中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会

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花卉种质资源信息化辅助育种系统设计与实现

花卉种质资源信息化辅助育种系统设计与实现

花卉种质资源信息化辅助育种系统设计与实现罗建军1,于超1,李卫东2,周建群1,张乐1,黄国林2(1湖南省农业信息与工程研究所,湖南长沙410125;2湖南省园艺研究所,湖南长沙410125)摘要:阐述了应用信息技术构建辅助花卉育种系统,提升花卉杂交育种效率。

系统基于B/S结构,使用MVC为应用开发的技术架构,采用PHP语言进行系统开发,以Mysql作为数据库的开发工具。

系统实现了花卉种质资源信息数据管理、数据检索和杂交育种管理及预测等功能,为促进花卉种质资源高效、资源共享利用提供信息化支撑。

关键词:花卉;种质资源;系统开发花卉产业作为建设美丽中国的重要组成部分,既是美丽的公益事业,又是集经济效益、社会效益和生态效益与一体的绿色富民产业。

缺乏自主商品化和高效繁育技术严重制约了我国花卉产业现代化发展,基于现有花卉种质资源优势,围绕传统名优花卉,深入开展花卉产业“卡脖子”核心技术攻关,突破主要园林花卉的新品种选育及高效繁育技术,对提升主要商品花卉品种和种苗自主化水平和核心竞争力,保障花卉产业基础安全意义重大。

随着大数据发展,科学标准化的管理是种业发展的必然趋势,湖南作为花卉产业大省,花卉面积和产值近几年稳定发展,且湖南植物资源丰富,可作为观赏应用的近2000种,而实际应用的仅400余种,只占20%左右。

随着国内外对花卉的需求量不断增加,本土花卉种质资源收集、保护和利用迫在眉睫。

目前,国内外农业相关产业运用现代信息技术辅助育种在加快育种效率上实现了科学的信息化管理体系和育种及其实验数据的保存与分析,例如在信息化育种研究方面,2010年许申平等[1]蝴蝶兰种质资源与育种研究,2014年刘为更等[2]我国商业化育种体系的建设探讨,2017年潘静娴等[3]园艺作物种质资源管理及数据库建设研究综述;在信息化平台建设与管理应用上,有2019年张小斌等[4]果树育种信息数字化描述处理规范和应用,2018年唐裴等[5]花卉辐射诱变育种信息数据库的设计,2019年罗晓丹等[6]基于mysql数据库的西瓜育种自动化综合管理系统的建立,2020年莫小香等[7]基于动态表单的蝴蝶兰种质资源数据信息库设计与构建,2016年尹川等[8]基于物联网的黄瓜辅助育种系统设计与实现,2016年张小斌等[9]梨育种数据管理和采集系统设计与实践,2018年夏阳等[10]数据信息化在蔬菜育种中的应用及展望,2022年王福建等[11]基于VB6.0的西瓜育种管理系统的优化与提升等,一系列通过运用信息化手段推动国内外种质资源的收集、保护、开发、育种的研究与应用。

植物分子育种

植物分子育种
在特定的组织器官中,特异表达的基因就会转录出 特异的mRNA。提取mRNA反转录合成cDNA,构建 cDNA。经差示筛选技术获得特异表达基因。
后来又与PCR技术结合,发明了mRNA差异显示技 术。
园艺植物育种学—分子育种
第一节 基因工程与育种
二、植物基因工程的方法和步骤 1、目的基因的分离和克隆 (3)转座子标签法及T-DNA插入突变法
园艺植物育种学—分子育种
第一节 基因工程与育种
一、基因工程的概念与作用 2、基因工程的作用 抗病基因工程 抗虫基因工程 抗除草剂基因工程 抗逆境基因工程 提高果实耐贮性和切花寿命基因工程 提高产量和改良品质基因工程
园艺植物育种学—分子育种
第一节 基因工程与育种
一、基因工程的概念与作用 2、基因工程的作用 (1)抗病基因工程 植物病原物有病毒、细菌和真菌,分别针对三者的抗病 基因有: 抗病毒基因: CP基因 (病毒外壳蛋白基因)、病毒复制酶基因、 干扰素基因 、核糖体失活蛋白基因
园艺植物育种学—分子育种
第一节 基因工程与育种
一、基因工程的概念与作用 2、基因工程的作用 (6)提高产量和改良品质基因工程 在品质方面,维生素、颜色(色泽)有关基因。
园艺植物育种学—分子育种
第一节 基因工程与育种
二、植物基因工程的方法和步骤 1、目的基因的分离和克隆 (1)鸟枪法 (2)mRNA分离法 (3)转座子标签法及T-DNA插入突变法 (4)基因图谱的克隆法 (5)其他方法
一、基因工程的概念与作用 2、基因工程的作用 (3)抗除草剂基因工程 抗除草剂基因: Bar基因 Tfda基因
园艺植物育种学—分子育种
第一节 基因工程与育种
一、基因工程的概念与作用 2、基因工程的作用 (4)抗逆境基因工程 甜菜碱醛脱氢酶基因、脯氨酸合成酶有关基因、 山梨醇和甘露醇合成酶的基因。

园艺类SCI收录期刊

园艺类SCI收录期刊

SCI收录期刊—园艺学科(万跃华2009年2月18日)截至到2009年2月SCI扩展版收录园艺学科期刊30种(SCI核心版14种),其中2008年开始被SCI收录的园艺期刊8种。

出版地为美国的园艺期刊8种,荷兰5种,英国3种,法国、德国、巴西各2种,日本、捷克、波兰、新西兰、印度、保加利亚各1种。

2005-2008年SCI共收录至少有一位中国作者(不包括台湾)的园艺学科论文830篇,其中2008年258篇(0.2580 %),2007年203篇(0.2141 %),2006年204篇(0.2371 %),2005年165篇(0.2138 %)。

830篇论文包括学术论文749篇、会议摘要56篇、评论10篇、会议论文9篇、社论3篇、更正1篇。

2005-2008年中国研究论文主要发表在以下几种SCI收录的园艺期刊上:THEORETICAL AND APPLIED GENETICS《理论与应用遗传学》183篇,EUPHYTICA《荷兰植物育种杂志》155篇,HORTSCIENCE《园艺科学》105篇,SCIENTIA HORTICULTURAE《园艺科学》104篇,JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY《园艺科学与生物技术杂志》78篇,MOLECULAR BREEDING《分子育种》58篇,POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY《采收后生物学和技术》55篇,SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY《种子科学与技术》35篇,EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 《欧洲植物病理学杂志》24篇,JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE《美国园艺科学会志》23篇。

主要研究单位有中国科学院(CHINESE ACAD SCI)119篇,华中农业大学(HUAZHONG AGR UNIV)103篇,中国农业大学(CHINA AGR UNIV)92篇,浙江大学(ZHEJIANG UNIV)89篇,中国农业科学院(CHINESE ACAD AGR SCI)88篇,南京农业大学(NANJING AGR UNIV)69篇,华南农业大学(S CHINA AGR UNIV)39篇,上海交通大学(SHANGHAI JIAO TONG UNIV)22篇,西北农林科技大学(NW A&F UNIV)20篇。

中国园艺学会2010年学术年会胜利召开

中国园艺学会2010年学术年会胜利召开
士 ,沈 阳农 业 大 学校 长 张 玉 龙 教 授 ,辽 宁 省 园 艺 学 会 理 事 长 、 辽 宁 省 农 业 科 学 院 院 长 陶承 光 研 究 员 ,辽 宁 省 人 民 政 府 副 省 长 赵 化 明 先 生 等 领 导
9月 2 日, 与 会 代 表 还 参 观 了 沈 阳 市 日 光 温 室 蔬 菜 、 良种 示 范 展 9 示 基 地 ,苹 果 、 设 施 葡 萄 、君 子 兰 生 产 基 地 等 。 据 中 国 园 艺 学 会 第 十 一 届 理 事 会 决 定 , 今 后 中 国 园 艺 学 会 学 术 年
共 同 协 办 了本 次 年 会 。 来 自北 京 、 天 津 、上 海 、 重 庆 、 福 建 、 广 东 、 广 西 、贵 州 、云 南 、
其 中 , 农 业 部 科 教 司 产 业 技 术 处 张 国 良 处 长 、 中 国 农 业 科 学 院 蔬 菜 花 卉 研 究 所 所 长 杜 永 臣 研 究 员 、 中 国 农 业 科 学 院 蔬 菜 花 卉 研 究 所 副 所 长 孙 日飞 研 究 员 、 沈 阳 农 业 大 学 副 校 长 李 天 来 教 授 等 4位 专 家 分
交流 。
管 理 、 术 推 广 、 场 经 营 的 相 关人 员 , 及 在 校 学 生 等 4 0余 人 与 会 。 技 市 以 0
9月 2 日上 午 8:3 , 中 国 园 艺 学 会 2 1 7 0 0 0年 学 术 年 会 在 辽 宁 大
厦 隆重 开 幕 ,中 国 园 艺 学 会 秘 书 长 、 中 国 农 业 科 学 院 蔬 菜 花 卉 研 究 所 杜 永 臣所 长 主 持 开 幕 式 。 中 国 园 艺 学 会 理 事 长 、 中 国 农 业 科 学 院 蔬 菜 花 卉 所 方智 远 院 士 , 中 国 工 程 院 农 学 部 副 主 任 、华 中 农 业 大 学 校 长 邓 秀 新 院

《分子育种》PPT课件

《分子育种》PPT课件

分子标记辅助育种原理
1 2
分子标记的概念与种类 分子标记是以个体间遗传物质内核苷酸序列变异 为基础的遗传标记,主要包括SNP、SSR等。
分子标记辅助育种的意义 利用分子标记辅助选择目标性状,提高育种效率 和准确性。
3
分子标记辅助育种的方法 包括MAS(分子标记辅助选择)、MABC(基于 标记的辅助回交)等。
01
导入抗逆相关基因,如抗旱、抗寒、抗病、抗虫等基因,提高 作物在逆境条件下的生存能力。
02
利用基因编辑技术,改良作物抗逆性状,如提高作物的耐盐碱
性、耐旱性等。
通过分子育种手段,选育出适应不同生态环境和气候条件的作
03
物品种。
培育多功能作物新品种
导入具有特殊功能的基因,如生物固 氮、生物除草、生物防治等基因,培 育出具有多种功能的作物新品种。
通过全基因组关联分析,挖掘 影响畜禽生产性能的遗传变异, 为育种提供科学依据。
改善畜禽产品品质
通过分子育种技术改良畜禽产品 的营养成分、风味、口感等品质
特性,满足消费者需求。
利用基因工程技术培育具有特定 功能基因的畜禽品种,生产功能 性畜产品,如低胆固醇鸡蛋、高
不饱和脂肪酸牛奶等。
通过分子育种手段提高畜禽产品 的加工性能和保质期,提升产品
利用TALEN蛋白对基因组进行定点编辑,具有较高的编辑效率和特异性。
ZFN技术
利用锌指核酸酶(ZFN)对基因组进行定点编辑,但编辑效率相对较低。
04
分子育种在作物改良中的应用
提高作物产量
通过基因编辑技术, 改良作物光合作用效 率,提高光能利用率。
利用分子标记辅助选 择,加速高产优质品 种的选育进程。
结合传统育种和分子育种技术,创制 出适应未来农业发展的多功能作物新 品种。

中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会

中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会

“中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会(2018)”第二轮通知各位理事、会员及相关单位:随着园艺作物分子生物学理论与技术的迅猛发展,分子育种在园艺育种工作中的重要性日益凸显,为促进我国园艺作物分子育种研究发展与分子育种学术交流,中国园艺学会已于2017年成立了分子育种分会。

现定于2018年7月27-29日在哈尔滨召开“中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会(2018)”。

欢迎从事该领域与相关领域的专家、学者及研究生参加,现就相关会议安排通知如下:一、会议主题分子育种前沿技术与进展二、会议时间及日程安排1、2018年7月27日报到2、2018年7月28日全天和29日上午会议3、2018年7月29日下午参观考察4、2018年7月30日上午开始离会三、会议地点黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号,东北农业大学校内新图书馆四、会议注册1、会议回执发送日期截止至2018年6月30日,请将回执(附件一)发送至联系人邮箱,前期已发送回执人员无需再次发送,只需返回预订的房型及住宿信息。

联系人:刘识,电子邮箱:shiliu@,联系电话:2、会议报到地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区化工路100号,东北农业大学东门,黑龙江东大福成商务酒店。

3、注册费缴纳方式,本次会议注册方式分为早期注册及现场注册两种,早期注册请参会代表于2018年6月30日之前将会议费以汇款方式缴纳,现场注册,为参会代表现场报道时以现金或刷卡方式缴纳。

收款单位:黑龙江省东大福成商务酒店管理有限公司纳税人识别号:MA19FR9W1E开户行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨革新支行,账号:52424、汇款时请注明该会议名称、姓名及单位全称。

多人同一笔汇款要注明每个人姓名、单位及金额,并同时将缴费人员的信息及开具发票的具体要求(如发票抬头、税号等信息)发送至联系人邮箱中:刘识,shiliu@,联系电话五、Poster海报尺寸本次会议Poster尺寸为90cm宽×120cm长,请申报Poster的参会人员,将Poster按尺寸打印后,于报到时携带,Poster内容中英文不限,工作人员会统一安排进行张贴。

分子育种

分子育种

农业进入分子育种时代本报记者胡其峰 2009-01-21 [字号:大中小] 近日,李振声院士、李家洋院士、范云六院士、傅廷栋院士、陈晓亚院士……这些在国内外农作物育种研究领域享有盛名的一流专家齐聚一堂,在科技部863计划现代农业技术领域办公室主办的“全国植物分子育种学术研讨会”上围绕一个话题展开了热烈讨论:国际农作物育种已进入分子育种时代,以分子标记、转基因技术为代表的分子育种技术已成为植物育种发展的重要方向,为保证国家粮食安全,应尽快整体提高我国在这一领域的国际竞争力。

分子育种技术对国家粮食安全意义重大国家最高科学技术奖获得者、我国著名小麦遗传育种专家李振声院士首先解释了分子育种技术在国际上的兴起。

目前,国际生物学已进入了系统科学的新时代。

海量的“爆炸式”增长的生物信息为分子育种和品种分子设计奠定了良好的信息和理论基础。

分子标记及转基因技术的发展与应用,为实施品种分子设计提供了重要的技术支撑。

国外已经纷纷启动分子设计的前期工作。

美国农业部在十几个研究单位投资建立各种作物的生物信息数据库;美国先锋公司、澳大利亚昆士兰大学以及国际玉米小麦改良中心在基因型到表型建模、基因型与环境互作分析及育种模拟等方面开展了研究。

谈到发展分子育种技术对国家粮食安全的意义,李振声院士指出:“在经济全球化背景下,我国食物安全将长期面临耕地面积持续减少、资源短缺的刚性制约以及市场竞争激烈的多重压力。

据测算,我国要保障2020 年14.5 亿人口的食物安全,农产品生产水平必须提高20%。

也就是说,在今后一段时期内18亿亩耕地、16亿亩播种面积的红线不突破的前提下,农作物单位面积产量必须每年增长1%―2%。

单纯依靠常规技术和扩大生产规模将难以满足未来不断增长的供给需求。

”“目前传统育种处于…爬坡‟阶段,培育出突破性品种的难度越来越大。

”中科院副院长李家洋院士介绍,近年来传统的“经验育种”正逐步向定向、高效的“精确育种”转化。

课程思政融入“分子生物学”课程实验教学探索

课程思政融入“分子生物学”课程实验教学探索

本原理与技术,掌握植物器官、愈伤组织、胚胎、花药、细胞、原生质体培养和种质资源保存的基本技术,掌握植物离体快繁和脱毒苗培育技术等等;能力目标设定为:具有分析和解决有关快繁技术和无毒苗培育技术的能力,具有运用基础理论分析和解决植物生产中存在的品种退化等实际问题的能力,能够理论联系实际并具有良好的动手能力。

不同学校及专业会结合学校定位及地方特点对课程目标加以调整,但立德树人是高校培养学生的根本任务[2],也是课程思政的的使命所在[3],同时也是高校培养高素质、符合行业需求的应用型人才的必由之路[4]。

“植物组织培养”的课程思政首先要以立德树人为目标。

因此,课程目标增加素质目标:培养学生具有良好的职业道德,坚持依法执教、依法研究与管理,具有致力于生物科学专业的坚定信念,热爱生物科学专业,具备高尚师德;具有社会责任,能够熟练指导与组织群体活动,善于应用团队力量,促进学生全面发展。

2“植物组织培养”课程思政元素挖掘“植物组织培养”是一门实践性较强的课程,在实际生产中,应用最广泛的就是植物离体快繁与植物脱毒技术,目的是为了快速获得优良苗木,课程目标中明确了要培养学生掌握植物离体快繁和脱毒苗培育的技术和解决相关问题的能力。

但要达到良好的教学效果,培养高素质应用型人才,不能忽视思政育人,但又不能将专业课程与思政课程简单相加,形成“两张皮”的现象,否则课程思政就不能实现合力育人,发挥不出课程育人的功能。

因此,需要将思政教育巧妙融入教学过程,在教学过程中,要不断挖掘课程中的思政元素。

2.1培养家国情怀,树立民族自信我国植物组织培养技术的研究起步较晚。

早在19世纪30年代,德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺创立了细胞学说。

1902年,德国科学家Haberlandt 提出了植物细胞全能学说,奠定了植物组织培养的理论基础。

1934年,美国科学家White由番茄根建立了第一个活跃生长的无性系,使根的离体培养首次获得了真正的成功。

2019园艺分子和果树分子会议日程

2019园艺分子和果树分子会议日程

香蕉抗枯萎病定向育种及抗性解析
金志强 研究员
西北农林科技大学 华中农业大学
中国热带农业科学院
15:10-15:35 葡萄抗霜霉病基因资源挖掘和抗病机制研究 卢 江 教授
上海交通大学
15:35-16:05
茶歇
分会场报告 主持人:马峰旺 教授,西北农林科技大学
上海光大酒店 10 号厅
16:05-16:30 柑橘柠檬酸降解的转录调控机制研究
16:30-16:55 番茄抗晚疫病相关 WRKY 转录因子的研究 栾雨时 教授
大连理工大学
16:55-17:20 Genetic improvement of tomato firmness by regulation of gibberellin catabolism
崔 霞 研究员
中国农业科学院蔬菜花 卉研究所
上海光大酒店宴会厅
13:30-13:55 十字花科物种间线粒体基因组比较分析 13:55-14:20 大白菜突变体库的创建与功能基因组研究
侯喜林 教授 冯 辉 教授
南京农业大学 沈阳农业大学
14:20-14:45 利用大白菜 EMS 突变体发掘候选基因 赵建军 研究员
14:45-15:10
菠菜品质育种的分子基础
11:35-12:10
分子植物育种:挑战与机遇
上海光大酒店宴会厅
黄三文 研究员
中国农业科学院深圳 农业基因组研究所
蔡 润 教授
上海交通大学
徐云碧 研究员
中国农业科学院作物 科学研究所
1
2019 年 8 月 17 日,星期六,下午 分会场一报告
分会场报告 主持人:侯喜林 教授,南京农业大学
上海光大酒店宴会厅
17:20-17:40

中国园艺学会第12次全国代表大会2013年10月在成都召开

中国园艺学会第12次全国代表大会2013年10月在成都召开

会理 事长 , 刘君 璞 、 张显 等 8位常务 理事 为副 理事 长 , 中国农科 院蔬 菜花 卉研 究所孙 日飞为秘 书长 。
新组 成 的第 l 2届理 事会 西瓜 甜 瓜专 业委 员会 有 吴 明珠 、 刘 君璞 、 张显 、  ̄ J x / J ' , 武、 许 羊 杏平 、 张 明方 、 别 之龙 、 栾非 时 、 党选 民 、 马跃等 。
国家西瓜甜瓜品种试验年会将于2 0 1 3 年l 1 月上旬在浙江宁波举行
根 据农 业 部 主管 部 门农 技种 函 『 2 0 1 3 1 3 9 3 号 文 件关 于 国家西 瓜 甜瓜 品种 试 验年 会 工作 安 排 ,
肃 省农 科 院蔬 菜研 究所 、 西北 农大 园艺学 院 、 中 国农 科 院郑 州果树 研 究所 、 黑龙 江省 农 科 院 园艺分 院、 河 北省唐 山市农 科 院等单 位 9个 品种 申报 国家鉴定 。
2 0 1 3 年中国园艺学会华耐科技奖评出, 西北农大西瓜甜瓜团队荣获
2 0 1 3 年 9月 下旬 , 中国园艺学 会组 织有关 专家按 果树 、 蔬菜、 花卉 、 西瓜 甜瓜 4个专 业委 员会 进 行了2 0 1 3年 华耐 科技 奖 的分组 评 审工 作 , 西 瓜 甜瓜 专业 有 6 个 团 队及 1 位个 人 申报 参 评 , 经 认 真 审核 与评审 委员会 投票 . 西 北农 大 张显教 授领衔 的西 瓜 甜瓜科 研 团 队荣 获 2 0 1 3年 中 国园艺 学会 华
1. 行业公益专栏 .
中国园艺学会西甜瓜专业委 员会 <民政部( 社) 证字 3 1 4 5 - 4 > ( 国家西瓜甜瓜 品种 网 www . NC VC N. NE T)
中国园艺学会第 1 2 次全国代表大会2 0 1 3 年l O 月在成都召开

园艺育种学-分子育种

园艺育种学-分子育种

2 基因工程的作用
(1) 抗病基因工程:抗病毒、抗细菌及抗真菌 抗病毒:研究发展最快,主要采用向植物导入病毒外壳蛋白 (Coat Protein, CP) 基因。 自从1986年Beachy等将烟草花叶病毒的外壳蛋白基因(TMVCP)导入烟草中,发现转基因植株发病时间明显延迟或病害 的症状明显减轻后,已对多种植物病毒进行了试验,将这些 植物病毒的外壳蛋白基因导入植物以增强其抗病毒能力。如 黄瓜花叶病毒( CMV )、马铃薯 X 病毒和 Y 病毒( PVX 和 PVY )、大豆花叶病毒( SMV )、苜蓿花叶病毒( AIMV ) 等 20 多种病毒的外壳蛋白基因导入植物后,均得到了类似的 结果,使植物获得了对相应病毒的抗性。在我国,导入TMV 和CMV外壳蛋白基因获得的抗病毒烟草已在进行田间试验, 增产效果明显。
转CMV/CP基 因的番茄
除利用外壳蛋白基因途径外,还有利用转移病毒的反义 RNA、 卫星 RNA 、病毒复制酶基因( replicase )和核酶( ribozyme ) 基因,以及利用植物本身编码的抗病毒基因如核糖体失活蛋 白基因(ribosome inactivating protein,RIP)等也有获得成 功的报道。
4 通过组织培养获得转基因植株.再经过后代选择及外源基因 鉴定等逐渐形成生产上可利用的具有优良性状的新品种或新品 系。
1.2 基因工程发展简史
分子生物学研究揭示了基因的分子基础,即所有生物共用一 种遗传密码。这—发现意义非常深远,因为遗传密码既然通 用.那么由它组成的基因在整个生物界Байду номын сангаас就是可通用的这一 生命科学史上划时代的伟大发现,为日后在分子水平上进行 作物的遗传育种研究打下了坚实的理论基础.
1.1农作物利用基因工程手段育种操作的基本过程如下

分子标记技术在月季育种中的应用

分子标记技术在月季育种中的应用

分子标记技术在月季育种中的应用郑萍1,2徐厚刚2康丽云3王先亮1郑坤2(1.安徽农之源生态农业有限公司,安徽阜阳236000;2.江苏新境界农业发展有限公司,江苏宿迁223800;3.阜阳市百益花卉园艺有限公司,安徽阜阳236000)[摘要]随着我国生物科技的快速发展,分子标记技术发展迅猛,且被广泛应用于各个领域,尤其在植物研究中发挥了重要作用。

分子标记技术不仅能辅助植物选择育种,提高有效育种率,还能有效提升植物或农作物生产率。

基于此,本文探究分子标记技术在月季育种中的应用,以期推动我国月季育种工作取得良好进展,充分发挥分子标记技术在作物育种方面的优势,不断扩大分子标记技术的应用范围。

[关键词]分子标记;月季;育种[中图分类号]S685.12[文献标识码]A[文章编号]1674-7909(2020)20-83-2月季是一种蔷薇科蔷薇属植物,分布广泛,在长期进化演变过程中,受环境和基因型变异影响,形成了许多基因变型、变种和种间杂种种类,这就给月季的育种工作带来了较大难度。

以往,在不明了月季基因背景的条件下,育种人员多采用杂交等育种技术进行育种,育种效率较低。

随着分子标记技术的出现及在遗传育种或辅助选择育种方面的广泛应用,为月季育种工作提供了巨大的便利条件。

将分子标记技术应用于月季育种工作中,不仅能帮助育种人员了解月季基因DNA多态性,简化性状基因型鉴定,而且能提高有效育种率,节省育种所需的人力、物力和时间。

1分子标记技术概述1.1分子标记技术的概念与分类分子标记技术指的是以个体间遗传物质内核苷酸序列变异为基础的遗传标记,来直接反映DNA水平遗传多态性,从而揭示来自DNA的变异,根据分子标记技术检测DNA多态性的方法。

其可以分为四类:①基于D NA—DNA杂交的标记,包含限制性片段长度多态性(Restric-tion Fragment Length Polymorphism,RFLP)标记技术和数目可变串联重复多态性(Variable Number of Tandem Repeats,VNTR)标记技术,其中以RFLP标记技术应用最为广泛,其主要是利用特定的限制性内切酶识别并切割不同生物个体的基因组DNA,将DNA分子上不同酶切位点的分布情况反映出来[1];②基于PCR的标记,主要是采用随机引物PCR扩增的DNA区段产生多态性,将DNA扩增区段上引物结合位点的碱基序列的突变反映出来,主要包含随机扩增多态性DNA(Random Amplified Poly-morphism DNA,RAPD)、任意引物PCR(Arbitrarily Primed Polymerase Chain Reaction,AP—PCR)等标记技术:③基于PCR与限制性酶切技术结合的DNA标记技术,包含扩增片段长度多态性(Amplified Fragment Length Polymorphism,AFLP)标记技术和酶切扩增多态性序列(Cleaved Amplified Polymorphism Sequences,CAPS)标记技术:④基于单核苷酸的DNA标记技术,如核苷酸多态性(Single Nucleotide Polymorphism,SNP)标记技术,主要是根据同一位点的不同等位基因之间仅有个别核苷酸的差异,对单个核苷酸分子水平的差异进行检测[2]。

辣椒雄性不育的分子研究进展

辣椒雄性不育的分子研究进展

中国瓜菜2024,37(2):1-7收稿日期:2023-10-16;修回日期:2023-11-22基金项目:湖北省重点研发计划项目(2022BBA0061,2023BBB013,2023BBB044);湖北省援疆援藏项目(2022BGD008);湖北省农业科技创新中心项目(2021-620-000-001-007);湖北省自然科学基金青年项目(2022CFC055);湖北省支持种业高质量发展资金项目(HBZY2023B004-4)作者简介:张怡文,女,硕士,主要从事辣椒生物技术研究。

E-mail :********************通信作者:姚明华,男,研究员,主要从事辣椒遗传育种方面的研究工作。

E-mail :******************徐凯,男,助理研究员,主要从事辣椒分子育种与生物技术研究工作。

E-mail :***************辣椒为茄科辣椒属园艺植物,是全球规模最大的香料作物和调味品,也是我国栽培面积最大的蔬菜之一,常年栽培面积达3200万hm 2,年产值逾2500亿元,栽培面积和总产量居世界首位,且有继续增加的趋势[1]。

杂交品种被广泛应用于辣椒生产,可显著提高辣椒的产量、抗性和品质。

然而,目前辣椒杂交种的生产仍以人工去雄为主,授粉过程技术性强且劳动密集,成本巨大,种子纯度难以保证。

因此,利用雄性不育系可有效解决人工去雄的难题,简化制种工序,降低生产成本,进而应用于辣椒杂交种的商业化高效生产[2]。

1辣椒雄性不育的类型与特点辣椒雄性不育主要包括两种类型,细胞质雄性不育(cytoplasm male sterility ,CMS )和细胞核雄性不育(genic male sterile ,GMS )[3-4]。

GMS 只由细胞核基因控制,不受细胞质影响,且育性遗传符合孟德尔遗传定律;而CMS 是一种母系遗传性状,雄性辣椒雄性不育的分子研究进展张怡文1,2,徐兰婷1,2,王飞2,3,刘奕清1,2,姚明华1,2,3,徐凯2(1.长江大学香辛作物研究院·长江大学园艺林学学院湖北荆州434025;2.蔬菜种质创新与遗传改良湖北省重点实验室·湖北省农业科学院经济作物研究所武汉430064;3.湖北洪山实验室武汉430070)摘要:辣椒(Capsicum annuum L.)是世界上重要的蔬菜作物之一,杂种优势明显。

《园艺植物育种学》课件

《园艺植物育种学》课件

诱变育种
原理:利用物理、 化学或生物因素 诱导植物产生突 变
特点:突变频率 高,突变类型多 样
应用:在园艺植物 育种中广泛应用, 如选育抗病、抗虫、 抗逆等品种
注意事项:需要 严格控制诱变条 件,避免产生有 害突变
倍性育种
倍性育种的概念:通过改变植物的染色体数目来改变其遗传特性的育种 方法 倍性育种的方法:包括人工诱导多倍体、杂交育种、基因工程等
选择育种
目的:提高园艺植 物的品质和产量
原理:选择具有优 良性状的个体进行 繁殖
方法:包括自然选 择和人工选择
注意事项:选择过 程中要考虑到遗传 多样性和生态适应 性
杂交育种
概念:将两个或多个品种的优良性状结合在一起,培育出新品种 优点:能够快速获得优良性状,提高育种效率 缺点:需要选择合适的亲本,可能会出现性状分离 应用:广泛应用于蔬菜、果树、花卉等园艺植物的育种
汇报人:
改善品质:通过育种改善蔬菜 品质,提高口感和营养价值
抗病抗虫:通过育种提高蔬菜 抗病抗虫能力,减少农药使用
适应环境:通过育种使蔬菜适 应不同环境条件,提高种植范 围
花卉育种的应用与实例
花卉育种的目的:提高花卉的观赏价值、抗病性、抗逆性等 花卉育种的方法:杂交育种、诱变育种、基因工程育种等 花卉育种的实例:玫瑰、郁金香、百合等 花卉育种的成果:培育出更多新品种,提高花卉的品质和产量
遗传学基础
遗传物质:DNA和RNA 遗传信息:基因和染色体
遗传变异:基因突变、基因重组和染色 体变异
遗传选择:自然选择和人工选择
遗传规律:孟德尔定律和摩尔根定律
遗传工程:基因编辑和基因转移
繁殖原理
遗传物质:DNA和RNA 遗传规律:孟德尔遗传定律 繁殖方式:有性繁殖和无性繁殖 育种目标:提高产量、品质、抗病性等

2003年分子设计育种名词解释

2003年分子设计育种名词解释

2003年分子设计育种名词解释1。

园林植物育种学:是研究培育植物优新品种的原理和技术的科学。

2分子育种:分子育种就是利用分子生物学先进技术把目的基因或者DNA 片段经载体或者直接引入受体细胞中,从而重组遗传物质,经过细胞复制和增殖后,在受体细胞内表达出新基因,并最终从转化细胞内选择出具有重要价值的新类型组成工程植株以创制新品种的定向选育新技术。

3。

种质:种质是指决定生物遗传性状,并将其遗传信息从亲代传给子代的遗传物质的总称。

4。

种质资源:种质资源又称遗传资源、基因资源,是指在引种、选择育种工作中用来作为选择、培育或改造对象的那些植物。

5。

品种:品种是经过人类长期驯化、栽培和选择后形成的具有一定经济价值,能够满足人类某种需要的生产资料;是指在特定区域内,与自然,生产条件相适应而培育起来的园林植物群体的一种生态类型。

6。

简单引种:所引种的物种或品种有些表现良好,可直接使用(简单引种)7。

引种:引种驯化简称引种,是将一种植物从现有的分布区域或栽培区域人为地迁移到其他地区种植的过程;即从外地引入当地未种植的新种,新型,新种。

8。

驯化引种:性能较差,常出现不服水土现象,需采取一定技术措施改变遗传性,缓慢地适应新环境,称为驯化(驯化引种)。

9。

单株选择法:把从原始群体中选出的优良单株的种子分别收获、保存、繁殖的方法。

10。

混合选择法:根据一定观赏特性及经济性状,从原始混杂群体或原品种中选择相互类似的优良个体后,将其种子或种植材料进行混合收取,混合保存,混合繁殖后再与标准品种进行对比,鉴别,以培育新品种。

11。

芽变:体细胞突变是植物芽分生组织细胞遗传物质的自然变异,芽发芽为枝条后,其性状表现出不同于原类型的现象。

12。

芽变选种:对性状变异特别好的枝条进行挑选,鉴定,以培育新品种。

13。

杂交:基因型各异配子之间结合而形成杂种的过程。

14。

杂交育种:就是在遗传性不同的两个个体间通过有性杂交得到杂种,然后加以选择和培育,从而创造出新品种。

“全国植物分子育种学术研讨会”在京召开

“全国植物分子育种学术研讨会”在京召开

“全国植物分子育种学术研讨会”在京召开
佚名
【期刊名称】《中国农业科技导报》
【年(卷),期】2009()1
【摘要】2009年1月4~6日,由863计划现代农业技术领域办公室主办、中国作物学会分子育种分会承办的“全国植物分子育种学术研讨会”在北京隆重召开。

科技部863计划联合办公室、863计划现代农业技术领域办公室有关领导和全国植物分子育种界的专家学者共700余人参加了会议。

中国农科院翟虎渠院长、中国科学院副院长李家洋院士、原北京大学校长许智宏院士等出席开幕式,
【总页数】1页(P136-136)
【关键词】学术研讨会;分子育种;植物;863计划;中国作物学会;农业技术;北京大学;中国农科院
【正文语种】中文
【中图分类】S511;Q943
【相关文献】
1.第二届植物分子育种国际学术研讨会2007年3月23-27日在海南省三亚市召开 [J],
2.第二届植物分子育种国际学术研讨会2007年3月23-27日在海南省三亚市召开 [J],
3.中日植物分子育种国际学术研讨会在京举办 [J],
4.2004全国“玉米种质扩增、改良、创新与分子育种技术”学术研讨会在京举行
[J], 谢传晓
5.全国第四届植物分子育种学术研讨会在海南省海口市召开 [J],
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“中国园艺学会番茄分会成立大会暨学术研讨会”在沈阳召开

“中国园艺学会番茄分会成立大会暨学术研讨会”在沈阳召开

“中国园艺学会番茄分会成立大会暨学术研讨会”在沈阳召开佚名
【期刊名称】《园艺学报》
【年(卷),期】2006(33)5
【摘要】2006年9月8日,“中国园艺学会番茄分会成立大会暨学术研讨会”在沈阳召开,来自全国各地从事番茄研究和生产的科技人员及有关企业代表60余人参会。

大会选举产生了第一届理事会(24名常务理事),选举东北农业大学李景富教授为会长,中国农业科学院蔬菜花卉研究所杜永臣所长、华中农业大学叶志彪教授、辽宁省农科院李海涛副院长、江苏省农科院余文贵副院长为副会长,杜永臣兼任秘书长,推选中国园艺学会名誉理事长朱德蔚研究员为名誉会长。

【总页数】1页(P1006-1006)
【关键词】中国农业科学院蔬菜花卉研究所;学术研讨会;成立大会;番茄;学会;园艺;沈阳;东北农业大学
【正文语种】中文
【中图分类】S6-1
【相关文献】
1.中国园艺学会干果分会成立大会及暨第二届全国干果生产与科研进展学术研讨会在河北召开 [J], 吴纯清;甘霖
2.中国园艺学会枇杷分会成立大会暨2005年枇杷学术研讨会在杭州市余杭区召开[J], 何华平
3.关于召开“中国园艺学会桃分会成立大会暨学术研讨会”的征文通知 [J],
4.关于召开“中国园艺学会桃分会成立大会暨学术研讨会”的征文通知 [J],
5.关于召开“中国园艺学会桃分会成立大会暨学术研讨会”的征文通知 [J],
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园艺学学科博士(含硕博连读)研究生培养方案_GAOQS

园艺学学科博士(含硕博连读)研究生培养方案_GAOQS

园艺学学科博士(含硕博连读)研究生培养方案0902方案适用学科、专业:一级学科:园艺学(0902)二级学科:果树学(090201)蔬菜学(090202)观赏园艺学(090220)设施园艺学(090221)药用植物学(090222)草坪资源与利用(090223)一、培养目标按照党的教育方针和教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的要求,坚持质量第一、理论联系实际的原则,培养为我国社会主义建设服务,德、智、体全面发展,并具有良好的创新意识与创新能力的高层次专业人才。

(一)思想品德要求^_^能较好地掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,品德高尚,学风严谨,具有较强的事业心和团结协作精神及为科学勇于献身的精神,积极为社会主义现代化建设事业服务。

(二)业务素质要求应具有坚实宽厚的基础理论和系统深入的园艺学知识(包括具有一定的相关学科的知识);熟悉所从事研究方向的历史、现状和发展趋势;具有科学的思维能力,能在园艺学科发展的前沿上不断创新和探索;能熟练运用计算机和先进的仪器设备;具有独立从事和组织本学科教学和科学研究工作的综合能力;至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有一定的外语写作能力和进行国际学术交流的能力。

(三)健康要求具有健康的体魄及良好心理素质。

二、研究方向本培养方案按园艺学一级学科设置。

园艺学一级学科包括蔬菜学、果树学2个二级学科博士点和观赏园艺学、设施园艺学、药用植物学、草坪资源与利用等4个自设二级博士点,方案将各二级学科的研究方向和课程一并列出,方案中除规定的各学科专业博士研究生必修的公共课和专业必修课外,对所列的专业选修课,各学科专业的博士研究生可根据其研究方向加以选择。

具体研究方向如下:(一)果树学科(090201)1.果树种质资源与遗传育种主要研究内容包括果树种质资源的起源与演化、资源的鉴定与评价、种质创新、果树性状遗传特点与规律、育种新技术创新等。

王中炎博士及炎农科技介绍

王中炎博士及炎农科技介绍

炎农科技基本情况介绍1、单位基本情况介绍长沙炎农生物科技有限公司是由国际猕猴桃权威专家王中炎博士领衔创办的科技企业,致力于猕猴桃与和欢果等高端保健水果的研究与产业发展。

科技创新是炎农科技事业的基础和核心竞争力,公司科技团队在猕猴桃科技领域工作近30年,研究成果举世瞩目。

特别是在猕猴桃品种选育方面,聚焦优质化、耐热性等主攻目标,长抓不懈,选育了一系列真正过硬的优良品种。

同时,通过近20年的不懈努力,成功将野生水果木通驯化为全新的高档水果“和欢果”,该项成果为世界首创。

炎农科技金井研发基地占地385亩,是世界上规模最大、研究工作最系统的猕猴桃育种研究基地之一。

炎农科技在猕猴桃新品种的选育方面位居世界领先地位,特别是2012年起,推出炎农1号~炎农16号等一系列品质优异、适应性强、类型多样的新品种。

国内陕西、四川、河南、安徽、贵州、云南等地客户来访频繁,寻求交流合作,其中炎农1号、炎农3号等多个品种已授权国内最大的猕猴桃企业赤壁兴农公司在国内独家使用,已建立1万亩高标准猕猴桃生产基地。

国外新西兰、意大利、法国、智利、澳洲、南非等猕猴桃主产国客户更是高度关注,多次拜访寻求合作。

2016年1月,炎农科技与新西兰MIKO公司签署合作协议,授权其在全球范围内推广炎农科技猕猴桃新品种,首批引种区域包括欧洲、韩国、美国、南非、智利、澳洲,这是我国果树育种领域第一次系统地走出国门,引领世界水果产业。

2、项目负责人情况王中炎,男,1964年10月出生,湖南临澧人,新西兰留学归国博士,研究员,国际权威猕猴桃专家。

曾多次赴猕猴桃科技与产业强国新西兰学习和工作。

1986年12月-1987年8月,受国家科委选派以访问学者身份赴新西兰学习访问,全面考察了解新西兰猕猴桃科技与产业发展状况,是我国政府当时选派出国的最年轻的访问学者之一。

其《访问学者报告—猕猴桃在新西兰》一书第一次全面系统地将新西兰猕猴桃的科技与产业状况介绍到国内。

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“中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会(2018)”
第二轮通知
各位理事、会员及相关单位:
随着园艺作物分子生物学理论与技术的迅猛发展,分子育种在园艺育种工作中的重要性日益凸显,为促进我国园艺作物分子育种研究发展与分子育种学术交流,中国园艺学会已于2017年成立了分子育种分会。

现定于2018年7月27-29日在哈尔滨召开“中国园艺学会分子育种分会第一届学术年会(2018)”。

欢迎从事该领域与相关领域的专家、学者及研究生参加,现就相关会议安排通知如下:
一、会议主题
分子育种前沿技术与进展
二、会议时间及日程安排
1、2018年7月27日报到
2、2018年7月28日全天和29日上午会议
3、2018年7月29日下午参观考察
4、2018年7月30日上午开始离会
三、会议地点
黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号,东北农业大学校内新图书馆
四、会议注册
1、会议回执发送日期截止至2018年6月30日,请将回执(附件一)发送至联系人邮箱,前期已发送回执人员无需再次发送,只需返回预订的房型及住宿信息。

联系人:刘识,电子邮箱:shiliu@,联系电话:
2、会议报到地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区化工路100号,东北农业大学东门,黑龙江东大福成商务酒店。

3、注册费缴纳方式,本次会议注册方式分为早期注册及现场注册两种,早期注册请参会代表于2018年6月30日之前将会议费以汇款方式缴纳,现场注册,为参会代表现场报道时以现金或刷卡方式缴纳。

收款单位:黑龙江省东大福成商务酒店管理有限公司
纳税人识别号:MA19FR9W1E
开户行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨革新支行,账号:5242
4、汇款时请注明该会议名称、姓名及单位全称。

多人同一笔汇款要注明每个人姓名、
单位及金额,并同时将缴费人员的信息及开具发票的具体要求(如发票抬头、税号等信息)发送至联系人邮箱中:刘识,shiliu@,联系电话
五、Poster海报尺寸
本次会议Poster尺寸为90cm宽×120cm长,请申报Poster的参会人员,将Poster按尺寸打印后,于报到时携带,Poster内容中英文不限,工作人员会统一安排进行张贴。

六、会议酒店及房间预定
由于参会人员较多,本次会议下榻酒店为黑龙江东大福成商务酒店和哈尔滨悠融酒店两家酒店,请参会人员于2018年6月30日之前,将酒店预定情况(包括酒店名称、预定的房间类型、数量及其他具体要求)发送至联系人邮箱中:刘识,shiliu@,联系电话,会务组将根据收到注册费用的时间先后顺序及参会人员的酒店预定情况,安排下榻酒店。

下榻悠融酒店的参会代表,会议期间乘坐会务组统一安排的大巴车抵达东北农业大学,行车时间约为10分钟。

东大福成商务酒店,地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区化工路100号,东北农业大学东门
哈尔滨悠融酒店,地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路216号
七、大会报告
本次大会主要分为主旨报告及学术报告两部分,已确定的报告专家如下(持续更新中):
大会报告专家如下:
1、邓秀新华中农业大学
2、张启翔北京林业大学
3、许勇北京市农林科学院
4、费章君美国康奈尔大学
5、周焕斌中国农业科学院植物保护研究所
6、叶志彪华中农业大学
7、翁益群美国威斯康星大学
8、栾非时东北农业大学
9、陈发棣南京农业大学
10、王力荣中国农业科学院郑州果树研究所
11、武剑中国农业科学院蔬菜花卉研究所
12、郝玉金山东农业大学
13、吴坤生北京通州国际种业科技有限公司
14、杨景华浙江大学
15、程峰中国农业科学院蔬菜花卉研究所
16、栾雨时大连理工大学
17、蔡润上海交通大学
18、徐沛浙江省农业科学院
19、杨文才中国农业大学
20、陈学好扬州大学
21、程宗明南京农业大学
22、崔霞中国农业科学院蔬菜花卉研究所
23、张忠华中国农业科学院蔬菜花卉研究所。

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