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相似文献
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1.
哺乳动物基因印记的机制与功能   总被引:1,自引:0,他引:1  
孟德尔遗传学认为一个等位基因无论来自父亲配子还是来自母亲配子 ,其行为是相同的。但是当基因发生印记时 ,等位基因是否表达 ,取决于它来自母系还是父系。亲本基因组对子代贡献的不同。配子印记存在于哺乳动物 ,但是物种间的印记方式存在差异。印记基因参与胚胎生长发育调控 ,影响动物的行为 ,并与一些疾病的易感性有关。家畜遗传育种应该考虑基因印记效应  相似文献   

2.
来自双亲的同源染色体或等位基因在功能上存在差异。当同一种染色体或基因的改变,由不同性别的亲本传给子代时可引起不同的表型,这种同源染色体上基因表达活性不同的遗传现象称之为基因组印记。基因组印记又称遗传印记,它是指来自双亲的基因或染色体存在功能上的差异,因而后代对来自父亲和来自母亲的基因表达不同。当某个印记基因来自母本时,是缄默的,来自父本时是激活的,就称这个基因为母系印记基因;而当它来自父本时缄默,来自母本时是激活的,则为父系印记基因。这是由于基因在生殖细胞分化过程中受到不同的修饰,一些基因在精子生成过程中…  相似文献   

3.
印记基因是违背孟德尔遗传规律的一类特殊存在基因群。其在猪的研究与应用,正在成为家畜发育遗传学研究的一个重要内容。本文介绍了印记基因的概念、发现过程、特征、建立、维持和印记机制,并对其在猪中的研究现状和应用前景进行了描述。  相似文献   

4.
印记基因是仅表达亲本一方遗传信息的一类基因.通过大量的研究表明,印记基因对胎儿、胎盘的生长发育及胎儿出生后行为等方面的调控都具有显著作用.印记基因具有决定胎盘运输能力的作用,并能调节胎盘的生长、形态和转运能力.当胎盘所处环境或胎盘表型发生变化时,印记基因能够通过改变胎盘一定的表观遗传状态来适应当时的营养环境.印记基因类似营养传感器能优化胎儿获得营养.印记基因对胎盘的表观遗传具有重要调控作用.  相似文献   

5.
印记基因在调控哺乳动物的众多生命进程中发挥着重要作用,尤其是在生命形成初期,印记基因通过表观遗传修饰决定等位基因的表达和沉默,调节着胚胎和胎盘的生长发育。印记基因在胎盘和胚胎中的表达紊乱与胎儿生长受限、发育停止以及甲状腺脱毒症等密切相关,因此深入探索印记基因对胚胎和胎盘发育的调节机理对于哺乳动物胎儿宫内发育迟缓、出生缺陷以及后期疾病的预防具有重要的指导意义。本文综述了印记基因的主要特点、性腺中印记的擦除、重建与表观遗传修饰及印记基因调控哺乳动物胚胎和胎盘发育的最新研究进展。  相似文献   

6.
基因组印记是一种表观调控机制,在哺乳动物的发育中具有重要作用。印记基因是仅一方亲本来源的同源基因表达,而来自另一亲本不表达的一种基因。近年来,印记基因被广泛研究。印记基因分为父系印记基因和母系印记基因,其表达具有组织特异性,而且在胚胎不同发育阶段的表达也具有一定差异,胚胎期的营养水平也影响印记基因的表达。DNA甲基化在调控印记基因的表达中起重要作用,影响细胞核移植过程细胞的表观重编程,并影响胎盘及内脏器官的正常发育;基因印记模式的改变也可以引起甲基化的改变进而导致基因印记的丢失等。本文综述了近年来关于牛的印记基因的研究进展情况,为印记基因的后续相关研究工作提供借鉴。  相似文献   

7.
遗传标记有着悠久的历史,经历了形态学标记、细胞学标记、生物化学标记和现代DNA分子标记(简称分子标记)。遗传标记是指一些等位基因或遗传物质,其表型易于识别,且遵循简单的孟德尔遗传规律。所谓分子遗传标记,必须能够证实它既涉及到一个可遗传的性状,又要能将它定位到基因组上的  相似文献   

8.
2遗传学原理 2.1通过选择取得遗传进展 选择(Selection)是一个只允许部分群体用于繁殖的定向过程.如果被选择个体的某一性状的遗传性能优于群体的平均值,那么其后代的这一性状的性能也有希望高于平均水平.选择的原理就是双亲与后代之间的遗传相似性.每一个亲本都会将其一半的基因随机地传递给后代,后代的遗传性能由双亲的遗传天性或育种值决定.  相似文献   

9.
与动物育种有关的遗传学理论大致经历了孟德尔遗传学→群体遗传学→数量遗传学→分子数量遗传学的发展历程,即四代遗传学。伴随着遗传学理论的发展,猪育种技术的发展也从表型值选择、育种值选择向基因型选择逐步演进和过渡。现代的猪育种已不再是某一单项技术的应用,而是遗传学理论、计算机技术、系统工程和育种学家实践经验的一个集合。分子育种技术在养猪生产中的应用离不开数量遗传学基础,因此形成分子数量遗传学,改变了传统数量遗传学将控制某个数量性状的多个基因作为一个整体来研究的方法,而直接将研究目标指向各个基因座,借助各种遗传标记、通过统计学将影响数量性状的多个基因区分开来。  相似文献   

10.
与动物育种有关的遗传学理论大致经历了孟德尔遗传学→群体遗传学→数量遗传学→分子数量遗传学的发展历程,即四代遗传学。伴随着遗传学理论曹发展,猪育种技术的发展也从表型值选择、育种值选择向基因型选择逐步演进和过渡现代的猪育种已不再是某一单项技术的应用,而是遗传学理论、计算机技术、系统工程和育种学家实践经验的一个集合分子育种技术在养猪生产中的应用离不开数量遗传学基础,因此形成分子数量遗传学,改变了传统数量遗传学将控制某个数量性状的多个基因作为一个整体来研究的方法,而直接将研究目标指向各个基因座,借助各种遗传标记、通过统计学将影响数量性状的多个基因区分开来。  相似文献   

11.
<正>长江后浪推前浪。任何一种学科的发生发展,都是一个过程,都有连续性与继承性。研究生物体遗传与变异规律的遗传学(genetics)也是如此。1900年,孟德尔定律被重新发现,标志着遗传学的诞生。过去的一个世纪里,遗传学获得了空前辉煌的成就。基因(gene)一词,是1909年丹麦遗传学家约翰逊提出的一个术语,其含义不过是代表生物遗传性状的一个抽象符号。后来美国著名遗传学家  相似文献   

12.
分子生物学的进展为家畜遗传改良提供了新的机遇。DNA 指纹、限制性片段长度多态性标记辅助选择(包括胚胎期)、群体中逐步导入主效基因以及突变等某些可以产生新的遗传变异的方法,都将有助于数量遗传学家开展家畜改良工作。另一方面,动物育种中现有的和正在发展的数量技术对分子生物学许多领域的研究也都有用处,譬如主效基因的探测,逆演遗传学的应用,配子印迹和线粒体 DNA 效应的估测,转基因的表型表达及其后续效应值的估测。分子生物学的研究在家畜改良中的实用性将愈来愈大,数量技术的应用以及对数量技术的依赖也将更多。  相似文献   

13.
“表型”(表现型)是某一遗传型在特定条件所表达性状的总和,是遗传与环境互作的产物.表型选择,是数量遗传学分类上的一种选种方法,它是根据本身一种或若干种性状表型值,判断其使用价值,从而决定个体的选留还是淘汰.  相似文献   

14.
绢丝昆虫染色体研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
当今世界,以遗传学和遗传工程为带头学科的生物科学日新月异,硕果累累.与之相匹配的各专业领域,如蚕的遗传学及分子生物学研究也正以前所未有的速度向前推进.而作为蚕遗传育种学重要基础领域的蚕类染色体研究亦经历了一个漫长的历史过程,面临着一个  相似文献   

15.
正中国的绵羊分为三大系,即蒙古羊系、藏绵羊系和哈萨克绵羊系。目前,对于藏系绵羊的研究仍处于较低的水平,不仅表型、性能等方面的资料不全,来自遗传学和分子生物学方面的信息也不足,很难对藏系绵羊进行全面分析。这种情况限制了对藏系绵羊各群体间的亲缘关系以及其起源和遗传分化的深入了解,也不利于定向培育新品种(系)和合理开发利用这些家畜的遗传资源[1]。象雄半细毛羊是西藏阿里地区良种场以西藏高  相似文献   

16.
本研究根据现代遗传学基因测交理论,共用32只表型慢羽公鸡与245只快羽母鸡组成测交试验.结果表明,所测的32只公鸡无一只为纯合慢羽基因型.但发现测交后代的快慢羽分布比例与孟德尔遗传上的分离定律完全吻合.同时通过混合精液输精,实施扩群繁育,其中选留慢羽种母雏1460只,表型慢羽种公雏150只,从而为建立隐性白鸡慢羽系奠定了基础.  相似文献   

17.
表观遗传学是指DNA序列不发生变化,基因表达或表型出现可遗传的改变。表观遗传学可以解释经典遗传学所不能解释的遗传现象,因此近来大量表观遗传学的相关研究被报道。表观遗传效应在哺乳动物模型中进行了较多研究,但在禽类动物模型中的研究较少。禽类作为重要的农业动物,其疾病不仅会对其自身和人类的健康造成危害,而且会影响养殖户经济收益。因此,本研究综述了一些危害较大的禽类传染病和营养代谢病,及其表观遗传学机制的研究进展,旨在为禽类疾病的预防和治疗提供新思路。  相似文献   

18.
遗传学是研究遗传及变异的科学,它是生物科学中的一个重要分支。从1900年孟德尔的豌豆杂交试验的科学论文重新被发现之后,一直到1953年华特生和克利克发现去氧核糖核酸(DNA)分子结构,只有半个世纪左右时间,遗传学这门年轻的学科进展得非常迅速,概括地说来,它是从细胞水平进入了分子水平。特别近十儿年来,崭新的《遗传工程》学的出现,标志着人类生物学、医学及农林牧等应用科学,将会引起带有根本  相似文献   

19.
<正> 数量遗传学的发展虽然只有六十年左右的时间,但已经在家畜的育种工作中发挥了极大的作用。这一讲将着重讨论主要的而又能直接应用于育种的那部分遗传理论。 一、表型值、基因型值和环境 对一个群体的某一数量性状测量所得的值就是这一性状的表型值。表型值是由基因型值和环境离差两部分构成的,是基因型和环境共同作用的结果。用一个简单的公式表示,就是: 表型值(P)=  相似文献   

20.
促卵泡素(follicle-stimulating hormone,FSH)是动物生殖相关的重要激素,是整个生殖周期中包括性腺发育、初情期性成熟以及配子生成必需的。产仔数是一个重要的繁殖性状,产仔性状是一个数量性状,其遗传力较低(仅0.11左右),并且需等到母犬产仔后才能度量,通过传统的育种方法提高母犬产仔数收效甚微。随着现代分子生物学和分子遗传学的发展,寻找多仔基因的遗传标记和通过标记辅助选择来提高繁殖性能成为育种工作的重要任务。1997年,中国农业大学发现促卵泡基因(FSH)与产仔数的主控基因连锁,随后的研究结果表明FSH基因本身就是产仔数的主效基因。  相似文献   

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