研究构建高密度育种芯片与高通量表型组结合的葡萄高效分子育种体系
随着全球气候变化加剧,葡萄产业面临环境胁迫、糖酸失衡及花色苷含量下降等挑战,目前亟需培育具有高环境韧性与自主知识产权的高品质葡萄新品种。但是,葡萄传统育种周期长、效率低,且现有分子标记密度不足制约复杂性状的精细定位及其在多性状聚合育种中的应用。因此,复杂性状的表型高通量精准获取成为育种瓶颈问题。为加速葡萄品种改良,亟需开发高精度分子标记和高通量表型获取工具,以解析环境韧性和品质性状遗传网络。 针对上述问题,中国科学院植物研究所研究员梁振昌和代占武团队开发出葡萄200K Axiom® SNP芯片。该芯片标记密度达每2.8kb一个SNP,较国际现有芯片分辨率提升10倍。同时,配套开发的高通量表型平台通过复合性状算法实现了多维表型的降维,每秒钟可获取单果124个性状,采集效率较人工测量大幅提高。进一步,科研人员通过三个F1代杂交群体的多组学分析,定位到调控果形的bHLH017基因和抗寒关键基因NAC08,并验证了山葡萄中的VaN......阅读全文
研究构建高密度育种芯片与高通量表型组结合的葡萄高效分子育种体系
随着全球气候变化加剧,葡萄产业面临环境胁迫、糖酸失衡及花色苷含量下降等挑战,目前亟需培育具有高环境韧性与自主知识产权的高品质葡萄新品种。但是,葡萄传统育种周期长、效率低,且现有分子标记密度不足制约复杂性状的精细定位及其在多性状聚合育种中的应用。因此,复杂性状的表型高通量精准获取成为育种瓶颈问题。
科学家构建高密度育种芯片与高通量表型组结合的葡萄高效分子育种体系
近日,中国科学院植物研究所葡萄与葡萄酒科学研发团队与合作者构建了高密度育种芯片与高通量表型组结合的葡萄高效分子育种体系。相关研究成果发表于国际学术期刊Advanced Science。 随着全球气候变化加剧,葡萄产业面临极端气候频发导致的多种环境胁迫及糖酸失衡、花色苷含量下降等严峻挑战,亟需培
分子育种和分子设计育种的区别
区别如下:1、分子设计育种。通过多种技术的集成与整合, 对育种程序中的诸多因素进行模拟、筛选和优化,,提出最佳的符合育种目标的基因型以及实现目标基因型的亲本选配和后代选择策略, 以提高作物育种中的预见性和育种效率,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精确育种”的转化。2、分子育种,就是将基因工程
现代分子育种研究进展
从过去到现在,世界各国的顶尖育种工程师们一直都在为未来的发展提供更好的产品而努力。祖辈们和上一代的园丁们精心挑选出最适合当地条件的作物种子并加以妥善保存,以期在来年或今后更长的时间内能获得好的收成。以番茄为例,在经过几十年的选择性育种后,各种地方品种的种子表现出了明显的特定区域特征。这些品种随着时间
“分子设计育种”带来的盛宴
利用分子设计育种技术定向改良的“合农71”大豆新品种亩产447.47公斤,再次刷新全国大豆单产纪录。 近年来,中国科学院东北地理与农业生态研究所紧跟国际科技前沿,前瞻谋划、科学布局,承担了一系列国家重大项目,服务国家和地方的能力不断增强,作为东北区域农业研究中心的地位日益凸显。即日起,《中国科学报
倍性育种的育种意义
1.产生同源多倍体,获得植物某些器官的巨大型.2.创造异源多倍体,克服远缘杂交的困难,综合远缘种,属植物的优良性状.3.诱导异源多倍体,作为种属间的遗传桥梁,进行基因转移或渐渗.
分子育种革新未来农业:SCIEX代谢组学助力育种新篇章
背景“一粒种子可以改变一个世界,一项技术能够创造一个奇迹“。作物育种技术是保障国家粮食安全的核心,2024年中央一号文件中提出需要推动生物育种产业化扩面提速。近年来,以全基因组选择、基因编辑、合成生物及人工智能等技术融合发展为标志的新一轮生物技术革命,正深刻改变着全球农产品研发和生产格局,世界育种
植物分子育种主要包括哪些内容
名词概述分子育种,就是将基因工程应用于育种工作中,通过基因导入,从而培育出一定要求的新品种的育种方法。动物分子育种方法主要是以分子标记为基础进行标记辅助选择,然后以转基因技术为基础进行转基因育种。是按照人们的愿望,进行严密的设计,通过体外 DNA重组技术 和 DNA转移技术,有目的地改造生物种性,使
深圳华大全基因组分子育种技术平台开启农业育种新时代
华大基因全基因组分子育种技术平台以全球领先的高通量基因组测序能力和信息分析能力为基础,通过高密度遗传图谱快速构建和性状相关基因定位,利用常规育种的杂交和回交手段,借助全基因组高密度分子标记进行优良单株精准选择育种。该技术突破了传统育种周期长、可预见性差、选择效率低等瓶颈,使快速、高效、可控的精准
种猪育种
种猪是繁殖的基础,种猪的质量直接影响整个猪群的生产水平,所以,种猪的选择必须符合生产目标,只有将种猪选好才能生产出优良的后代,因此种猪的选择又是繁殖技术中关键的第一步。它包括外形选择、繁殖性能、生长发育和胴体瘦肉率的选择。 (1)毛色、皮色 毛色、皮色虽然没有直接经济价
首张茶树液相芯片研制成功,助力茶树分子育种
近日,中国农业科学院茶叶研究所茶树种质资源创新团队牵头研制了首张茶树TEA5K液相芯片,并利用其完成了茶树品种鉴定、茶树遗传图谱构建、茶树关键农艺性状的数量性状位点(QTL)定位,以及茶树遗传进化分析等研究工作。相关研究成果发表在《纳米生物技术杂志》(Journal of Nanobiotechno
分子生态学词汇杂交育种
中文名称:杂交育种外文名称:hybridization/hybrid breeding定 义:杂交育种是将父母本杂交,形成不同的遗传多样性,再通过对杂交后代的筛选,获得具有父母本优良性状,且不带有父母本中不良性状的新品种的育种方法。性 质:形成各种不同的类型
番茄基因组作图与分子育种
摘要: The cultivated tomato, Lycopersicon esculentum, is the second most consumed vegetable worldwide and a well-studied crop speciesin terms of g
我国研制出首款家兔液相育种芯片
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508472.shtm近日,山东农业大学教授樊新忠带领家兔遗传育种团队联合青岛康大兔业等龙头企业,利用液相探针杂交捕获测序技术,开发了全球首款家兔靶向捕获育种芯片“兔芯一号”“中兔一号”和“玉兔一号”,填补
我国首枚虹鳟育种芯片问世-打破种质资源困局
近日,中国海洋大学水产学院教授高勤峰团队联合山东海洋集团与华智生物技术公司,成功研发出国内首款虹鳟SNP育种芯片"虹芯1号"。这款具有完全自主知识产权的芯片,标志着我国虹鳟育种技术实现重大突破,为水产种业装上"中国芯"。虹鳟(Oncorhynchus mykiss)作为全球重要经济鱼类,自1959年
我国研制出首款家兔液相育种芯片
近日,山东农业大学教授樊新忠带领家兔遗传育种团队联合青岛康大兔业等龙头企业,利用液相探针杂交捕获测序技术,开发了全球首款家兔靶向捕获育种芯片“兔芯一号”“中兔一号”和“玉兔一号”,填补了该领域的空白,为家兔精准育种和相关研究提供了新的工具平台。家兔 山东农大供图 育种芯片是对生物个体基因组变异
半合子基因为葡萄育种改良提供新思路
通常情况下,一对染色体上有两个等位基因。然而一些基因突变会导致一个等位基因缺失,导致个体在该基因位点上只有一个功能性等位基因。这种基因被称为半合子基因。 近日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员周永锋团队发现,在葡萄常染色体上存在很多半合子基因,而且这些基因与葡萄的关键性状,如性别决定和
单倍体育种
利用各种有效方法产生单倍体后,进行染色体人工或自然加倍,使植株恢复正常育性,迅速获得稳定的新品种的育种方法。单倍体是只具有配子体染色体组分的个体、组织或细胞。由这种细胞分化、生长出来的植株叫单倍体植物,此种植物不能生殖,必须使其染色体组分加倍,才能继续繁殖,获得稳定一致的后代。 通过单倍体形成
水稻分子设计育种有了“导航仪”
9月8日英国《自然》杂志在线刊发了中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所国家基因研究中心韩斌研究组、黄学辉研究组联合中国水稻研究所杨仕华研究组取得的一项成果,题为“水稻产量性状杂种优势的全基因组解析”,揭示了杂交稻杂种优势的基因组结构特征。这是我国在水稻基础理论和应用领域的又一重大成果。
草类分子育种学术盛会首次在华召开
第九届国际牧草与草坪草分子育种学术研讨会16日在兰州大学召开,这是草类植物分子育种学术界规格最高、规模最大的世界性的学术与技术盛会首次在中国和发展中国家举办。 会议由中国工程院、中国草学会、兰州大学、草地农业生态系统国家重点实验室主办,中国草学会草业生物技术专业委员会和兰州大学草地农业科技学院
分子育种的流程及需要配备的仪器
分子育种并不是说利用分子手段就可以直接育出一个新的品种了。现代分子技术一般是辅助大田育种,例如发展分子标记辅助选择是现在常用的较为普遍的方式。分子标记实验室需要的一般仪器,PCR仪,电泳仪,成像系统等等。
李家洋院士:分子育种具有定向高效优势
4月12日,首届中国(三亚)国际水稻论坛开幕。中国科学院院士李家洋发表题为《水稻品种设计的分子基础与实践》的演讲。他说,水稻育种创新是水稻科技创新的核心,对提升我国水稻产业水平具有重要的意义,分子育种利用现代信息和生物技术,对生物体从基因到整体不同层次进行设计和操作,实现从传统“经验育种”到定向
紫花苜蓿“苜蓿芯1.0”育种芯片研发成功
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517292.shtm
全球首款木薯液相育种芯片开发成功
近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所功能基因组与分子育种研究团队开发了木薯35K液相育种芯片,在木薯功能基因组研究与基因组选择育种方面具有重要意义,进一步提高了我国木薯育种的自主创新能力。相关研究成果发表于《园艺学研究》(Horticulture Research)。“GenoBaits Ca
我国葡萄育种技术取得突破,国内葡萄酒将从进口转出口
北京时间6月6日,《美国国家科学院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)》在线发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所周永锋课题组在葡萄群体遗传学与育种领域的最新研究成果“Adaptive and maladaptive i
农业生产中的杂交育种和诱变育种
在生产实践中,为了提高粮食产量,常进行育种研究解决生产问题。前几年袁隆平的杂交水稻,开创了水稻界的传奇,让水稻的亩产量得到了大大的提升,同时也在品质上得到了提升。关于育种,有多种方法,如杂交育种、诱变育种等。杂交育种:原理是基因重组,通过连续自交,不断选种的方式,得到新的品种。其中种子在进行育种前要
颠覆传统育种!我国有了“全流程智慧育种平台”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519589.shtm3月21日,《分子植物》(Molecular Plant)刊载了中国科学家的最新研究,中国农业科学院作物科学研究所、国家南繁研究院与阿里达摩院(湖畔实验室)联合开发,推出了颠覆传统育种
水稻分子设计育种:“新绿色革命”的起点
在传统育种过程中,由于株型和籽粒发育等控制产量性状的关键基因克隆有限、调控网络不明晰,使得育种方式以田间选择为主,仅能针对个别位点开展分子标记辅助选择。在国家自然科学基金重大研究计划“主要农作物产量性状的遗传调控网络解析”支持下,在中国工程院院士万建民等责任专家指导下,研究人员对理想株型和籽粒发育调
我国启动鱼类分子遗传育种重大专项研究
为服务于水产养殖转型升级战略需求,我国启动“鱼类分子遗传育种”重大专项研究,相关科研项目已在武汉启动。这是记者17日从中国科学院水生生物研究所获得的消息。 据该所“鱼类分子遗传育种”创新研究群体项目相关负责人介绍,将针对鱼类分子遗传育种的核心科学问题和共性关键技术,充分发挥群体成员在鱼类基因
首个棉花泛基因组图谱助力分子育种
近日,华中农业大学棉花遗传改良团队发表了题为“Cotton pan-genome retrieves the lost sequences and genes during domestication and selection”的研究论文,公布了目前为止变异类型最丰富的棉花遗传变异数据集。文章