다중 잡종 교배는 개인이 여러 유전자의 대립 유전자가 다른 교배입니다.
다잡종 교배에서는 서로 다른 유전자에 의해 제어되는 특성이 결합됩니다. 예를 들어, 색상, 모양, 종자 크기가 다른 식물을 교배하면 자손은 이러한 특성의 다양한 조합을 받게 됩니다.
폴리하이브리드 교배의 기본 원리는 그레고르 멘델(Gregor Mendel)에 의해 공식화되었습니다. 그는 감수분열의 첫 번째 부분에서 염색체가 별도로 분포될 때 각 대립유전자 쌍이 다른 쌍과 독립적으로 유전된다는 것을 보여주었습니다.
따라서 여러 쌍의 유전자가 다른 유기체를 교배하면 멘델의 법칙에 따라 자손 간의 해당 특성의 자유로운 조합이 관찰됩니다. 이를 폴리하이브리드 교배라고 합니다.
교배는 두 개 이상의 유기체를 교배하여 새로운 유전자 조합을 만드는 과정입니다. 생물학에서 교배는 유전적 유전, 종 다양성, 생물학적 과정을 연구하는 데 널리 사용됩니다. 잡종교배의 주요 형태 중 하나는 다잡종 잡종교배(polyhybrid hybridization)인데, 이는 두 개 이상의 유전자가 교배되어 서로 다른 표현형과 유전자형을 가진 자손을 생산하는 것입니다.
다잡종 교배는 다중 대립 유전자, 다부모 시스템에서 발생합니다. 이러한 시스템에서 부모 유기체는 유전자 대립 유전자에 의해 구별되며 후자는 동일한 유전자의 다양한 발현 정도를 나타냅니다. 다혼성(Polyhybridity)은 표현형에 영향을 미치는 유전자형과 유전자형 구조의 역할을 연구하는 주요 방법 중 하나입니다. 폴리하이브리드 교배의 주요 목적은 개체의 유전자형에 기인하는 전체 표현형 다양성의 대부분을 입증하는 것이며 유전자의 상호 작용으로 인한 개체 표현형의 다양성은 다소 적음을 입증하는 것이라고 간주할 수 있습니다.
폴리잡종 교배의 중요한 임무 중 하나는 결과적인 잡종 조합을 개발에 사용하는 것입니다.
식물의 교배 또는 잡종화는 특정 특성이 서로 다른 개체를 교배하는 방법입니다. 잡종은 서로 다른 종의 유기체를 교배하여 얻은 자손입니다. 잡종의 형성을 위해서는 부모가 동형접합성이어야 하며, 이는 감수분열 중 분열하는 동안 분리되지 않는 염색분체와 연관되어 있습니다. 또한 한 쌍의 대체 특성이 달라야 합니다.
동일한 유전자의 서로 다른 대립 유전자에 대해 두 개의 순수 품종을 사육하고 결과 개체에서 하나의 식물을 취하면 이형 접합이 되며 이는 중간 유형 표현형에 속함을 의미합니다. 이러한 식물은 무균이라고도합니다. 다른 계통의 동물(식물 포함)을 교배하면 이종 자손도 생산됩니다. 유명한 과학자 Nikolai Ivanovich Vavilov는 다음과 같이 말했습니다.