分享一则报告:用于遗传标记的连锁作图,核心内容概括如下:
遗传改良需求
全球食品生产需求推动了对作物遗传改良的进展,其中快速鉴定可用于作物育种的遗传基因/标记是关键一步。
数量性状的遗传控制
作物中大多数具有生物学和经济意义的性状是数量性状,表现为连续变异,受多基因控制,识别这些性状背后的基因较为困难。
分子标记技术
分子标记技术的发展重新激发了遗传作图的兴趣,特别是RFLP(限制性片段长度多态性)作为首个DNA标记在作图实验中的应用,现在测序成本下降,流行SNP了。
连锁作图
连锁作图是通过重组值将标记(和基因或QTL)排序,指示它们之间的相对距离,并将其分配到连锁群上的过程。
作图群体
适合遗传标记连锁作图的群体称为作图群体,通常通过控制杂交产生。
不同类型的作图群体
- • 初级和次级作图群体
- • 临时和永久作图群体
- • 双亲和多亲作图群体
F2群体
由自交或兄妹交配F1个体产生的后代组成,适用于初步标记和寡基因的作图。
F2衍生的F3群体
通过自选F2个体单代产生的后代,适用于作图由隐性基因控制的寡基因性状和QTL。
双单倍体(DH)
通过染色体加倍单倍体植物获得,完全纯合,适用于作图定性和定量性状。
回交群体
通过将F1植物与任一亲本杂交产生,适用于特定性状的标记辅助回交。
重组自交系(RILs)
通过自交/兄妹交配F2个体产生的纯合系,适用于QTL作图和精细作图。
永久F2群体
通过随机选择的RILs配对杂交产生,可以多次复制,适用于作图异质QTL和交互效应。
近等基因系(NILs)
通过回交程序产生的基因型几乎相同的纯合系对,除了单个基因/位点。
多亲本群体(MAGIC)
涉及多个亲本系的复杂杂交/自交群体产生的RILs集合,适用于构建高密度图谱。
结论
作图群体的开发和特征化应成为重要作物持续育种计划的一部分,遗传学家和植物育种家在分子植物育种中的作用至关重要。
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