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在动物基因组测序计划的推动下,猪的育种技术已从常规育种方法过渡到以分子标记辅助选择(Marker-assistedse-lection,MAS)技术主导的现代分子选育,朝着快速改变基因型的方向发展。我国地方猪种因蕴藏丰富有益功能基因,日益成为培育优良猪种后代、提高优良性状选择效率的研究重点。1分子育种研究的内容和特点传统育种主要利用表型来推断基因型 相似文献
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转录组测序(RNA-seq)是通过高通量测序方法全面快速的获悉特定组织或细胞的特定发育阶段或功能状态下所有RNA序列信息的技术。该技术以其准确和高通量等特征,被广泛应用于生物学、医学和农学等基础性研究。寄生虫在体外发育、感染入侵和体内繁殖等不同阶段,发生着一系列复杂的生物变化。采用RNA-seq技术筛选寄生虫发育、感染和繁殖等不同阶段的差异表达基因,阐明其功能,获悉寄生虫-宿主互作的分子调控机制等研究是目前的研究重点和热点。基于此,作者对RNA-seq技术在寄生虫研究中的应用作一综述。 相似文献
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抑制性消减杂交技术(SSH)是一种高效分离差异表达基因的方法,可以在转录水平研究机体在不同生理时期、环境变化、疾病等条件下的基因表达差异,因其具有灵敏度高,重复性好的特点,已被广泛用于寻找差异基因的研究。为筛选与病原体致病相关基因,了解病原体与感染细胞之间的分子响应机制,从分子水平探讨某病原体的致病机制;为研究不同强弱毒株之间的毒力差异,寻找新的毒力基因。应用SSH技术,可以同时从病原体和宿主细胞两个层面进行基因表达差异研究。通过构建病原体表达的差减文库或宿主细胞的表达差异文库,分别寻找病原体或宿主细胞的差异表达基因,为进一步研究病原体在机体内引起的各种病变的分子机制,以及今后动物疫病的基因治疗及基因疫苗的研制奠定基础。 相似文献
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人类对动物和宠物的心理行为学认识和研究历史悠久成果卓著。动物及宠物在人类发展和生活中占有重要地位,我们研究他们所做的一切努力,不仅是为了动物而更重要的是为了我们人类。所以,我们对动物心理行为的研究始终没有停止过,动物作为人类研究的对象是非常称职的,他们繁多的品种、复杂的心理活动、丰富的行为特征、不断进步的生活习性、以及作为宠物的动物们与人类社会关系的日趋亲近、甚至日新月异的不知不觉的人性化进程,都给我们人类提供了永恒的丰富的多彩的研究学习素材和模本。 相似文献
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安伟捷育种公司Avendao等在24届世界家禽大会上介绍了基因组学技术在家禽育种中的整合应用。家禽育种中进行基因组学评估具有很大的潜在利益,尤其是在竞争十分激烈的市场环境中。基因组学中各个领域的整合对于家禽常规育种中将基因组学信息和研究工具相结合非常重要。 相似文献
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0.引言物联网的概念起源于1999年,它是通过网络使用相同的通信协议把各种前端传感设备和后端平台连接起来,以提供智能化识别,定位,跟踪,监控和管理服务。至从2010年,它被写入政府工作报告作为国家的五大战略性新兴产业之一,物联网产业开始在中国进入增长的快车道。现目前,全国已经逐渐铺开"智慧城市"建设。安防产业是美国"911"事件以后在全球蔓延、快速兴起的产业,随着我国公安部开展的"3111"工程和"平安城市"工程的建设,安防产业发展势头迅猛。由于, 相似文献
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猪繁殖与呼吸综合征病毒(porcine reproductive and respiratory syndrome virus,PRRSV)能导致母猪繁殖障碍及仔猪呼吸困难等症状,严重威胁全球养猪业的健康发展。目前,PRRSV的致病机制及其与宿主的互作机理并不完全清楚。近年来,随着高通量测序技术的快速发展,转录组测序技术已被广泛应用于PRRSV的研究中,为深入解析PRRSV的致病机理及其与宿主的互作机制提供了一种全新的研究工具。作者从感染应答、蛋白功能、毒株、疫苗、抗病品种5个方面对近年来转录组测序技术在PRRSV研究中的应用进行了综述分析,对其筛选的差异表达基因(DEGs)和通路进行总结,以期为未来PRRSV转录组学研究提供参考。 相似文献
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为了养鸡业的长期健康发展,必须建立一套科学的饲养方式。经实践证明发酵床养鸡技术是一套符合健康养殖的方式。1发酵床技术原理在我们日常生活和养殖环境里,生活着各种各样的微生物。这些微生物有有益的也有有害的。EM菌是多种微生物的混合群,具有较强的生命 相似文献
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转座子又称跳跃因子.其实质是基因组上不必借助于同源序列就可移动的DNA片段.它们可以直接从基因组内的一个位点移到另一个位点。自1951年美国McClintock在玉米中首先发现了DNA转座子以来.转座子已成为各种生物基因分析的有效工具之一。不仅可利用转座子诱变找到原核生物的单性生殖基因.而且在真核生物中.P-转座子的发现和运用极大地促进了果蝇遗传学的发展。 相似文献
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马立克氏病是威胁家禽业的重要疫病,尽管已开发出多种疫苗来防控该病,但其病原仍然在免疫鸡群中长期流行,而且逐渐出现毒力增强的毒株。基于详细解析该病毒的生物学特征以及宿主-病毒互作关系,法国国家农业科学院Harmache Abdallah博士构建了一株具有毒力的双报告基因重组马立克氏病病毒,进一步发现了该病毒传播的新途径,该成果刊发于《Journal of Virology》。 相似文献