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单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphisms,SNPs)最早于1994年出现在人类分子遗传杂志上,随后美国麻省理工学院学者Lander[1]在Science上第1次正式提出SNPs为新一代分子标记.它是继限制性片段长度多态性(RFLP)、微卫星标记(SSR)之后的第3代分子标记.SNP作为一种遗传学研究策略可以满足当前研究的各种要求.随着SNP研究和开发的迅速发展,SNP已经成为羊基因组分析的一个重要的研究工具,已经应用于经济性状QTL位点的定位以及优良性状的选育,目前正广泛应用于羊分子育种领域. 相似文献
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猪的育种工作实际上是人类对猪在世代延续中的一种干预,已有几千年的历史。在中国,BLUP法选种并不是唯一的选种方法,也不是最好的选种方法。分子遗传标记辅助选择目前多数还在实验室内,应用于生产实际还很不成熟。常规选种仍是中国目前猪育种的重要方法,不可忽视。我国多元化的市场要求有多元化的育种目标,而多元化的育种目标要求有多元化的选种方法。在外种猪中适当引入我国地方猪种的血统是一种较好的育种技术路线。生物体(动物品种)遗传资源的"纯"与"杂"是相对的,从核苷酸序列的角度来看,地球上的生物体都是杂合的,没有2个生物体是完全相同的。一个品种永远处于动态平衡与变化之中。 相似文献
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单核苷酸多态性(SNPs)作为新的遗传标记已广泛应用于基因定位、克隆和遗传多样性的研究。在畜禽的遗传育种过程中,人们一直在致力于寻找些可靠的遗传标记(Genetic Marker)来提高选择效率与效能。而遗传标记的内涵随着遗传学,特别是基因概念的发展而发展。遗传标记已逐渐从形态、细胞扩展到生化和分子水平上的标记。 相似文献
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畜禽遗传标记辅助选择的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综述了运用遗传标记在畜禽育种中进行辅助选择的研究动态及进展。通过分子遗传标记对畜禽性状的选择 ,是目前育种工作者研究的重要课题 ,对畜禽育种实践将产生重要指导作用 ,具有重大的应用价值。遗传标记辅助选择 ,可应用于畜禽的选种选配、基因转移及生物多样性研究。我省应尽快启动动物生物技术的研究 ,把国内外研究成果应用于畜禽育种和生产实践 相似文献
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AFLP是一种新的分子遗传标记技术,它结合了RFLP和PCR技术的优点,具有RFLP的稳定性和PCR的高效性,被称为"最有威力的分子遗传标记"或"下一代分子标记".相对于国外而言,我国在这方面的研究还比较少.本文综述了扩增片段长度多态性(AFLP)这种遗传标记的原理、技术特点、技术发展及其在动物遗传多样性、种质鉴定、遗传图谱构建、基因定位和标记辅助育种等研究中的应用. 相似文献
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微卫星DNA(简单重复序列,SSRs)是由长度为2~6个碱基组成的串联重复的DNA束,SSRs是继RFLP之后发展起来的一种新的分子遗传标记技术.自从20世纪70年代被发现以来,SSRs得到了迅速发展.在各种动植物品种中,研究人员陆续发现了很多微卫星标记,这些微卫星标记在动植物的育种与遗传评估中得到了广泛的应用. 相似文献
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随着分子遗传新技术的出现,分子遗传标记也随之迅速发展,从而带动整个现代遗传学的发展.本文系统地论述了RFLP、RAPD、微卫星DNA、AFLP和SNP等分于遗传标记的研究概况及其在动物育种中的应用,并针对目前的研究现状及存在的问题探讨了分子遗传标记在将来发展的前景与趋势. 相似文献
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刘榜 《动物科学与动物医学》2010,(1):90-91
分子育种主要是一种利用DNA水平上的分子标记对生物群体进行遗传改良。动物分子育种方法主要包括标记辅助育种、转基因育种和体细胞克隆育种。本文主要从标记辅助育种和转基因育种两个方面综述猪分子育种的研究进展。 相似文献
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王蓉 《上海畜牧兽医通讯》2006,(2):5-7
随着分子遗传学、分子生物技术、数量遗传学和计算机技术的飞速发展,有关分子遗传标记和标记辅助选择方面的研究广泛地开展起来。一种新的选种方法—标记辅助选择(marker-assistedselection,MAS)在家畜育种中产生了巨大的影响,尤其是大量的分子遗传标记和数量性状座位(QTL)图谱 相似文献
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畜禽遗传资源的保存对应对未来的育种需要和畜牧业的可持续利用是非常重要的。分子标记广泛应用于大多数畜禽品种及分子变异分析技术的发展,促进了分析品种遗传变异的能力。作者对用于度量畜禽遗传资源的群内遗传多样性评价方法及其在确定种内遗传多样性,以及保种方案中的应用进行了综述。 相似文献
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