Ранние экспериментальные скрещивания между видами этих двух родов были стерильными или почти стерильными, но крупномасштабные эксперименты советского агронома Георгия Дмитриевича Карпеченко с использованием Raphanus sativus и Brassica oleracea были примечательны тем, что некоторые из растений давали сотни семян. Второе поколение было аллополиплоидами , результатом гамет с удвоенным числом хромосом . [1] [2] [3]
P0 : Raphanus x, новая культура в сельском хозяйстве Brassica
F1 : стерильный гибрид
Некоторые из F1 спонтанно удваивают свою плоидность, что приводит к образованию фертильных аллополиплоидов.
Как понял Карпеченко, этот процесс создал новый вид , и его можно было бы с полным основанием назвать новым родом , и предложил для них название Raphanobrassica , но более раннее название Brassicoraphanus имеет приоритет . Растения этого происхождения теперь известны как радиколы . [4]
Карпеченко хотел растение с листьями капусты и корнями редиса, а получил наоборот. Оно полезно как корм для скота, но не для людей. [5]
Две другие плодовитые формы Brassicoraphanus известны под следующими неофициальными названиями:
Группа Рапарадиш — это аллополиплоидные гибриды между Raphanus sativus и Brassica rapa , используемые в качестве кормовых культур.
Группа Radicole — это аллополиплоидные гибриды между Raphanus sativus и Brassica oleracea , используемые в качестве кормовых культур.
В настоящее время считается, что у значительной части цветковых растений среди их предков наблюдается некоторая гибридизация и полиплоидизация. [7]
Ссылки
^ Карпеченко, Г.Д. (декабрь 1928 г.). «Полиплоидные гибриды Raphanus sativus X Brassica oleracea L.». Вестник прикладной ботаники . 17 : 305–408.
^ Карпеченко, ГД (1989) [1928]. "Полиплоидные гибриды Raphanus sativus L. X Brassica oleracea L.". В Janick, J. (ред.). Классические статьи по садоводческой науке . The Blackburn Press. стр. 442–525. ISBN9781930665064.
^ Карпеченко, Г.Д. (декабрь 1928 г.). «Полиплоидные гибриды Raphanus sativus X Brassica oleracea L.». Zeitschrift für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre . 48 (1): 1–85. дои : 10.1007/bf01740955. ISSN 1617-4615. S2CID 116381242.
^ Шемилт, Л. В. , ред. (1983). Химия и мировые поставки продовольствия: новые рубежи, Chemrawn II: приглашенные доклады, представленные на Международной конференции по химии и мировым поставкам продовольствия, Манила, Филиппины, 6-10 декабря 1982 г. (1-е изд.). Оксфорд: Pergamon Press. стр. 573. ISBN0080292437. OCLC 9557528.
^ Meneely, Philip Mark; Dawes Hoang, Rachel; Okeke, Iruka N.; Heston, Katherine (2017). Генетика: гены, геномы и эволюция. Оксфорд: Oxford University Press. стр. 249. ISBN978-0-19-879536-0. OCLC 951645141.
^ Чоудхари, БР; Джоши, П.; Сингх, К. (10 октября 2000 г.). «Синтез, морфология и цитогенетика Raphanofortii (TTRR, 2n = 38): новый амфидиплоид гибрида Brassica Tournefortii (TT, 2n = 20) × Raphanus caudatus (RR, 2n = 18)». Теоретическая и прикладная генетика . 101 (5–6): 990–999. дои : 10.1007/s001220051572. ISSN 0040-5752. S2CID 22139768.
^ Отто, Сара П.; Уиттон, Жанетт (2000). «Полиплоидия: частота и эволюция». Annual Review of Genetics . 34 : 401–437. doi :10.1146/annurev.genet.34.1.401. PMID 11092833.
Библиография
Терасава, Ю. (1933). «Скрещивание Brassico-raphanus, B. chinensis и Raphanus sativus». Японский журнал генетики . 8 (4): 229–230. дои : 10.1266/jjg.8.229 .
Ли, Су-Сонг; Ли, Сун-Э; Ян, Джунмин; Ким, Джонгки (27.11.2010). «Развитие стабильного потомства ×Brassicoraphanus, межродового аллополиплоида между Brassica rapa и Raphanus sativus, посредством индуцированной мутации с использованием культуры микроспор». Теоретическая и прикладная генетика . 122 (5): 885–891. doi :10.1007/s00122-010-1494-3. ISSN 0040-5752. PMID 21113703. S2CID 22306496.