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AFLP技术及其在动物遗传育种中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
竺笑 《西南民族学院学报(自然科学版)》2003,29(6):725-728
扩增片段长度多态性(AFLP)被称为“下一代分子标记”。是检测DNA多态性的一种新技术.该技术可靠性强,多态性检出率高,因而被认为是最有效的DNA指纹分析技术,AFLP已广泛应用于分类学、种群遗传学、病理学、DNA指纹分析的研究和建立数量性状基因图谱,成为最主要的遗传标记,论述了AFLP的原理、特点、影响实验成功的关键因素及在动物遗传育种中的应用。 相似文献
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DNA甲基化敏感扩增多态性技术及其在作物遗传研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
DNA甲基化是表观遗传修饰的基本方式之一,在调控植物基因表达、抵御逆境胁迫、防御外源基因侵入等方面具有重要作用,随着对DNA甲基化研究的深入,在AFLP技术基础上衍生的DNA甲基化敏扩增多态性技术(MSAP),以其高通量、高多态性、低成本、易操作等优点,在作物遗传育种研究的各个领域得到广泛应用。本文综述了该技术的基本原理与操作,及其在作物遗传研究中的应用现状。 相似文献
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单核苷酸多态性及其在作物遗传育种中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
单核苷酸多态性(simple nucleotide polym orphism,SNP)是等位基因间序列差异最为普遍的类型,可以作为一种高通量的分子标记.本文主要介绍SNP的定义、几种植物学中常用的检测SNP方法及SNP标记在作物遗传育种中的应用. 相似文献
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《河北科技师范学院学报》2008,22(4):F0003-F0003
作物遗传育种学科是河北科技师范学院设立最早的学科之一,现有教授11人,副教授6人,其中具有博士学位教师7人。该学科实验室面积4300m^2,仪器设备总值900余万元。该学科1977年招收本科生,2005年具有硕士学位授予权。具备开展以DNA分子标记和转基因技术为主体的作物抗病、耐逆育种、作物资源抗逆性评价、鉴定和利用的实验技术教学和科研工作条件。 相似文献
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DNA分子标记及其在作物遗传育种中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
对DNA分子标记技术:RFLP、RAPD、AFLP、SSR、ISSR、SNP等的原理和特点,以及不同DNA分子标记在作物亲缘关系与遗传多样性、指纹图谱的建立、遗传图谱的构建与基因定位、及分子标记辅助选择育种等方面所取得的应用效果进行了较为详尽的论述,充分展示这项技术的发展具有巨大的应用潜力和广阔的应用前景. 相似文献
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分子标记是随着遗传学的发展而诞生的一种基于DNA多态性的遗传标记.主要综述了几种分子标记的基本原理及其在作物育种上的应用,实践证明,分子标记技术为作物育种提供了一种新的研究手段,必将在作物育种领域开拓广阔的应用前景. 相似文献
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RAPD技术在绿脓杆菌DNA分析中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
RAPD技术是近几年发展起来的克隆识别技术,以一条含17个碱基的随机引物对10株绿脓杆菌的DNA进行PCR扩增,经电泳,得到了8种DNA指纹图谱,重复实验,结果稳定,证明该技术适用于DNA多态性分析及分子流行病学研究。 相似文献
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线粒体DNA多态分析在动物遗传育种研究中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
赵兴波 《西南民族学院学报(自然科学版)》1994,20(1):78-83
综述了近二十年来线粒体DNA多态分析在动物分类、进化、亲缘关系和育种等方面的研究进展,并对线粒体DNA多态分析在畜牧业上的应用前景作了展望。 相似文献
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论述了植物基因工程育种技术的突破性研究进展,对植物基因工程育种前景进行了展望,提出了若干尚待解决的问题。 相似文献
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DNA分子标记技术在海水鱼类遗传育种中的应用与展望 总被引:2,自引:0,他引:2
DNA分子标记技术自问世以来已被广泛应用于动植物的遗传育种领域,应用该技术来开展海水鱼类遗传育种的研究对海洋鱼类资源的保护与开发有着重要意义.阐述了DNA分子标记技术在海水鱼类遗传育种研究中的应用现状,并对我国鱼类遗传育种工作提出了若干意见,同时就其发展前景作了展望. 相似文献
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原位杂交在林木遗传育种上的应用现状和前景 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了原位杂交技术的各种方法及其运用条件,分析在林木染色体水平和分析水平上的研究进展。该项技术目前主要应用于:1)鉴别种内和种间染色体间的差异,构建核型;2)探索种的起源和进化;3)结合荧光带纹研究基因组结构、有机组成和空间提列。还对该技术在林木遗传育种上的应用前景作了展望。 相似文献
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从盐胁迫对植物遗传物质的影响、植物抗盐遗传和育种、与抗盐有关的基因的分离鉴定以及外源DNA花粉管通道技术转化植物和抗盐性研究四个方面探讨了植物遗传工程与抗盐性研究的关系,为研究抗盐机理和选育抗盐植物提供理论基础 相似文献
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Plant genomic DNA methylation in response to stresses:Potential applications and challenges in plant breeding 总被引:1,自引:0,他引:1
The plant genome can respond rapidly and dynamically to stress in a manner that overcomes the restrictions of a highly stable DNA sequence. Abiotic stresses such as chilling, planting density, rubbing, cutting, and successive rounds of subculture generally decrease the levels of DNA methylation. The opposite effect is seen for salt stress, and the effects of heavy-metal stress are species specific. Biotic stresses such as pathogenic infection can lead to two contrasting effects on the levels of methylation in plants: hypermethylation on the genome-wide level and hypomethylation of resistance-related genes. Both phenomena may contribute to the adaptation of plants to stress. Although heritable methylation patterns and phenotypic variations that arise in response to stress are of potential value for plant breeding, their exploitation presents great challenges. 相似文献
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