DNA分子标记技术在动物遗传学中的运用,医学遗传学论文.docx
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1、DNA分子标记技术在动物遗传学中的运用,医学遗传学论文内容摘要:简单介绍了DNA分子标记技术, 阐述了DNA分子标记技术在水产动物遗传多样性分析、种质鉴定、亲缘关系研究、亲子鉴定、遗传图谱构建、QTL定位和分子标记辅助育种等方面的研究应用成果, 期望该技术在水产动物遗传育种研究中开拓新途径。 本文关键词语:DNA标记,动物遗传学,遗传,育种 品种是养殖业的物质基础, 培育高效、优质和抗病力强的品种是当下水产养殖业增产的有效途径。传统的新品种培育方式方法主要是选择育种, 利用选择育种的方式方法已经培育成很多水产动物新品种, 如荷包红鲤 (Cyprinus carpio var.Wuyuanens
2、is) 、彭泽鲫 (Carassius auratus var.Pengzesis) 、德国镜鲤 (Cyprinus carpio L.) 选育系等。传统育种方式方法在推动世界水产养殖业的发展方面发挥了非常重要的作用, 但超长的育种周期严重制约了育种业的快速发展。 近年来, 随着当代生物技术的不断发展, 细胞生物学、分子生物学等新兴生物技术开场被不断地运用到水产育种工作中, 为水产种业发展注入了新的活力。华而不实, 以新兴发展起来的DNA分子标记技术最引人瞩目, DNA分子标记的出现使基于此类标记的选择育种技术有了实现的可行性, 为水产动物的遗传育种研究开拓了新的途径, 显现出了宏大的应用潜力
3、。当下, DNA分子标记技术在水产动物遗传育种中的应用主要具体表现出在遗传多样性分析、种质鉴定、亲缘关系研究、亲子鉴定、遗传图谱构建、QTL定位和分子标记辅助育种等方面。 1 DNA分子标记技术 DNA分子标记技术是以基因组DNA的多态性为基础的一种新型遗传标记技术, 它能够直接反映生物个体在DNA水平上的差异。与传统的遗传标记相比, DNA分子标记具有标记位点多、遗传信息量大、实验重复性强、不受生物的年龄、发育阶段、性别和养殖环境条件的影响等特性, 因而倍受遗传学家和育种学家的青睐, 已被广泛地应用于生物的基因定位、基因克隆、遗传育种等众多方面, 并成为分子生物学与分子遗传学研究的主要内容之
4、一。如今, 应用于遗传育种领域的DNA分子标记技术主要有:随机扩增加态性DNA (Random amplified polymorphic DNA, RAPD) 、限制性片段长度多态性技术 (Restriction fragment length polymorphism, RFLP) 、扩增片段长度多态性 (Amplified fragment length polymorphism, AFLP) 、简单序列重复 (Simple Sequence Repeat, SSR) 、单核苷酸多态性 (Single nucleotide polymorphism, SNPs) 、表示出序列标签 (ex
5、pressed Sequence tags, ESTs) 、单链构象多态性 (single strand conformation polymorphism, SSCP) 、特异序列扩增 (sequence characterized amplified regions, SCAR) 、线粒体DNA (Mitochondrial DNA, mt DNA) 分子标记、可变串联重复序列 (Variable Number of Tandem Repeats, VNTR) 、核糖体DNA内转录间隔区 (internal transcribed spacers, ITS) 分子标记等。 2 DNA分子标
6、记技术在水产动物遗传育种中的应用 2.1 水产动物遗传多样性分析 遗传多样性是指种内或种间表如今个体、细胞、分子3个水平的遗传变异程度, 详细表如今形态特征、核型特征以及DNA分子水平的多态性。获得物种的遗传多样性和遗传构造信息不仅对物种的遗传变异与系统地位的研究具有重要意义, 而且能够为物种的分类和改进提供重要资料。分子标记是基于DNA差异进行个体或群体遗传多样性分析的有力工具。常用于水产动物遗传多样性分析的分子标记有RAPD、AFLP和SSR等。 孙景春等1利用40个随机引物对荷包红鲤、玻璃红鲤 (Cyprinus carpio var.Wananensis) 和兴国红鲤 (Cyprinu
7、s carpio var.Xingguonensis) 及野鲤 (俗称 江西三红 ) 进行了RAPD检测及聚类分析。结果表示清楚:三个品种内, 以荷包红鲤的遗传距离最小;对于品种间, 则是玻璃红鲤与兴国红鲤较为类似, 江西三红 之间的遗传差异较小。杨淞等2运用AFLP分子标记技术检测了橙色莫桑比克罗非鱼 (Oreochromis mossambicus) 和荷那龙罗非鱼 (Oreochromis hornorum) 的种群遗传多样性。2个罗非鱼种群均具有较高的遗传多样性, 橙色莫桑比克罗非鱼种群内遗传多样性相对更高层次些, 2种罗非鱼的种间遗传距离为0.279, 揣测该杂交组合可能具有杂种优势
8、。Mc Connel3对加拿大东海5个大西洋鲑 (Salmo salar) 群体的遗传多样性进行了微卫星分析。鲁双庆等4采用微卫星技术, 用9对微卫星引物对4个鲫鱼群体普通鲫鱼、红鲫 (C.auratus red var) 、白鲫 (C.auratus cuvieri) 和彭泽鲫 (C.auratus auratus var.Pengze) 的遗传多样性进行研究。结果表示清楚, 4个鲫鱼群体的遗传多样性总体水平较高, 但白鲫的遗传多样性最高, 鲫鱼的遗传多样性最低。 2.2 水产动物种质鉴定 种质鉴定在水产动物育种经过中具有非常重要的意义, 鉴定出优良遗传变异的个体能够明显地缩短育种年限, 进
9、而使育种工作得以高效的进行。水产动物种质鉴定方式方法有很多, 主要包括形态、养殖性能、染色体、同工酶和DNA分析等, 华而不实建立在DNA水平上的分子标记技术由于具有不受环境影响、数量丰富、遗传稳定等优点而在近年来得到广泛应用。常用于水产动物种质鉴定的分子标记主要有RAPD、SCAR、RFLP、SSR和Cytb等。 Govidaraju等5应用RAPD技术对7个石斑鱼 (Epinephelus drummondhayi) 群体进行了分析, 为石斑鱼的系统分类和种质鉴定提供了根据。邹曙明等6通过挑选获得了团头鲂 (Megalobrama amblycephala) 良种 浦江1号 3个特异的RA
10、PD扩增带, 将其转换成的SCAR标记Sc-1可作为检测团头鲂 浦江1号 良种的一个重要的分子遗传特征指标。Bematchez等7利用RFLP检测mt DNA多态性的方式方法鉴定了大西洋鲑的野生群体与养殖群体。Nielsen等8利用微卫星标记技术对5条丹麦河流中的大西洋鲑进行鉴定, 结果发现除引进种外, 这5条河流中仍有土着原种的分布。Barlett等9利用307 bp的Cytb基因序列数据成功地区分了加拿大东海岸4种有重要经济价值的金枪鱼大眼金枪鱼 (T.Obsus) 、蓝鳍金枪鱼 (Thunnus maccoyii) 、长鳍金枪鱼 (T.alalunga) 和黄鳍金枪鱼 (T.albaca
11、re) 。 2.3 水产动物亲缘关系研究 种群亲缘关系的研究在水产动物选育经过具有非常重要的意义, 它为确定育种方案、预测杂交优势提供了重要的理论根据。种群亲缘关系的传统研究方式方法是生化标记、细胞标记和形态标记, 但这些标记方式方法由于具有标记数目有限、多态性较差、易受环境条件影响等缺乏之处, 因而近年来已逐步被分子标记所取代。用于水产动物亲缘关系研究的分子标记主要有RAPD、RFLP、SNPs、mt DNA Cytb和D-loop等。 张四明等10利用RAPD技术对中华鲟 (A.sinensis) 、达氏鲟 (Acipenser dabryanus) 、史氏鲟 (A.schrenckii)
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