品質(zhì)改良一直是育種學(xué)家追求的目標,然而與經(jīng)過幾個世紀人工馴化和選擇的水稻、玉米、小麥等農(nóng)作物相比,草坪草育種起步較晚。美國早期廣泛栽種的高羊茅Kentucky一31、黑麥草Linn、無芒雀稗Lincoln等草坪草品種均取材于天然的生態(tài)型草種,未經(jīng)過為獲得特異性狀而進行的人工育種(Alderson and sharp,1995)。而真正意義上的草坪育種在北美始于二十世紀三、四十年代(wang。t al.,200 la)。草坪育種雖然起步較晚,但在育種技術(shù)日益豐富和成熟的情況下進展很快,1946年以來,僅美國有超過245草坪品種被注冊(Lee,1996)。
和農(nóng)作物相似,草坪草早期育種主要依賴于雜交育種,誘變育種和定向選擇等。
傳統(tǒng)育種方法,這些方法在草坪草育種中作出了重要的貢獻,但也有其局限性;自然誘變和人工誘變盲目性較大,而且在獲得目標性狀的同時往往伴隨著其他性狀的改變;雜交育種雖然克服了誘變育種的一些缺點,但是其所需的周期長,可利用的遺傳材料有限,同樣難以滿足現(xiàn)代育種的要求。隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的發(fā)展,基因工程技術(shù),細胞融合技術(shù),分子標記輔助育種技術(shù)在草坪育種中的作用日益突出。利用基因工程技術(shù)可以將我們所需要的農(nóng)藝性狀直接導(dǎo)入目標草坪草中,克服了傳統(tǒng)育種的盲目性;通過細胞融合技術(shù)打破了雜交育種中遠緣物種雜交不親合的局限;用于品種鑒別和分子輔助篩選的分子標記技術(shù)為草坪草的品種改良提供了有用的工具(wang etal.,2001a)。這些方法彌補了傳統(tǒng)育種方法的不足,大大縮短了育種的周期,同時擴大了取材的范圍,因此為育種提供了更加廣闊的前景。在以上三種現(xiàn)代生物技術(shù)中,尤其值得一提的是植物基因工程技術(shù),其在近二十年來取得的進展深刻影響著現(xiàn)代農(nóng)業(yè),并進一步延伸到醫(yī)藥、工業(yè)等各個領(lǐng)域。
和農(nóng)作物相似,草坪草早期育種主要依賴于雜交育種,誘變育種和定向選擇等。
傳統(tǒng)育種方法,這些方法在草坪草育種中作出了重要的貢獻,但也有其局限性;自然誘變和人工誘變盲目性較大,而且在獲得目標性狀的同時往往伴隨著其他性狀的改變;雜交育種雖然克服了誘變育種的一些缺點,但是其所需的周期長,可利用的遺傳材料有限,同樣難以滿足現(xiàn)代育種的要求。隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的發(fā)展,基因工程技術(shù),細胞融合技術(shù),分子標記輔助育種技術(shù)在草坪育種中的作用日益突出。利用基因工程技術(shù)可以將我們所需要的農(nóng)藝性狀直接導(dǎo)入目標草坪草中,克服了傳統(tǒng)育種的盲目性;通過細胞融合技術(shù)打破了雜交育種中遠緣物種雜交不親合的局限;用于品種鑒別和分子輔助篩選的分子標記技術(shù)為草坪草的品種改良提供了有用的工具(wang etal.,2001a)。這些方法彌補了傳統(tǒng)育種方法的不足,大大縮短了育種的周期,同時擴大了取材的范圍,因此為育種提供了更加廣闊的前景。在以上三種現(xiàn)代生物技術(shù)中,尤其值得一提的是植物基因工程技術(shù),其在近二十年來取得的進展深刻影響著現(xiàn)代農(nóng)業(yè),并進一步延伸到醫(yī)藥、工業(yè)等各個領(lǐng)域。