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时间:2019-04-29
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1、数量遗传学研究发展史【摘要】随着遗传育种技术的发展和时代的要求,数量遗传学已经开始体现出在育种中的无可替代的重要性。本文将详细的讲述数量遗传学的发展历史和其在育种中的重要性,其中重点讨论QTL定位和分子标记辅助育种的促进作用。最后,本文将提出对数量遗传学在未来发展过程中的几点思考和展望,期望数量遗传学能在育种中发挥更大的指导和促进作用。【关键词】数量遗传QTL定位分子标记育种HistoryofquantitativegeneticsresearchanddevelopmentID:2010215005NAME:LIANGCHENGMAJ
2、OR:breeding[abstract]Withthedevelopmentofbreedingtechnologyandtherequirementsofthetimes,quantitativegeneticshasbeguntoreflectontheimportanceofirreplaceablebreeding.Thisarticlewilldescribeindetailthehistoricaldevelopmentofquantitativegeneticsanditsimportanceinbreeding,whi
3、chfocusedonQTLmappingandmarker-assistedbreedinginpromoting.Finally,thispaperwillproposeinthefuturedevelopmentofquantitativegeneticsReflectionsontheprocessandprospects,expectationsofquantitativegeneticscanplayagreaterbreedingguidanceandfacilitatingrole.[Keywords]Quantitat
4、ivegeneticsQTLLocationMolecularmarkersBreeding数量遗传学(quantitativegenetics)是采用数理统计和数学方法研究生物群体数量性状遗传规律的遗传学分支学科。在实际研究过程中主要是用生物统计学的方法对群体的某种数量性状进行随机抽样测量,计算出平均数、方差等,并在此基础上进行数学分析。根据这个公式VP=VG+VE(表型变异的表型方差VP即等于遗传型方差VG与环境方差VE之和)我们可以得出,只要能估算出环境方差(例如可用纯系亲本或杂种一代的方差来表示),就可测量杂种分离世代表型方差中
5、遗传型方差的大小。以此为基础,也可以估算出育种实践上一系列有指导意义的遗传参数如遗传力、重复力、遗传相关、遗传进度以及选择指数等。利用这些参数就可以分析和预测数量性状变异的遗传动态,作为动、植物育种的参考。在生产过程中,根据研究对象的遗传力,重复力,遗传相关,遗传进度,选择指数等具体指标来指导我们的育种工作。今年来,科学工作者对数量遗传学的研究有了较大的进展,简要综述如下:1数量遗传学的发展历史人类在新石器时代就已经驯养动物和栽培植物,而后人们逐渐学会了改良动植物品种的方法.。西班牙学者科卢梅拉在公元60年左右所写的《论农作物》和533
6、~544年间中国学者贾思勰在所著《齐民要术》的书中都论述了各种植物和动物的培养改良等方法,至此以后改良品种一直没有间断过。1886年,奥地利学者孟德尔根据自己的豌豆实验,揭示了遗传学的基本规律——孟德尔分离规律,奠定了遗传学的基础,开创了遗传学的时代。遗传学的发展大概经历了三个时期:细胞遗传学时期、微生物遗传学时期和分子遗传学时期。细胞遗传学时期从1910—1940年,在此期间美国遗传学家摩尔根发表《基因论》和英国遗传学家发表的《细胞学的最新成就》是典型代表著作,确定了遗传学的染色体学说;微生物遗传学时期大致是1940—1960年,通过
7、采取微生物作为研究的材料,创立了大肠杆菌的操作子学说,促使人们认识到遗传学的基本规律适用于包括人和噬菌体在内的一切生物;分子遗传学从1950年从美国分子生物学家沃什和英国分子生物学家克里克提出DNA的双螺旋直到现在,人类已经开始进入了基因时代。1909年瑞典遗传学家尼尔松-埃勒提出多基因学说,用每对微效基因的孟德尔式分离来解释数量性状的遗传。英国统计学家和遗传学家费希尔,美国遗传学家赖特和英国生理学家和遗传学家霍尔丹在20世纪20年代奠定数量遗传学的理论基础。40年代中美国学者勒什和英国数量遗传学家马瑟进一步发展了数量遗传研究,马瑟并把
8、它称为生统遗传学[1]。50年代以来随着概率论、线性代数、多元统计和随机过程等的逐步应用,使数量遗传学的内容又有了很大的发展。2数量遗传学在育种中的运用现代育种技术,已经不仅仅局限于传统的杂交育种,而是面向
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