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71.
中国7个绵羊品种mtDNA D-loop区序列的系统发育与起源研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为探讨中国绵羊的起源、进化及遗传多样性,对新疆、内蒙古、西藏、云南、宁夏、山东等地区7个地方绵羊品种和1个外来品种共59个体的线粒体D-loop全序列进行了测序分析。7个地方绵羊群体的单倍型多样度(Hd)和核苷酸多样度(π)分别平均为0.9960和0.0306,表明我国地方绵羊品种的控制区遗传变异丰富。系统发育和网络进化分析均将中国绵羊分为3个明显的支系,揭示中国绵羊存在3个独立的母系起源;并发现欧洲摩佛仑羊与支系B聚在一起,表明摩佛仑羊与中国绵羊有较近的亲缘关系。对mtDNA D-loop的3个支系进行核苷酸不配对分布曲线分析和Fu’s中性检验,结果显示3个支系的分布曲线均呈单峰形,且中性检验差异显著,表明绵羊3个支系可能曾经历群体扩张。 相似文献
72.
桥粒芯糖蛋白4(desmoglein 4,DSG4)是最近发现的桥粒钙黏素家族的新成员,它是毛囊角化细胞间黏附的重要介质,参与调控毛囊从增殖到分化的转化过程.目前,在小鼠体中发现的桥粒芯糖蛋白基因家族包括DSG1、DSG2、DSG3、DSG4、DSG5、DSG6,其中DSG5和DSG6亦称为DSG1-β和DSG1-γ,被认为与DSG1同源,但在人和大鼠基因组中却不存在.DSG4基因突变能导致人、小鼠和大鼠出现毛发稀少症.文章综述了DSG4基因的结构、定位、表达,DSG4的蛋白质属性及DSG4基因突变与哺乳动物的毛发变异. 相似文献
73.
74.
浅析畜禽活体保种的影响因素 总被引:4,自引:0,他引:4
本文以群体遗传学理论为基础,讨论了对畜禽活体保种的影响因素,分析了群体规模,性别比例,年龄结构,迁移等对保种群的影响,仅供活畜保种效果的提高作参考。 相似文献
75.
76.
山羊品种的进化是人为的通过许多世代形成的。当地的气候、环境、突变、迁移、选择以及遗传漂变在山羊品种的进化中都起着一定的作用。突变是遗传变异的源泉,为品种的进化提供了原材料,突变直接导致新等位基因的出现,改变群体已有的基因频率,引起群体遗传结构的改变。迁移是不同群体间由于个体转移引起的基因流动过程,由于山羊不同群体之间的差异主要体现在基因频率的不同,而迁移的作用就是通过不同频率的群体间基因流动引起群体基因频率的改变,迁移引起群体基因频率的变化取决于迁移率和两群体间基因频率差异的大小。 相似文献
77.
我国养羊业发展战略分析 总被引:10,自引:0,他引:10
1 世界养羊业发展趋势 20世纪20~50年代,世界绵羊业以产毛为主,着重生产60~64支纱的细毛。进入60年代,由于合成纤维产量迅速增长和毛纺工艺技术的提高,在世界养羊生产中,羊毛尤其细羊毛(60~64支纱)的需求量下降,使单纯的毛用养羊业受到了冲击,羊毛产量和销售一直徘徊不前。20世纪90年代以来,虽然羊毛总体需求量下降,但随着毛纺织品朝着轻薄、柔软、挺括的方向发展,对66支以上的高支羊毛的需求剧增,价格也远远高于一般羊毛。1990年始,澳大利亚加大对细毛羊纤维细度的育种和改良工作,到90年代末期,澳大利亚羊毛纤维直径 相似文献
78.
克隆了猪PGAM2基因的cDNA序列,并利用生物信息学方法进行分析。所得cDNA序列全长913 bp,包含1个完整的开放阅读框,编码253个氨基酸。序列分析表明,该基因预测编码蛋白与已报道的狗(97.6%)、人(96%)、黑猩猩(96%)、大鼠(94.5)和小鼠(94.1%)等物种的PGAM2蛋白高度同源其在N端和C端分别存在1个ATHR和QGKA模体,在14~15AA处存在1个信号肽切割位点,含有1个典型的碳水化合物运输和代谢(GPMA)保守结构域。该基因在猪胚胎骨骼肌发育过程中差异表达,且在通城猪和长白猪中呈现不同表达模式。在通城猪中,PGAM2基因呈波浪式表达,即妊娠65 d时表达水平最高,且各时间点表达水平差异极显著(P〈0.01)。在长白猪中呈上调表达模式,妊娠65和90 d时表达丰富,且极显著高于妊娠33 d(P〈0.01)。品种间比较来看,在妊娠33和65 d时两品种表达水平相当,但妊娠90 d时长白猪中的表达水平极显著高于通城猪(P=0.006)。 相似文献
79.
畜禽遗传资源受威胁程度评价 总被引:9,自引:0,他引:9
本文用群体遗传学、保护生物学原理,建立了畜禽遗传资源受威胁评价方法,并对我国231个畜禽遗传资源进行了分析。结果表明,有16个畜禽遗传资源为受严重威胁资源,建议由国家采取保种场方式进行紧急保护;9个遗传资源为受威胁资源,必须采取相应措施进行保护,可采取保种场或划定保护区的方式进行保护;17个遗传资源为最低威胁资源,需视具体情况有必要进行保护,可采取由省、市、县级进行保护;57个遗传资源为潜在受威胁资源,需进行特别关注,要求在生产和利用过程中,密切监测群体的动态和性能变化;132个遗传资源为安全遗传资源。 相似文献
80.