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1 前言 数量遗传学是指运用数理统计方法和适宜的遗传模型分析数量性状遗传规律的理论学科,是遗传学与生物统计学相结合而形成的交叉学科,在动物育种改良过程中起着重要的作用.在对畜禽进行选种、选配的育种实践中,数量遗传学的原理是在选择时通过提高群体中有利基因的频率,降低不良基因的频率,从而达到从遗传上改良畜禽经济性状的目的,进而使群体的生产性能得到大幅度提高,向着人类需求的方向发展.半个多世纪以来,在数量遗传学理论的指导下,家禽的肉、蛋的生产性能均得到很大提高. 相似文献
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文章介绍了动物数量性状育种的理论和实践,分别从数量性状遗传改良的群体层面和分子层面对选择方法进行了探讨,重点讨论了杂种优势在动物育种中的利用以及基因组选择的应用进展。 相似文献
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与动物育种有关的遗传学理论大致经历了孟德尔遗传学→群体遗传学→数量遗传学→分子数量遗传学的发展历程,即四代遗传学。伴随着遗传学理论的发展,猪育种技术的发展也从表型值选择、育种值选择向基因型选择逐步演进和过渡。现代的猪育种已不再是某一单项技术的应用,而是遗传学理论、计算机技术、系统工程和育种学家实践经验的一个集合。分子育种技术在养猪生产中的应用离不开数量遗传学基础,因此形成分子数量遗传学,改变了传统数量遗传学将控制某个数量性状的多个基因作为一个整体来研究的方法,而直接将研究目标指向各个基因座,借助各种遗传标记、通过统计学将影响数量性状的多个基因区分开来。 相似文献
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与动物育种有关的遗传学理论大致经历了孟德尔遗传学→群体遗传学→数量遗传学→分子数量遗传学的发展历程,即四代遗传学。伴随着遗传学理论曹发展,猪育种技术的发展也从表型值选择、育种值选择向基因型选择逐步演进和过渡现代的猪育种已不再是某一单项技术的应用,而是遗传学理论、计算机技术、系统工程和育种学家实践经验的一个集合分子育种技术在养猪生产中的应用离不开数量遗传学基础,因此形成分子数量遗传学,改变了传统数量遗传学将控制某个数量性状的多个基因作为一个整体来研究的方法,而直接将研究目标指向各个基因座,借助各种遗传标记、通过统计学将影响数量性状的多个基因区分开来。 相似文献
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上期从“正确地估计动物群体的遗传参数和个体育种值”和“以混合模型方程组理论和方法为核心的育种值和遗传参数估计方法”两个方面对数量遗传学的发展进行了阐述。 相似文献
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家禽数量性状基因位点的分子标记 总被引:5,自引:0,他引:5
至今,家禽的遗传改良一直沿用以数量遗传学为理论基础的常规育种方法,通过个体及其亲属的表型值,借助育种值估计方法,选择优秀遗传材料。由于经历了长期的选择,家禽的生产性能已达到相当高的水平,遗传进展递增率已下降。用现行的育种措施很难取得突破性进展的原因,在于表型选择并不总是有效的,尤其是对那些低遗传力性状。近年来,分子生物学的迅速发展,引起了育种学家的普遍关注,运用分子生物学技术改良动物生产性能,已成为当今世界动物育种科学最热门课题之一。 相似文献
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动物遗传育种学科发展历史与研究前沿 总被引:1,自引:0,他引:1
早在公元前9000年左右人类就开始驯化野生动物,但直到公元1750年之后才开始进行现代意义上的动物选种。达尔文《物种的起源》一书标志着现代生物学的开始。孟德尔建立了现代遗传学理论,并首先提出遗传粒子的概念。随后,群体遗传学理论建立,重点研究人工选择、自然选择、基因漂变等因素如何影响基因频率的变化,但这一理论应用于育种实践比较困难。随着数量遗传学和电脑技术的发展以及《动物育种计划》的发表,全世界动物育种工作进入快速发展阶段。得益于现代生物技术手段日新月异的发展,动物遗传育种学研究进入了全新的发展阶段,通过对表型信息、分子信息等大量信息的集成分析,性状发育的分子机制及调控机理逐步为人类所了解。 相似文献
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为创建一门新的边缘学科——《分子数量遗传学》而努力 总被引:6,自引:0,他引:6
<正>一、对数量遗传学发展的思考 吴仲贤(J.S.Wu)教授曾经指出,“数量遗传学是第三代遗传学”。孟德尔遗传学是第一代遗传学,它和数学相结合产生了第二代遗传学——群体遗传学,群体遗传学又和统计学相结合产生了第三代遗传学——数量遗传学。从这一概念出发,我们可以定义数量遗传学是:遗传学原理与统计学方法相结合,研究群体数量性状的科学。 1960年D.S.Falconer的《数量遗传学导论》第一版的问世和70年代微机的普及,数量遗传学在原理和应用两方面都有迅速发展,动物育种工作也有相应的进步,在这20年里,奶牛、肉牛、绵羊、猪、蛋鸡、肉鸡等畜禽通过育种所取得的遗传进展是很大的。到了80年代初期,由于选择而使畜禽获得遗传改进的速度放 相似文献
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正迄今为止,畜禽育种工作已经取得了巨大的进展,畜牧生产水平也得到了极大的提高。然而在20世纪90年代,由于畜禽选种理论和技术发展缓慢,导致了遗传改良的速度也呈现了变慢的趋势。正是在这一时期,随着分子生物学和基因组学的飞速发展,不断提出了新的动物育种方法。以分子数量遗传学为理论基础的动物分子育种也应运而生。以基因组分析和转基因动物技术为依托的分子育种技术是建立在对各种遗传标记不断研究的基础之上,本文就动物分子育种的遗传标记发展情况作一概述。 相似文献
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汪翔 《广东畜牧兽医科技》1993,(2):31-32
在过去的70多年的进程中,随着科学技术的突飞猛进,中外动物育种学家将诸如:人工授精、精液低温保存、胚胎移植、线性非线性统计推断、计算机技术以及分子遗传学技术等新技术新成果应用于动物育种和提出一系列的新育种方法、缩短世代间隔、提高群体内选择效果、增加群体间基因交换的数量,加快了遗传改良的扩散速率,使得家禽、猪及乳牛的许多群体中,遗传效益 相似文献
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动物分子育种是以分子遗传学和分子数量遗传学为理论,利用分子生物学技术来改良畜禽品种的一门新型学科,主要包括两大研究领域:一是以转基因技术为基础的转基因育种,二是以基因组分析为基础的基因组育种。随着现代生物技术和信息技术的发展,国际上的动物育种已逐渐进入分子水平。根据英、美等西方发达国家和联合国粮农组织的预测,21世纪全球畜牧业的90%畜禽品种都将通过分子育种提供,分子育种技术正在对未来猪的育种和生产产生巨大的影响。1转基因动物技术与猪的育种转基因动物技术是在20世纪80年代初发展起来的,该技术在改良畜禽生产性状、… 相似文献
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分子育种及其在牦牛育种中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
随着分子遗传学、计算机科学、信息科学和现代生物技术的迅速发展,由分子遗传学与数量遗传学结合产生的新兴交叉学科——分子数量遗传学也得到了一定的发展,并为动物分子育种奠定了理论基础。与传统的动物育种方法相比,动物分子育种是直接在DNA水平上对性状的基因型或基因进行选择,因而其选种的准确性大大提高。同时,转基因技术的成功应用不仅可提高畜牧业的生产效率,还可拓展家畜的新用途。本文综合论述了分子育种及其在牦牛育种中的应用情况。 相似文献
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数量遗传学经过近 1 0 0年的发展 ,形成了一整套理论体系 ,其基本原理和方法已经发展成为动物育种学、植物育种学、人类遗传学和进化遗传学等四个相对独立的分支领域 ,然而这些领域之间的信息交流相当薄弱。在基因组学时代 ,随着对数量性状基因型的识别 ,人们通过对经典数量遗传学模型的修改 ,数量遗传学为分析表型信息和基因型信息提供了合理框架 ,数量遗传学将会比过去发挥更大的作用。讨论了一些在数量遗传学的各个分支领域发展起来的研究方法 ,动物育种工作者亟需广泛了解这些方法 ,为利用更加准确和复杂的模型来分析数量性状并指导动物育种创造条件 相似文献
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随着分子遗传学、计算机科学、信息科学和现代生物技术的迅速发展,由分子遗传学与数量遗传学结合产生的新兴交叉学科--分子数量遗传学也得到了一定的发展,并为动物分子育种奠定了理论基础.与传统的动物育种方法相比,动物分子育种是直接在DNA水平上对性状的基因型或基因进行选择,因而其选种的准确性大大提高.同时,转基因技术的成功应用不仅可提高畜牧业的生产效率,还可拓展家畜的新用途.本文综合论述了分子育种及其在牦牛育种中的应用情况. 相似文献
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从当前肉牛产业化需求来看,为了大幅度提高其技术水平和经济效益,必须加快良种繁育程度。采用先进的繁殖技术如人工授精、超排和胚胎移植( MOET)技术,唯有良种良法,再加上规模化饲养,才能使肉牛业走上健康发展的轨道。而良种的培育及推广,就必须以数量遗传学的理论来进行指导。 数量遗传学在奶牛育种中应用大见成效,群体产奶量水平获得了极其显著的提高。同样,数量遗传学的理论与方法也可以在肉牛的育种中起到不可估量的作 用,能够产生巨大的经济效益。这是因为数量遗传学的育种方法的目的在于提高群体中有利基因的频率,限制降低不利或有害基因频率,在上述选种思想指 导下,使群体的生产性能得到大幅度的提高。数量遗传学的选择原理充分考虑了环境因素对微效多基因控制数量性状的影响力,从表型值方差中剖分出基因 型方差。通过运用资料设计和统计模型估计有关的遗传,达到选种的目的,这可以说是数量遗传学的基本原理。当然,在肉牛的育种工作中,其前题条件 就是数据资料的收集,有了大量资料的积累,才能进一步利用数量遗传学的理论与方法来指导肉牛育种工作,其具体应用如下: 相似文献