首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
种子纯度在种子生产中的地位日益提高,以往的形态鉴定等方法难以满足种子强度鉴定的要求,因而分子标记技术越来越多地被应用到种子纯度鉴定中。文章介绍了SRAP分子标记技术的基木原理和特点,简要论述SRAP标记技术在农作物种子纯度鉴定上的研究进展。  相似文献   

2.
介绍了近些年主要应用在农业生产中的种子纯度鉴定方法,并指出每种方法的优缺点,以及对甜菜种子纯度鉴定方法的发展方向进行了展望.指出了SSR和SRAP将成为甜菜种子纯度鉴定的主要方向。  相似文献   

3.
西瓜杂交种子纯度鉴定一直是个技术难题,是杂交种子生产经营的重要环节。文章综述了利用传统的田间种植鉴定西瓜杂交种子纯度的方法,以及电泳技术和分子标记技术等实验室技术手段在西瓜杂交种子纯度快速鉴定应用方面的研究进展及存在的问题。  相似文献   

4.
应用SSR技术进行黄瓜杂交种种子纯度鉴定   总被引:11,自引:1,他引:10  
种子纯度鉴定是保证种子质量的关键环节.随着育种进程的加快,黄瓜新品种数量不断增加,需要进行品种纯度鉴定的材料将会越来越多.以往纯度鉴定都是在田间进行,存在周期长、工作量大、易受环境因素的影响、表型特征会有一定程度偏差等问题,可能影响品种纯度鉴定的准确性,并直接影响到良种的推广;此外由于鉴定周期长,当年生产的种子往往要到次年才能销售,造成商机丧失.分子标记技术的快速发展为种子的纯度鉴定提供了一种更为快速、高效的方法[1~4],其中SSR标记技术是最为简便、可靠的鉴定方法之一.  相似文献   

5.
种子纯度鉴定是评定种子等级和质量的重要参考标准,也是我国当前种子质量检验工作的重点和难点.随着现代生物技术的不断发展,种子纯度鉴定技术由传统的形态标记鉴定逐步发展到集形态标记鉴定、生化标记鉴定和DNA分子标记鉴定为一体的综合鉴定技术体系.对现阶段主要的种子纯度鉴定技术进行了简要的介绍,分析了各种技术的优缺点和应用情况,...  相似文献   

6.
分子标记技术因其具有高效、稳定、可靠等优点越来越多地被应用到种子纯度鉴定中;而基于分子标记的辣椒(Capsicum annuum L.)杂交种子纯度快速检测技术体系的建立对辣椒杂交品种的选育和生产则具有重要的意义。以辣椒杂交品系镇研22及其两亲本为试验材料,利用SSR分子标记技术对辣椒杂交品种间的多态性进行了引物筛选和种子纯度鉴定研究。结果表明,从20对SSR引物中筛选出CAMS-327引物,在亲本和杂交种中表现出稳定的共显性,并对镇研22杂交种进行纯度鉴定,结果为98%,与田间鉴定结果基本一致;SSR标记分析可实现对辣椒杂交品种种子纯度的快速和准确鉴定。  相似文献   

7.
分子标记鉴定葫芦科瓜类作物种子纯度的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
对分子标记技术鉴定种子纯度的基本原理,以及采用分子标记技术鉴定葫芦科瓜类作物种子纯度的研究现状进行了综述,并指出存在的问题、今后的工作重点,同时对其应用前景进行展望。分子标记技术鉴定种子纯度具有客观、稳定、快速、高效的特点,这项技术势必能够在葫芦科瓜类作物种子检测工作中起到重要作用。  相似文献   

8.
马玉光 《蔬菜》2013,(1):55-57
传统的西葫芦种子纯度鉴定方法是田间种植观察.为节约田间种植时间,对西葫芦杂交种和亲本种子及其幼苗的数码影像进行比对,结果发现,室内影像比对结果与田间种植鉴定结果基本吻合.将这种鉴定方法用于生产,可以极大地缩短品种纯度鉴定时间,节省开支.  相似文献   

9.
西葫芦制、售种单位每年都要进行种子的纯度鉴定。制种生产用的亲本要事先鉴定,F1代杂交种也要鉴定。目前,国内种子纯度鉴定所采用的最普遍、最可靠的办法,还是种植,开花结小瓜的考察方式。  相似文献   

10.
种子纯度检测是作物种子品质检测中极为重要的内容之一。随着分子生物学技术的发展,出现了多种基于DNA水平的种子纯度分子标记技术。综述了RFLP、SSR、SCAR、SRAP等几种主要分子标记技术应用在辣椒种子纯度检测中的基本原理与研究进展,并阐述了各种方法的特点,为辣椒种子纯度鉴定工作提供理论参考。  相似文献   

11.
以"奥新早帅"辣椒种子为试材,采用SDS-PADE凝胶电泳与田间种植鉴定2种方法鉴定24份样品纯度。结果表明:SDS-PAGE凝胶电泳与田间种植鉴定的回归方程为:y=7.2818+0.946x,相关系数r=0.851,二者结果显著相关。说明SDS-PAGE凝胶电泳法鉴定"奥新早帅"辣椒种子纯度是可行的,而且是可靠的。  相似文献   

12.
当前西瓜生产中种子质量问题比较突出和普遍,种子纯度不够和假种子坑农事件常有发生,常规的品种审定/鉴定主要以形态学特征为依据,鉴定周期较长,长达3—4个月,因此,急需建立早期、快速、准确的西瓜种子纯度和品种真实性检测技术。1技术概述在西瓜全基因组测序与重测序的研究基础上,研发了一套最大限度准确反映西瓜品种资源多样性与遗传亲缘关系  相似文献   

13.
应用SSR技术进行黄瓜杂交种种子纯度鉴定   总被引:2,自引:0,他引:2  
种子纯度鉴定是保证种子质量的关键环节。随着育种进程的加快,黄瓜新品种数量不断增加,需要进行品种纯度鉴定的材料将会越来越多。以往纯度鉴定都是在田间进行,存在周期长、工作量大、易受环境因素的影响、表型特征会有一定程度偏差等问题,可能影响品种纯度鉴定的准确性,并直接影响到良种的推广;  相似文献   

14.
《中国瓜菜》2019,(12):19-22
为了建立一套快速、简单、准确、高效的西葫芦种子纯度检测方法,以西葫芦'福美1号'及其亲本为试验材料,利用SSR分子标记技术鉴定杂交种子纯度。从114对SSR引物中筛选出了1对引物(SGSSR25),在杂交种和父、母本之间存在显著差异的条带,且杂交种含有父、母本的特异互补带型。利用该引物对23株'福美1号'杂交种进行纯度鉴定,结果为91.30%,与大田种植鉴定结果一致,表明该引物可用于'福美1号'杂交一代种子纯度的快速检测和准确鉴定,SSR分子标记技术应用于西葫芦杂交种子纯度检测具有可行性。  相似文献   

15.
以‘吉椒15号’和‘吉椒16号’辣椒及其亲本为研究材料,筛选快速鉴定其种子纯度的SSR分子标记。结果发现,72对候选SSR引物中,有6对在杂交种及亲本之间具有多态性且重复性好的共显性标记,其中SSR11、SSR16、SSR34、SSR48及SSR52分别在‘吉椒15号’及其亲本间具有多态性,SSR11、SSR14、SSR16及SSR52分别在‘吉椒16号’及其亲本间具有多态性,上述6对SSR引物可以作为鉴定种子纯度的分子标记。研究结果表明,采用单个SSR标记或2~3个组合标记可以快速鉴定出‘吉椒15号’和‘吉椒16号’辣椒种子中混杂的母本或异形株,SSR分子标记鉴定体系的初步建立可以为辣椒种子纯度的鉴定工作提供便利。  相似文献   

16.
黑皮冬瓜黑老粗F1种子纯度的RAPD鉴定   总被引:1,自引:0,他引:1  
用CTAB法从冬瓜种子发芽幼根提取DNA,经电泳检测其条带清晰明亮,可满足RAPD分析要求。对黑皮冬瓜黑老粗F1及其亲本DNA用140个RAPD引物分别进行RAPD扩增,筛选获得1个在父母本间可产生稳定且为双亲互补型片段的引物SPS-C15。利用该引物对一批商品种进行纯度鉴定,纯度为90.7 %,实际田间形态鉴定的纯度为89.8 %,RAPD检测结果与田间鉴定结果基本吻合,表明RAPD技术可用于黑老粗F1的种子纯度快速检测。  相似文献   

17.
粤椒1号辣椒种子纯度的RAPD检测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分子标记鉴定蔬菜作物种子纯度的理论体系和技术体系指导下,对粤椒1号辣椒种子纯度进行了RAPD检测研究。结果表明,通过对200余个随机引物的筛选,发现特异引物P1、P2可应用于粤椒1号辣椒种子纯度的检测;对1份种子样品进行了RAPD检测,其结果与田问种子纯度检测结果完全一致。  相似文献   

18.
基于SNP标记的黄瓜杂交种纯度鉴定方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据国际葫芦科基因组数据库CuGenDB中序列信息,应用高分辨率熔解曲线技术筛选出用于黄瓜杂交种纯度鉴定的SNP位点CLA6(A/G),该位点在33个市售黄瓜品种中的多态信息量为0.401,处于中度多态|结合焦磷酸测序技术,建立基于CLA6位点的SNP-Pyrosequencing黄瓜杂交种纯度鉴定方法。利用该鉴定方法检测黄瓜杂交种优一90粒种子,结果其种子纯度为96.7%,该结果与CLA0位点及SSR鉴定结果相符,表明该鉴定技术适于黄瓜杂交种纯度鉴定,具有用于DUS测试分析的潜力。  相似文献   

19.
聚丙烯酰胺凝胶电泳方法测定种子纯度的方法其稳定性好,分辨率高,操作简单易行,速度快。迅速在种子生产、经营单位和鉴定单位得到普遍应用,且收到良好的效果。我中心经过长期实践,认为在其操作中需要注意以下事项。 1仪器设备及设计 1.1发芽试验中一定选择优质的种子,并在发芽过程中控制好恒温箱的温度在25℃。  相似文献   

20.
用ACP及ADH同工酶等电聚焦快速鉴定番茄杂种纯度   总被引:5,自引:0,他引:5  
文方德  李卓杰 《园艺学报》1996,23(2):202-204
1 目的与材料方法 不同品种的番茄种子在形态上非常相似,采用田间形态法鉴定其纯度不但占用大量土地,而且周期长,费用大,并受到季节的限制。有的杂交种子甚至缺乏可资鉴定的农艺性状。因此,研究建立一种准确、快速、简便、实用的杂交番茄种子纯度检测技术显得非常重要。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号