来源: 最后更新:23-08-15 10:26:15
太空有很多的宇宙射线,这些射线可以和种子作用,对它的遗传基因做稍许改变,这种改变,有的时候是不良的,但有的时候可能产生一些地上需要很长时间才能培育出的良种。利用太空微重力,高辐射,真空,弱磁场等特点,实现果实诱变,从而筛选出符合我们人类所需求的目标性状。
我们知道,植物的基因基本上都来源于自己的父本和母本(只讨论有性生殖),植物在开花结果时,昆虫或者风里作用下,会把雄花的花粉传播到雌花的花蕊上,这个过程相当于动物的交配过程,在这个过程中,雄花和雌花各把自己一半的染色体遗传给自己的子代,而它的果实,就相当于动物的胚胎。
在自然环境下,由于环境、气候都没有较大的改变,因此生物基因变异发生的情况不高,一般需要经过几百万年,甚至几千万年的演化,植物才可以演化出生殖隔离,而生殖隔离的出现代表着生物已经演化成了另一个品种。
但是太空环境不同,太空中遍布着高能紫外线,这些紫外线会摧毁动植物的遗传物质,加速动植物基因变异的速度(过量的紫外线会直接摧毁生物),所以植物种子在登上太空时,只会接受少量时间的太空辐射。
茄子像南瓜,南瓜磨盘大,豆角几尺长……特色"太空菜"的广泛宣传,让好多人误以为太空食品都是"大块头"。种子搭载后产生的变异是各种各样的,选择面非常广。
以小麦种子为例,搭载后的植株有的高杆,有的矮杆,穗子有大有小,生育期有的提前,有的推后。至于选出什么样的、淘汰什么样的,主动权在我们自已手里。太空五号"弱筋小麦适合做糕点,"太空六号"则是强筋小麦,适合做面条饺子。选择标准不同,结果也不同。
经过航天返回的种子,虽然培育出的植物和它们的后代发生了形形色色的性状变化,但是其变化没有清楚的统计规律可言,大都是随机性的。例如,有由高变矮的植株,也有由矮变高的植株;结籽类植物有籽料增多的,也有减少的,甚至有结不出种子的;果实类植物,有果实变大的,也有变小的;花卉类有花色变艳的,也有变暗的,表现千差万别。
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