18.5) Nevil et le cubing (version simple du backcrossing)

août 18, 2024 3 Translation missing: fr.blogs.article.read_time

nevil backcross

Nevil Schoenmakers est une figure emblématique dans le monde du cannabis, connu pour ses contributions importantes à la génétique des plantes. Voici un exemple illustratif de la façon dont Nevil aurait pu appliquer la technique de cubing pour stabiliser un trait génétique particulier, en utilisant un processus simplifié basé sur sa méthode et ses pratiques.

Contexte

Supposons que Nevil Schoenmakers ait découvert un phénotype particulier avec un trait distinctif, comme une saveur ou une couleur unique. Il veut stabiliser ce trait à travers des générations pour créer une variété pure qui exprime systématiquement cette caractéristique.

Exemple: Stabilisation d'une Saveur Unique avec le Cubing

1. Découverte du Phénotype

Nevil découvre une plante avec une saveur exceptionnelle, disons une saveur de fruit rare, qui est probablement due à un trait récessif (notéf pour fruit rare). Il veut créer une lignée stable qui exprime cette saveur de manière prévisible.

2. Croisement Initial

Nevil commence par croiser cette plante spéciale avec une autre plante non apparentée mais génétiquement compatible. Ce croisement initial (F1) donnera des individus qui sont tous porteurs du trait Fen tant que hétérozygotes (Ff), car la saveur rare est récessive.

3. Premier Rétro croisement (Backcross B1)

Pour augmenter la fréquence du gène F, Nevil réalise un premier rétrocroisement (B1) entre la plante F1 (Ff) et la plante parentale originale (ff).


Croisement :

  • Parent 1 (original) :ff (saveur rare)
  • Parent 2 (F1) :Ff (saveur rare)
Résultats possibles pour la génération B1 :
  • Ff : 50%
  • ff : 50%

Dans cette génération B1, environ 50% des plantes exprimeront la saveur rare.

4. Deuxième Rétrocroisement (Squaring B2)

Nevil répète le processus avec la génération B1, en croisant les plantes de B1 qui expriment la saveur rare avec la plante parentale FF. Cela est souvent appelé "squaring".


Croisement :

  • Parent 1 (B1 avec saveur rare) :ff
  • Parent 2 (F1) :Ff
Résultats possibles pour la génération B2 :
  • ff : 75%
  • Ff : 25%

La fréquence du traitf augmente dans la génération B2, avec environ 75% des plantes exprimant la saveur rare.

5. Troisième Rétrocroisement (Cubing B3)

Pour stabiliser davantage le trait, Nevil effectue un troisième rétrocroisement (cubing), en croisant les plantes de B2 avec la plante parentaleff.


Croisement :

  • Parent 1 (B2 avec saveur rare) :ff
  • Parent 2 (B1) :Ff
Résultats possibles pour la génération B3 :
  • ff : 87.5%
  • Ff : 12.5%

La fréquence du traitf est maintenant augmentée à environ 87,5% dans la génération B3, avec une proportion élevée de plantes exprimant la saveur rare.

6. Pre Conclusion

Après le cubing, Nevil a réussi à stabiliser le trait de saveur rare, avec une haute probabilité d'obtenir des individus avec la saveur désirée. Cela montre comment le cubing, en combinant des rétrocroisements successifs, permet d’augmenter la concentration du trait désiré tout en réduisant la fréquence des traits non souhaités.

Notes Importantes

  • Sélection : Nevil aurait également sélectionné les meilleures plantes à chaque génération pour s'assurer qu'elles expriment le trait souhaité et sont génétiquement les plus stables.
  • Pression Sélective : La pression sélective et la taille de la population sont cruciales pour éviter la perte de diversité génétique et maintenir l'intégrité du trait.
  • Gènes Multiples : Dans la réalité, des traits sont souvent influencés par plusieurs gènes, ce qui complique le processus de stabilisation.

Cet exemple illustre le processus de cubing utilisé par Nevil Schoenmakers pour stabiliser un trait génétique spécifique à travers plusieurs générations de rétro-croisements.

Conclusion

Le backcrossing et le cubing sont des techniques puissantes pour stabiliser des traits spécifiques dans une souche de plantes. En utilisant ces méthodes, vous pouvez augmenter la proportion de traits désirés, créer des souches reproductrices et garantir la stabilité génétique de vos plantes.
Ces techniques nécessitent une bonne compréhension des probabilités génétiques et une gestion attentive de la sélection pour réussir. La clé du succès réside dans la sélection des bons individus à chaque génération et dans l'application de la pression sélective pour obtenir des résultats optimaux.

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