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国外已经有成功案例了。加拿大曼尼托巴大学培育的"红河1号",蛋白质含量135,亩产还能达到800斤。\"她翻到折角的一页,\"关键是找到了控制蛋白质合成的关键基因。\"
    董为民凑过来,眯着眼睛看那些密密麻麻的英文:\"这洋码子我看不懂,不过\"他突然指着期刊上的一张照片,\"这个麦穗的形态,跟咱们抗旱3号有点像啊。\"
    方稷眼前一亮:\"小董好眼力!\"他快步走到墙边挂着的小麦标本前,\"你们看,抗旱3号的麦穗排列紧密,小穗数多,这是高产的关键性状。如果能保留这个特点,再提高蛋白质含量\"
    孙兴华突然拍了下桌子:\"我有个想法!咱们能不能用辐射育种?县农科所有台钴源辐照仪,去年给棉花育种用过。\"
    \"太冒险了。\"冯知微摇头,\"辐射诱变的方向不可控,可能一千粒种子里都出不了一粒有用的。\"
    \"那咱们往哪个方向研究改善品种呢?\"
    方稷沉思片刻,突然说:\"我有个折中的方案。咱们可以采取三步走\"
    第一步:种质资源筛选
    第二天一早,试验站里就摆满了各式各样的麦种。有从农科院引种的优质麦,有本地老农珍藏的土种,甚至还有冯知微托同学从西北带来的特殊品种。
    \"这个"蓝粒麦"很有意思。\"方稷拿起一穗泛着蓝光的麦子,\"山东农科所培育的,富含花青素,虽然产量低,但营养价值很高。\"
    董为民小心翼翼地捧出一个小布包:\"这是我当年在农校时收集的"铁秆麦",秆子硬得能扎手,抗倒伏一流。\"
    第二步:杂交组合设计
    冯知微在黑板前写写画画:\"我建议设计三组杂交。a组以高产为基础,导入优质基因;b组以优质为基础,导入高产基因;c组\"她顿了顿,\"尝试远缘杂交,比如把这个蓝粒麦和抗旱3号结合。\"
    \"远缘杂交?\"铁柱瞪大眼睛,\"那不是驴唇不对马嘴吗?\"
    \"恰恰相反。\"方稷笑了,\"有时候亲缘关系越远,越能产生突破性的变异。就像\"他看了眼窗外的田野,\"就像不同思想碰撞才能产生新火花。\"
    
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