat vagy közvetlenül a köz­termesztésben használjuk fel, vetőmagként ter­méstöbblet elérésére, vagy előnyösen olyan alapanyagként, amelynek utántermése hibrid vetőmag (azaz F2 mag), amely a köztermesztés­ben szükségszerű önbeporzás esetén is heterózis­­hatást (hibrid fölényt) mutat. A heterózishatás az önbeporzást követően létrejött F2 generációban rendszerint a felére csökken az Fi hibridhez vi­szonyítva. Ilyen módon a mag könnyen felszapo­rítható és köztermesztésre alkalmas mennyisé­gű, nagyobb termőképességű hibrid vetőmag termelhető. A találmány szerinti eljárás módot ad nagyobb termőképességű, köztermesztésben felhasználha­tó Fi hibrid szója vetőmag nagybani előállításá­ra. Az a lehetőség, hogy akár az Fi hibrid szója magvak, akár az Fi magvak önmegporzásából származó F2 magvak köztermésztésbe vehetők, jelentős előnyökkel jár. A meglevő változatokat jellemzően az Fi hibrid szója magvaktól körülbe­lül 15—25'%, az F2 magvaktól pedig mintegy 7— 12% terméstöbblet várható. Bár a találmány legelőnyösebb foganatosítás! módjait ismertettük csupán, á szakember számá­ra nyilvánvaló; hogy az ismertetett foganatosítá­­si módokon különböző változtatások, módosítá­sok eSzközölhetők. Az ilyen változtatások és mó­dosítások beletartoznak a találmány védelmi kö­rébe. Így például a találmány szerinti eljárás olyan végrehajtása, foganatosítása is előnyös, amelynél a másik vonal növényei a normális mennyiségűnél kevesebb életképes pollent ter­melnek. A következő példa csupán a találmány szerin­ti eljárás pontos megértésének elősegítésére szol­gál anélkül, hogy a találmány erre korlátozód­na. Példa A és B szója vonal növényeit egymástól körül­belül 76 cm-rel elválasztott váltakozó sorokban termesztjük. Az A vonal növényeinek bíborszínű normális, zárt viráguk vart, a termékeny Corsoy változatából származnak, amely szokásosan vi­szonylag nagy magvakat terem. Ezek százmag­­súlya körülbelül 16,5 g, amelyek átmennek a 4,76 mm-es rostán és összegyűlnek a 4,36 mm-es rostán. A B vonal növényeinek fehér zárt virá­guk és késleltetett pollen-kiszabadulási jellegük van, amelyek szokásosan viszonylag kis magva­kat teremnek. Ezek százmagsúlya körülbelül 10,5 gramm, amelyek átmennek a 4,36 mm-es rostán és fennmaradnak a 3,97 mm-es rostán. A növényeket 30,5 cmX30,5 cm nagyságú lá­dákban termesztjük és amikor virágjaik érettek, ládánként 20 levélszabó méhet (Megachile ro­­tundata L.) bocsátunk be a növényhez. Magkép­ződés és érés után a magtermést csak a B vonal növényeiről gyűjtjük össze és átrostálva azokat a magvakat tartjuk meg, amelyek átmennek a 4,16 mm-es rostán és fennmaradnak a 3,97 mm-es rostán, a 3,97 mm-es rostán átmenő mag­vakat pedig kiselejtezzük. E magvak egyik mintájának elvetése után olyan Fi szója növényeket kapunk, amelyek kö­zül 86-nak bíborszínű virága és 163-nak fehér virága van, mutatva, hogy a kívánt hibridet eredményező kereszteződés 34,5%-os. E növé­nyek önbeporzásból szármázó F2 magállományát elvethetjük, hogy hibrid szója növények egy má­sodik, illetve másik generációját állítsuk elő. Egy 'kontroll kísérletben megismételjük a fen­ti eljárást, de ezúttal a B vonal helyett C vona növényeit használjuk fel, amelyeknek fehér, zárt virágjuk, normális ipollen-kiszabadulási (fertilis) jellegük van, és amelyek általában 4,36 mm-es rostán átmenő magvakat teremnek, amely mag­5 16 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents