07贝类遗传育种
- 格式:ppt
- 大小:8.28 MB
- 文档页数:42
贝类遗传育种分析评估系统功能介绍及使用说明1、系统功能概述本系统主要功能是记录贝类生长性状及遗传信息,并对其进行遗传评估,最终选择适当个体制定选种配种方案以指导选种。
系统通过网站公告、综合查询、信息维护和网络育种四个模块来实现上述功能。
用户可在登陆后通过点击横向导航按钮进入具体的模块进行使用。
(注:本系统所有功能都只能在登陆后使用,用户名和密码需通过E-mail方式向系统管理员申请)2、具体功能详细介绍1.网站公告本功能实质为系统日志,用户可以通过察看日志了解系统更新动态以及数据上传情况。
数据上传成功后系统会自动记录上传时间并在公告中公布,方便日后用户整理和区分已提交数据和未提交数据。
2.信息维护登记个体、家系或群体的基本档案和养殖环境档案个体档案包括:个体信息、生长性能、繁殖性能家系/群体档案包括:家系/群体抗逆性状、家系/群体苗期性状、家系/群体遗传信息养殖环境包括:养殖设施和条件本模块为用户提供2种数据上传形式:数据批量上传和数据表单提交。
批量上传的文件必须是只包含数据的纯文本文件,上传成功后数据自动存入数据库;表单提交数据应注意带星号的数据为必填数据。
上传的数据都要求采用统一的单位和格式,详见第四部分数据提交规范。
记录养殖环境主要目的是作为育种评估是的固定效应水平。
3.综合查询实现对系统输入数据的查询,包括:A.个体信息查询B.家系信息查询C.核心种质资源库查询用户可以通过各种关键词对数据库中的信息进行查询,关键词包括:数据的名称、数据数值的大小范围、数据的提交日期、种类名称、家系编号等。
4.网络育种本模块包含2大功能:遗传参数的估计和育种值的估计。
A.遗传参数估计(1)近交系数的计算系统调用mtdfreml对近交系数进行计算,可以进行单个个体的近交系数和家系的近交系数。
数据一旦录入系统,系统将自动计算近交系数并存入数据库,用户可直接点击链接进入查询页面查询相应的近交系数。
(2)表型性状相关性分析对贝类的壳性状(活体时可测量的性状)和软体性状(宰杀后才能测量的性状)进行相关分析和回归分析,得到相应的回归系数,以便通过壳性状推测软体性状。
第一章绪论贝类增养殖学:是研究经济贝类的生物学原理和生产技术的一门应用科学。
贝类又称为软体动物。
第一节贝藻套养1、贝类与藻类混养,贝类的代谢产物为藻类提供了有机肥料,藻类光合作用排出的氧气,有利于贝类的呼吸。
2、贝类的生物沉积物对底栖藻类的生长具有刺激作用;对生态系统的物质和营养盐循环能产生重要的影响。
3、贝类可以固碳,为其它生物提供生存场所。
第二节五次海洋海水养殖“五次浪潮”引领蓝色技术革命科技浪潮这5次浪潮发源于山东,成形于山东,迅速从山东沿海推向全国1.8万多公里的海岸线,堪称我国海洋科技自主创新的丰硕成果,又是科学技术惠及人民群众的光辉典范。
正因为有了海水养殖的5次浪潮,我国水产业才实现了“养殖高于捕捞”、“海水超过淡水”的两大历史性突破。
第一次:上世纪60年代,海洋藻类养殖浪潮天然海带只适应冷水生长。
以中国科学院海洋研究所曾呈奎院士等为代表的山东海洋科技工作者对此进行了人工移植的科学研究。
使我国海带的总产量大幅度提升,迅速成为世界第一。
荣获1978年全国科学大会奖。
现在,我国是世界上最大的海带生产国,全世界80%的海带由我国生产。
第二次:上世纪80年代,海洋虾类养殖浪潮从20世纪50年代开始,以中国科学院海洋研究所刘瑞玉院士为代表的海洋科技工作者开展了大量关于对虾的调查研究工作。
80年代初,以农业部黄海水产研究所赵法箴院士为代表的科研人员突破了对虾工厂化全人工育苗技术。
从根本上改变了我国长期主要依靠捕捞天然虾苗养殖的局面。
该成果获1985年国家科学技术进步奖一等奖。
对虾产量世界第一。
第三次:上世纪90年代,海洋贝类养殖浪潮1982年,中科院海洋研究所的张福绥院士首次从美国大西洋沿岸引进海湾扇贝,并系统研究解决了在中国海域养殖海湾扇贝的一些生物学与生态学问题,突破了产业化生产的一整套工厂化育苗与养成关键技术,掀起了我国海水养殖业的第三次浪潮。
海湾扇贝工厂化育苗及养殖技术研究成果获1990年度国家科技进步奖一等奖。
155第七部分人工育苗展望: 先进技术的开发7.1 遗传育种 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557 .1 .1 多倍体育种 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567 .1 .2 数量和分子遗传学 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577.2 展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587.3 参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607.1 遗传育种直到目前为止,人们仅仅是在养殖双壳贝类。
贝类多倍体育种技术贝类养殖具有食物链短、定居性强、育苗和养殖基础好、成本相对较低等特点,已成为我国沿海地区海水养殖的重要支柱产业之一。
近十几年来,我国的贝类养殖业发展迅速,到1996年,我国在贝类养殖规模和产量上均居世界第一位。
随着社会经济的迅速发展,人们对贝类产品的需求量也越来越大。
而国内外市场的不断扩大,又为贝类养殖业的发展创造了十分有利的条件。
但从整体上讲,我国贝类养殖产量的提高主要依靠养殖规模的扩大和人力、物力的大量投入。
随着养殖面积和养殖密度的不断增大以及生态环境的改变。
近几年出现了严重制约产业发展的“瓶颈”问题,单产降低、品质下降、大面积死亡现象时有发生,造成了严重的经济损失。
从品种的角度来讲,我国开展贝类养殖的各个种类,迄今为止基本末进行过系统地品种选育和品种改良工作,其遗传基础仍是野生型的。
经过累代养殖,均不同程度的出现了遗传杂合度降低、抗逆性差、性状退化等问题。
水产养殖业迫切需要生长快、品质优、抗逆能力强的养殖贝类新品种,以推动贝类养殖业的发展[1]。
应用海洋生物技术培育海水养殖新品种是近年来的研究热点。
其中应用染色体操作技术培育多倍体的研究是最活跃和最具应用潜力的领域之一。
多倍体培育具有投入相对少、目的性强、见效快、效率高等特点。
贝类多倍体研究的主要目的是生产不育的三倍体。
例如,已有研究结果证实,扇贝三倍体是很有实用价值的新品种[2]。
多倍体的类别及遗传学基础多倍体在高等植物中是相当普遍的,例如显花植物中大约有一千种以上是多倍体,栽培植物中更为常见,禾本植物可达75%。
但动物界中的多倍体却少得多,脊椎动物则更少[3]。
自从Stanley诱导牡蛎三倍体成功以来,多倍体育种就成为贝类遗传育种中最活跃的研究领域。
国内外许多学者对贝类多倍体育种进行了大量的研究工作,取得了可喜的进展[4]。
多倍体的种类,根据产生方法分为:天然多倍体(Natural polyploid)和人工多倍体(Artificial polyploid);根据染色体来源分为同源多倍体(Homologous polyploid)和异源多倍体(Heterologous polyploid);根据染色体数目分为三倍体(Ttiploid)、四倍体(T etraploid)、六倍体(Hexaploid)、八倍体(Octoploid),依次类推[3,5]。