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分子标记技术在灵长类繁殖行为研究中的应用——应用 总被引:1,自引:0,他引:1
分子标记(Molecular Marker)技术在这一领域中的应用主要集中于动物的性选择策略、交配策略、繁殖成功度等方面的研究.作为自然选择进化论的中心机理,种内的繁殖竞争一直是行为生物学最为关注的焦点之一[1~2].近年来关于灵长类繁殖行为一个引人入胜的主题就是优势等级(Dominance Rank)与繁殖成功率(Reproductive Success)相关性的探讨. 相似文献
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分子生物学的诞生标志着人类对生命的认知已经进入到一个更深的层次.本世纪后半叶这一领域及其新技术的迅猛发展对于生物学的各个领域都产生了极其深刻的影响,传统生物学的许多分支学科都与分子生物学发生交叉.另一方面,由于与人类特殊的亲缘关系,非人灵长类动物的研究近30余年来在国际范围内突飞猛进地向前发展,并且逐渐地独立于其它动物类群的研究而形成一门独立的学科--灵长类学.在灵长类学中,其行为学方面的研究近年来尤其活跃.因此不难相象,先进的分子生物学技术自然而然要渗入到灵长类行为学研究中.本文就从技术和应用两方面介绍目前国际范围内分子标记(Molecular Marker)技术在灵长类繁殖行为研究中的应用. 相似文献
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分子标记技术及其在植物遗传育种中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
本对遗传标记技术的发展历程作了简要的回顾。概述了目前常用的RFLP和RAPD等分子标记技术的基本原理和特点,及其在构建分子遗传图谱、品种间遗传关系分析、进行基因定位和测定遗传距离等遗传育种中的应用。 相似文献
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AFLP在分子生物学研究中的应用 总被引:17,自引:0,他引:17
扩增片段长度多态性(AFLP)可靠性强,多态检出率高,因而被认为是最有效的DNA指纹分析技术。AFLP已广泛应用于分类学、病理学、种群遗传学、DNA指纹分析的研究和建立数量性状基因图谱,成为最主要的遗传标记。介绍了AFLP的原理、影响因素及其在分子生物学研究中的应用。 相似文献
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AFLP分子标记及其应用(综述) 总被引:12,自引:0,他引:12
本文简述AFLP分子标记的原理、方法与特点,并综述其在植物遗传多态性及系统发育学研究、基因定位及高密度遗传图谱(或物理图谱)构建和品种鉴定及抗性育种特性性状的分子标记中的应用现状和前景。 相似文献
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AFLP分子标记技术在中药研究中的应用进展 总被引:1,自引:0,他引:1
AFLP(扩增片段长度多态性)分子标记技术是一种结合了RFLP和PCR技术的新型分子标记技术,在药物研究领域的应用日趋广泛。简述了AFLP分子标记技术的基本原理、技术特点与优势,重点阐明其在中药研究中的应用进展,并对其前景进行了讨论与展望。 相似文献
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AFLP分子标记及其应用 总被引:33,自引:0,他引:33
扩增片段长度多态性(Amplified fragment length polymorphism,AFLP),是Zabeau等(1992)发展的一种新DNA指纹技术。该技术原理简单,引物设计巧妙,既具有RFLP技术的可靠性又具有RAPD技术的高效性,被称为“最有力的分子标记”。系统介绍了AFLP分子标记的基本原理、技术流程和优化措施,对AFLP标记在植物居群生物学、保护生物学、分子系统学等领域中的应用作了简要介绍,并对其应用前景进行了展望。 相似文献
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本文简述AFLP分子标记的原理、方法与特点,并综述其在植物遗传多态性及系统发育学研究、基因定位及高密度遗传图谱(或物理图谱)构建和品种鉴定及抗性育种特征性状的分子标记中的应用现状和前景。 相似文献
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AFLP标记的特点及其在昆虫学研究中的应用 总被引:16,自引:4,他引:16
扩增片段长度多态性(AFLP)是一种新兴的很有效的分子遗传标记方法, 它通过对基因组DNA限制性内切酶酶切片段进行选择性扩增而揭示多态性,具有快速、经济简便、不需要预先知道模板DNA的信息、模板需要量少、重复性高、结果可靠及具有很高的信息含量等优点。AFLP也具有缺点,主要是标记是显性的,同其他显性标记一样,不能区分杂合体和纯合体,因而不能更好地估算种群遗传的变异,对种群遗传结构的分析不能提供更多的统计信息;AFLP技术较复杂,而且经常使用放射性同位素,对模板DNA质量要求也较高。为了克服AFLP的这些缺点,人们又在其基础上发展了其他相关技术,例如AFRP、SAMPL、DALP和TE-AFLP等。目前AFLP在昆虫方面的应用还不是很多,处于初级阶段,主要应用在生态型鉴定、种群遗传分析、连锁图谱构建等方面,相信随着其技术的发展完善,必将会越来越多地应用于昆虫学的研究中。 相似文献
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扩增片段长度多态性实验技术及在动物遗传多样性研究中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
扩增片段长度多态性(AFLP)是一种有效的分子遗传标记方法,具有经济、简便、模板需要量少、重复性高、结果可靠等优点。目前AFLP在动物方面的应用还不是很多,处于初级阶段,主要用于鉴定分类关系、种群遗传多样性分析、遗传连锁图谱构建等方面。 相似文献