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101.
分析中国栽培大豆遗传多样性所需SSR引物的数目 总被引:22,自引:0,他引:22
我国拥有极其丰富的大豆资源。传统的方法是根据农艺性状来分析其遗传变异,但农艺性状受自然环境和人为因素影响明显。随着大豆育成品种的增加,有限的表型变异已难以详细阐明我国2万余份大豆品种的遗传变异情况,需要从DNA分子水平深入研究我国大豆资源遗传变异分布规律。本研究以190份为大豆为初选核心种质的一个无偏样本。用60对SSR引物扩增,获得606个等位变异,平均每个位点有10个等位变异。位点多态信息量范围从0.55到0.99,平均为0.83。对190份大豆相似系数矩阵的标准误分析表明。SSR引物数增加到50左右时。再增加引物,标准误变化很小。共表型矩阵之间的相关性测验显示,当等位变异数达到570以上,相互之间相关性极显著。从实验材料中选取东北春大豆类型作为一个小样本进行共表型矩阵相关性分析也有类似结果。用SSR方法分析中国栽培大豆(G.max)遗传变异关系时,只有等位变异数达到一定的范围时,才能真实地反映出品种之间的遗传变异关系。当群体的遗传变异范围变得相对较小时。分析个体之间的遗传变异关系所需的等位变异数目也相应降低。结合SSR位点在大豆基因组中的分布和基因多样性水平。能够找到分析栽培大豆遗传多样性的核心SSR引物。只有获得等位变异数在570以上。才能客观地反映出中国栽培大豆遗传变异关系。 相似文献
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105.
基因表达系列分析技术在植物基因表达分析中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
基因表达系列分析技术 (SAGE)是一种以测序为基础 ,采用数字化分析手段 ,在转录物水平上研究细胞或组织基因表达模式的有效工具。该技术不仅能够全面地分析特定组织或细胞表达的基因 ,获得这些基因表达丰度的数量信息 ,还可比较不同组织、不同时空条件下基因表达的差异 ,从而发现新基因。SAGE技术在植物方面的应用相对较少 ,但进展很快。本文着重介绍了SAGE在植物基因表达分析中的应用 ,分析SAGE所存在的问题、改进方法及发展前景 相似文献
106.
107.
国内外大豆遗传资源的搜集、研究和利用 总被引:6,自引:1,他引:6
我国的大豆遗传资源在世界上是最丰富的,不但数量最多,类型也最丰富,我国对世界大豆生产的发展做出了巨大贡献。世界上大豆主产国家也十分重视大豆遗传资源研究。 一、大豆遗传资源的搜集 (一)我国大豆地方品种的搜集和整理 解放以后,经过1956年的普遍搜集,1979年的补充征集,使我国大豆地方品种得到了较好的保护。经过种植观察,归并整理,我国现有栽培大豆遗传资源17000多份,其中6814份已经编入《中国大豆品种资源目录》, 相似文献
108.
全长cDNA文库的构建是进行功能基因组研究的一种经济、快速、有效的途径,克服了传统cDNA文库的缺点,节省了基因克隆和功能鉴定的时间,促进了功能基因组的研究进程。目前有6种构建全长cDNA文库的方法,包括Oligo-Capping、CAPture、SMART、CAP-trapper、CapSelect、CAP-jumping。这几种方法在起始材料用量、文库构建技术、实验操作复杂程度和文库构建质量等方面构存在不同程度的优缺点,但综合比较而言,SMART和CAP-trapper这两种方法比较有实际应用价值。SMART法适于简单、快速地构建一般质量的cDNA文库,如果采用Little-cycleSMART和Large-sizeSMART这两种改进技术,所建文库质量也非常好;CAP-trapper法虽然对实验技术要求较高,实验过程复杂,但所建文库全长率高,冗余性低,建库效率高,是目前构建高质量文库最好的方法。 相似文献
109.
伊利诺州位于美国中西部玉米带的中部,是美国大豆种植面积最大、总产最多、单产最高的州。1982年大豆种植面积5700多万亩,总产220亿斤。 伊利诺大学,州农业试验站和美国农业部的大豆科学家合作,从事大豆育种和遗传研究已有数十年的历史。二、三十年代Woodworth教授开始在伊利诺大学从事大豆研究,以后有Williams等。1954年,Bernard教授来到学校,接手大豆遗传育种工作,经他选育的品种已有二十余个,还有一批各具特点,做为大豆种质发放的品系。他从事大豆质量性状的遗传研究,并负责美国北方大豆种质搜集,在他的管理下, 相似文献
110.
世界大豆研究会议(World Soybean Research Conference)始于1974年,每5年举行一次,前三届均在美国举行,第4届世界大豆研究会议在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯召开。会议于1989年3月5日开幕,3月9日闭幕。参加本届会议的代表共761人,来自45个国家,外国代表346人,除大豆主产国美国(137人)、巴西(73人)人数 相似文献