小麦染色体物理图谱的发展及应用
2016-03-18刘仁泽郝梦琪郭长虹郭东林
刘 冰, 刘仁泽, 郝梦琪, 郭长虹, 郭东林
(哈尔滨师范大学生命科学与技术学院,黑龙江省分子细胞遗传与遗传育种重点实验室,黑龙江哈尔滨 150025)
小麦染色体物理图谱的发展及应用
刘 冰, 刘仁泽, 郝梦琪, 郭长虹, 郭东林*
(哈尔滨师范大学生命科学与技术学院,黑龙江省分子细胞遗传与遗传育种重点实验室,黑龙江哈尔滨 150025)
摘要介绍了小麦染色体物理图谱的绘制及发展,并综述了小麦染色体物理图谱的作用,在此基础上对其应用前景进行了展望。
关键词小麦;染色体;物理图谱
Development and Application of Wheat Chromosome Physical Map
LIU Bing,LIU Ren-ze,HAO Meng-qi,GUO Dong-lin*et al(Key Laboratory of Molecular Cytogenetics and Genetic Breeding of Heilongjiang Province,College of Life Science and Technology,Harbin Normal University,Harbin,Heilongjiang 150025)
AbstractThe drawing method and the development were introduced, and the role of wheat physical map was reviewed, on this basis the application prospect was forecasted.
Key wordsWheat; Chromosome; Physical map
普通小麦是六倍体作物,由A、B、D 3个染色体组构成,基因组庞大且非常复杂。为了解决此难题,近年来利用特异BAC文库等技术分别绘制了多条小麦染色体的物理图谱。小麦染色体物理图谱能够提供功能基因的位置,并为最终获得小麦的物理图谱及测序奠定基础。基因组测序为作物改良提供了遗传工具[1],如大麦的部分基因组序列已经获得,但重复基因间区域并不完全[2]。水稻[3]、高粱[4]及短柄草[5]的基因组已被完整测序,可被用来推断小麦的基因序列。但由于普通小麦为六倍体,基因组较大,含有的重复序列较多,基因组测序受到限制[6-7]。绘制基因组物理图谱是基因组测序的基础,可以通过对基因进行标记,成功地将其排序,进而绘制出物理图谱。物理图谱的成果以及最终的完整基因组序列,对图位克隆和检测基因的正确位置非常必要。物理图谱有助于迅速锁定控制小麦产量和数量的基因,从而进行作物品质的改良。……
