遗传标识在植物遗传育种中应用
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遗传标识(genet 主要包含染色体数目与形态结构特征两大方面内容。染色体数目包含染色体基数、多倍体、非整倍体、 超数染色体(B染色体,是存在于许多有机体中额外染色体及染色体断片)。染色体形态主要包含染色体绝对大小和相对大小、着丝点和次缢痕以及随体数目和位置等特征。
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核型分析:核型分析就是指对核型各种特征进行定量和定性表述。核型分析是分析染色体数目和结构变异基本伎俩之一。它在杂种细胞染色体研究和基因定位,单个染色体识别等方面含有主要意义。
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蚕豆核型分析
2n=12, 染色体长度:大小
臂比:大小
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核型分析内容:
核型分析应用:
1. 植物分类研究
2. 探讨物种起源
3. 外源染色体检测与验证杂种真实性
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(2)带型
特殊染料、染色方法,使同一染色体不一样区段展现不一样染色效果-带型,各种分带技术C、G、Q、R、N出现,为染色体准确判别提供了一条崭新路径。
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人类染色体核型分析(Q带)
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女
男
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与形态标识相比,细胞学标识优点是能进行一些主要基因染色体或染色体区域定位。但细胞学标识材料需要花费较大人力和较长时间来培育,难度很大;同时一些物种对染色体变异反应敏感;还有些变异难以用细胞学方法进行检测。所以到当前为止,真正应用于作物遗传育种研究中细胞学标识还极少。
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利用电泳技术对蛋白质、酶等生物大分子进行判定。主要包含同工酶和等位酶标识。
同工酶:含有功效相同而结构和理化性质不一样一类酶。
等位酶:同一基因座上不一样等位基因编码同工酶。
种子贮藏蛋白电泳分析已广泛用于作物品种判别和种子纯度判定。
三 、生化标识
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生化标记优点:
,对植物经济性状普通没有大不良影响。
,受环境影响较小。
但当前可使用生化标识数量还相当有限,且有些酶染色方法和电泳技术有一定难度,所以其实际应用受到一定限制。
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生化标识应用
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四、分子标识
以DNA多态性为基础遗传标识。
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分子标识特点
,表现稳定。
。
。
,不影响目标性状表示。
,能区分纯合体和杂合体。
。
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分子标识类型及原理
1. 以分子杂交为基础DNA标识技术。限制性片段长度多态性(Restriction fragment length polymorphisms, RFLP),可变数目串联重复序列(Variable number of tandem repeats,VNTR),原位杂交(in situ hybridization,ISH)
2. 以PCR为关键分子标识技术。RAPD、SSR、STS。
3. 新型分子标识。SNP、Indel等。
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原位杂交
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PCR
Melting
94 oC
Melting
94 oC
Anneal
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