现代分子生物技术在遗传育种中的应用

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分子标记在作物育种中的应用

分子标记在作物育种中的应用

分子标记在作物育种中的应用作物育种是改良作物种质的重要手段,通过对作物的遗传基础的深入研究,运用现代生物技术手段,筛选出具有优良性状基因的优良种质材料,从而加速有关作物的育种进程。

在现代生物技术手段中,分子标记技术在作物育种中扮演了非常重要的角色。

本文将介绍分子标记在作物育种中的应用。

一、分子标记简介分子标记是指与基因组中某个特定区域或特定性状相关的DNA序列片段。

这种技术可以用于确定个体间的遗传差异,进行基因型鉴定,进而确定等位基因种类及其比例。

通过分子标记技术,可以确定物种间的基因组组成和遗传的联系,并且还可以对单个个体的基因组进行分析和定位,制定具体的育种策略。

分子标记技术在育种材料鉴定和筛选中有着广泛的应用。

习惯上,育种过程需要大量的物种杂交,然后去通过后代材料中的遗传差异进行筛选、后代选择和提高纯度。

这种育种方法需要大量的时间和耗费大量的资源。

而采用分子标记技术,可以大大提高材料筛选的速度和效率。

远缘杂交后代中的有些个体通常会表现出可喜的性状,但是由于其他不良的遗传特征,基本上是无法继续进行育种的。

这个时候,分子标记技术就可以对杂交后代的DNA样本进行分析,从而确定哪些个体的基因组组成更加适合于后续育种筛选工作。

2. 分子标记在基因型分析和遗传图谱绘制中的应用在作物遗传基础的研究中,分子标记技术在基因型分析和遗传图谱绘制中的应用日益广泛。

通过分子标记技术,可以分析大量的遗传标记,确定不同基因型间的遗传差异,对遗传多样性和相关性进行统计分析,最终清晰地绘制出遗传图谱,揭示了不同群体间的遗传关系。

遗传图谱的绘制对于作物育种的后续研究至关重要,能够帮助育种人员了解群体内的基因性状分布情况,确定功能多样的分子标记,确保育种目标的达成。

3. 分子标记在杂交组合选择中的应用分子标记在杂交组合选择中的应用同样十分重要。

通过分析杂交后代的DNA序列,可以细致地分析出每个基因型对数量性状、质量性状、抗病性等性状的影响,并且还可以计算各基因型的复杂性状遗传度。

现代分子生物技术在遗传育种中的应用

现代分子生物技术在遗传育种中的应用

现代分子生物技术在遗传育种中的应用基因工程技术在遗传育种中的应用草业科学伊晨刚分子生物学是从分子水平研究生命本质为目的的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。

分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。

现代生物技术是以生命科学为基础,利用生物(或生物组织、细胞及其他组成部分)的特性和功能,设计、构建具有预期性能的新物质或新品系,以及与工程原理相结合,加工生产产品或提供服务的综合性技术。

这门技术内涵十分丰富,它涉及到:对生物的遗传基因进行改造或重组,并使重组基因在细胞内表达,产生人类需要的新物质的基因技术(如“克隆技术”);从简单普通的原料出发,设计最佳路线,选择适当的酶,合成所需功能产品的生物分子工程技术:利用生物细胞大量加工、制造产品的生物生产技术(如发酵);将生物分子与电子、光学或机械系统连接起来,并把生物分子捕获的信息放大、传递。

转换成为光。

电或机械信息的生物耦合技术;在纳米(即百万分之一毫米)尺度上研究生物大分子精细结构及其与功能的关系。

并对其结构进行改造利用它们组装分子设备的纳米生物技术:模拟生物或生物系统。

组织、器官功能结构的仿生技术等等。

分子生物技术作为现代生物技术的一个分支,目前在遗传育种中应用最多的就是基因工程技术。

基因工程技术是实现基因工程目的的手段,其核心技术是DNA的重组技术,重组即利用供体生物的遗传物质或人工合成的基因,经过体外或离体的限制酶切割后与适当的载体连接起来形成重组DNA分子,然后在将重组DNA分子导入到受体细胞或受体生物构建转基因生物,该种生物就可以按人类事先设计好的蓝图表现出另外一种生物的某种性状。

除DNA重组技术外,基因工程技术还应包括基因的表达技术,基因的突变技术,基因的导入技术等。

分子生物学技术在粮食农业育种过程中的应用

分子生物学技术在粮食农业育种过程中的应用

分子生物学技术在粮食农业育种过程中的应用随着全球人口不断增长,粮食供应问题日益凸显。

农业科技成为解决粮食安全和农业可持续发展的关键。

在这个过程中,分子生物学技术的应用发挥了不可替代的作用。

分子生物学技术通过研究生物体的遗传信息和基因表达调控,为改良作物品质和增加产量提供了有效途径。

本文将介绍分子生物学技术在粮食农业育种过程中的应用,并探讨其的挑战和未来发展方向。

首先,分子生物学技术可以帮助农业科学家在育种过程中更好地了解作物的遗传特性。

通过分子标记和基因组测序技术,我们能够对作物的遗传构成进行深入研究,了解作物遗传多样性以及与性状相关的基因。

这些信息对于选择优良的遗传资源和不同基因型之间的交配配组非常有帮助。

同时,分子遗传学的技术还可以帮助农业科学家引入外源基因或通过基因敲除来改变作物的性状。

其次,分子生物学技术还可以用于加速传统育种方法的效率。

传统育种方法通常需要长时间的观察和选择,以获得稳定的品种。

然而,分子生物学技术可以通过分子标记辅助选择(MAS)或者转基因技术加快这一过程。

MAS技术利用已知的分子标记与目标性状之间的关联,可以在大规模筛选中提高有效性。

转基因技术则可以直接插入或删除目标基因,从而实现对作物的快速改良。

此外,分子生物学技术还可以帮助农业科学家解决一些作物遗传病害的问题。

通过研究病害抗性基因的结构和功能,可以开发新的抗病害作物品种。

比如,通过转基因技术引入病害相关基因或者通过CRISPR-Cas9技术直接编辑作物基因组,使其获得对抗病原体的抵抗能力。

这些技术的应用可以减少对化学农药的依赖,对环境和人类健康都有积极影响。

然而,尽管分子生物学技术在粮食农业育种中有许多潜力,但仍面临一些挑战。

首先,高昂的成本使这些技术难以推广和普及,特别是对于发展中国家来说。

此外,公众对转基因技术的担忧和农业可持续性的考虑也制约了这些技术的发展。

因此,如何平衡科技进步和社会接受度,是未来发展的一个重要问题。

分子生物学在农业领域的应用

分子生物学在农业领域的应用

分子生物学在农业领域的应用随着科学技术的不断进步,分子生物学在农业领域的应用也得到了迅速发展。

通过分子生物学的方法,研究人员能够深入了解植物和动物的基因组,探索作物育种、疾病防控、农产品质量和安全等方面的问题。

本文将重点介绍分子生物学在农业领域的几个重要应用。

一、基因工程作物的开发基因工程作物是应用分子生物学技术进行基因改造后产生的新品种。

通过对植物基因进行克隆、转移和编辑,可以增加作物的抗病性、抗虫性、耐盐碱性等特性,提高产量和品质。

例如,转基因水稻通过引入抗虫基因,提高了对虫害的抵抗力;转基因玉米则能够抵抗玉米螟等害虫的侵袭。

基因工程作物的开发对于农业生产的提高和农产品的质量改善具有重要意义。

二、疾病防控分子生物学在农业疾病防控方面发挥着重要作用。

通过研究病原微生物的基因组和致病机理,科学家能够快速准确地识别病原体,开发出高效的检测方法和疫苗。

此外,基于分子生物学的诊断技术也能够帮助农民及时判断农作物是否感染病害,采取相应的控制措施,从而减少农业损失。

三、脱粒机器的研发脱粒机器是在农业生产中常用的设备,可以将作物的谷物和秆杆分离。

通过分子生物学技术,科研人员可以对作物的基因进行筛选和编辑,以改良谷物的脱粒性能。

例如,通过研究水稻基因的表达和功能,设计出能够高效脱粒的水稻新品种,提高农民的生产效益。

四、农产品质量与安全监测分子生物学技术在农产品质量与安全监测中具有重要的应用价值。

通过分析农产品中的基因和蛋白质信息,可以检测农药、重金属等有害物质的残留情况,确保农产品的质量和安全。

同时,分子生物学技术还可以鉴定农产品的品种纯度和真实性,对于保护农产品的知识产权和市场竞争力具有重要作用。

五、遗传育种及品种鉴定分子生物学技术在农业遗传育种和品种鉴定中的应用也越来越广泛。

通过分析作物的基因组和遗传多样性,可以提高育种效率,快速选育出抗病虫、高产优质的新品种。

此外,通过比对农作物的DNA序列,还可以对品种的纯度和亲源进行鉴定,确保农产品的质量和市场合规性。

分子遗传技术在育种中的应用

分子遗传技术在育种中的应用

分子遗传技术在育种中的应用育种是农业发展的基础,也是解决人类粮食问题的必要手段。

通过选育高产、抗病、适应性强的优良品种,可以提高粮食生产效率,保障粮食安全和人民生活质量。

然而,传统的育种方法繁琐、效率低下,时间成本高。

近年来,分子遗传技术的发展为育种带来了新的机遇。

本文将介绍分子遗传技术在育种中的应用及其优势。

一、基因组学与育种基因组学是指研究生物基因组的学科。

它的发展为育种提供了强有力的技术支持。

通过对目标物种(例如作物或家禽)的基因组进行测序和分析,研究者可以获得大量有用信息,例如:转录因子、启动子、功能区等,使得我们能够更全面的了解目标物种的基因组结构与性质,挖掘出跟目标性状相关的基因及调控元件。

利用这些分子遗传信息,育种者能够更加精准地进行杂交选择,从而开发出更加优异、适应性更强的品种。

二、分子标记辅助选择分子标记(Marker)是指基因序列特征的变异,可以通过PCR等方法进行快速检测。

分子标记辅助选择(MAB)就是利用分子标记来代替传统育种方法中的自交后代选择等繁琐操作,从而大大降低育种周期和成本。

MAB的核心是将分子标记与目标性状(例如抗病性、耐旱性等)联系起来,形成“标记-基因”连锁体系,辅助育种者进行快速选择。

三、转基因技术转基因技术是指向植物细胞或胚胎中导入外源基因、使其表达的一种技术手段,也是分子遗传育种的一种手段。

转基因技术的应用可以使作物获得免疫力、抗旱、耐盐等性状。

常见的转基因作物有转基因玉米、转基因大豆等。

然而,转基因技术在实践中也引起了一些潜在风险和争议,例如:可能导致生态不平衡、对人体健康的潜在影响等。

因此,在实践中,育种者应该根据实际情况权衡利弊,科学合理选择技术手段。

四、基因编辑技术基因编辑技术是指以某种方式精准地改变细胞某个指定的基因的方法。

“CRISPR/Cas9”技术是目前最为常用的基因编辑技术之一。

该技术通过在靶点上固定“导航RNA”,招引“CRISPR/Cas9”自发寻找该标靶并将其钳断。

分子生物技术在动物遗传育种中的应用

分子生物技术在动物遗传育种中的应用

分子生物技术在动物遗传育种中的应用
分子生物技术在动物遗传育种中有着广泛的应用,主要体现在基因型鉴定、DNA标记、遗传图谱构建、基因克隆、性别鉴定以及基因组编辑等方面。

1.基因型鉴定:利用分子生物学技术,通过检测个体的DNA序列或基因表达差异,可以确定它们的遗传背景和品种属性。

这种技术可用于动物的亲缘关系鉴定,例如家系分析技术可以确定肉鸡的亲代,进而确定遗。

2.DNA标记:DNA标记技术是利用分子生物学技术指定一段DNA 序列,作为某个特定鉴定的分子工具。

在动物育种中,这种技术可以更好地了解动物的亲缘关系。

例如,可以使用家系分析技术确定肉鸡的亲代,进而确定遗。

3.遗传图谱构建:通过构建遗传图谱,可以了解基因在染色体上的位置和连锁关系,有助于推断个体的遗传特征和疾病易感性。

4.基因克隆:基因克隆技术可以将目标基因从生物体中提取出来,进行体外复制和表达。

这种技术在动物育种中可以用于目的基因的获取和功能研究,为培育优良品种提供理论依据。

5.性别鉴定:利用分子生物学技术,可以在早期胚胎阶段鉴定动物的性别,对于一些有性别比例要求的家禽和家畜的育种具有重要意义。

6.基因组编辑:基因组编辑技术如CRISPR-Cas9等,可以精确地修改生物体的DNA序列,从而达到改善品种遗传背景、提高产量和质
量的目的。

这些技术的应用有助于我们更好地理解动物的遗传基础,提高育种效率和品质,推动动物育种工作的快速发展。

分子标记技术及其在园林植物遗传育种中的应用 精品

分子标记技术及其在园林植物遗传育种中的应用 精品

分子标记技术及其在植物遗传育种中的应用近年,随着生物技术的快速发展,分子标记技术在诸多领域得到应用,尤以农业、医药业、畜牧业等行业应用得最多。

分子标记是指以生物大分子的多态性为基础的遗传标记。

分子标记的出现,使植物育种的“间接选择”成为可能,大大提高了遗传分析的准确性和选育种的有效性,因而在遗传育种领域愈来愈受到重视。

在遗传学研究中广泛应用的DNA分子标记已经发展了很多种,一般依其所用的分子生物学技术大致分为两大类:一类是以Southern杂交技术为核心的分子标记(如RFLP),此类被称为第一代分子标记;以PCR技术为核心的分子标记(如STS、RAPD、AFLP、SSR等)称为第二代分子标记,单核苷酸多态性(SNP)标记称为第三代分子标记,这也是以PCR技术为基础的分子标记技术。

现分别介绍其原理及在植物育种上的应用。

1分子标记在植物育种上的特点分子标记育种(molecular mark-assist selection,MAS)是借助分子标记在DNA水平上对遗传资源或育种材料进行选择,对作物产量,品质和抗性等综合性状进行高效改良,并针对目标性状基困连锁进行优良植株筛选,是现代分子生物学与传统遗传育种相结合的新品种选育方法。

与传统育种相比分子标记的优势是:(1)传统育种通过性状间接筛选目的基因,分子标记则通过直接与目的基因连锁进行筛选,因此,后者比前者准确,特别是在一些表现型与基因型之间对应关系较差时的筛选,(2)传统育种需要在成熟期才能筛选,分子标记筛选则可以不受植物生长发育期的限制,在苗期就可以筛选,而且不影响植株生长,(3)传统方法一次只能标记一个基因,分子标记筛选则可以同时筛选多个目的性状基因,(4)分子标记筛选利用了控制单一性状的多个等位基因,避免了传统育种通过表现型而获得不纯植株的缺陷;(5)分子标记筛选样品用量少,可以进行非破坏性筛选,从而加速育种进程,提高育种效率。

2常用分子标记的技术及其在植物育种上的应用2.1限制性内切酶片段长度多态性(restriction fragment length polymorphism,RFLP,简称限制片段长度多态性)RFLP是以分子杂交技术为基础的标记技术,其原理是碱基的突变、缺失、重排或是一段DNA的重排或插入,导致限制性内切核苷酸酶的酶切位点分布发生改变,得到的切割片段在数量和长度上不同,从而产生多态性。

基因编辑技术在育种中的应用

基因编辑技术在育种中的应用

基因编辑技术在育种中的应用第一章:基因编辑技术的概述基因编辑技术是一种新兴的分子生物学技术,通过人为干预基因组DNA序列,实现基因的精准修饰、剪切、插入或删除,以达到目的基因的修改和重组。

这种技术在育种中有着广泛的应用前景,可用于改良作物、动物和微生物等生物体的性状,促进生产的发展。

基因编辑技术主要有CRISPR/Cas9、TALEN和ZFN三种,其中以CRISPR/Cas9的应用最为广泛,技术的可操作性和效率更高。

第二章:基因编辑技术在作物育种中的应用2.1 抗病毒基因的编辑基因编辑技术可用于作物抗病毒育种中的基因编辑。

例如,可通过基因编辑技术直接将抗病毒的基因导入植物细胞中,以提高产量及品质。

同时,该技术还可以缩短传统基因改良的时间,提高育种效率。

2.2 抗病基因的编辑基因编辑技术也可用于新品种抗病性的提高。

可以将已知或未知的抗病基因导入到目标作物中,使其获得新的抗病基因类型。

例如,使用CRISPR/Cas9技术将烟草体内的抗病基因序列引入水稻体内,使得水稻对病原菌产生抗性,从而提高农民们收成的机会。

2.3 基因杂交技术此外,基因编辑技术还有助于开发新的杂交种。

基因编辑的技术可用于序列的编辑或修饰,对于杂交种的开发有着重要的作用。

例如,将抗性基因或其他重要基因序列编辑,然后转移到新品种的后代中,形成更优质的传代遗传株系。

第三章:基因编辑技术在动物育种中的应用3.1 营养价值提升基因编辑技术可用于肉类和蛋类的营养价值提升。

例如,可以在家禽的DNA中编辑高蛋白和低脂肪的基因序列。

此外,还可以编辑禽类的肌肉形成基因,增强其营养价值,从而推动畜牧业康庄大道的发展。

3.2 抗疾病能力提升基因编辑也可用于动物抗疾病育种中。

例如,将人类或动物体内抗病基因引入到目标动物中,提高其对疾病的抵抗能力。

此外,还可以编辑鱼类的基因序列,以制造更强健、鲜美和肉质特殊的鱼类品种。

3.3 个性化育种基因编辑技术可以使育种更加个性化,制造出更符合消费者口味和需求的肉类组织。

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现代分子生物技术在遗传育种中的应用
基因工程技术在遗传育种中的应用
草业科学伊晨刚
分子生物学是从分子水平研究生命本质为目的的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正在与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。

分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也为人类利用和改造生物创造了极为广阔的前景。

现代生物技术是以生命科学为基础,利用生物(或生物组织、细胞及其他组成部分)的特性和功能,设计、构建具有预期性能的新物质或新品系,以及与工程原理相结合,加工生产产品或提供服务的综合性技术。

这门技术内涵十分丰富,它涉及到:对生物的遗传基因进行改造或重组,并使重组基因在细胞内表达,产生人类需要的新物质的基因技术(如“克隆技术”);从简单普通的原料出发,设计最佳路线,选择适当的酶,合成所需功能产品的生物分子工程技术:利用生物细胞大量加工、制造产品的生物生产技术(如发酵);将生物分子与电子、光学或机械系统连接起来,并把生物分子捕获的信息放大、传递。

转换成为光。

电或机械信息的生物耦合技术;在纳米(即百万分之一毫米)尺度上研究生物大分子精细结构及其与功能的关系。

并对其结构进行改造利用它们组装分子设备的纳米生物技术:模拟生物或生物系统。

组织、器官功能结构的仿生技术等等。

分子生物技术作为现代生物技术的一个分支,目前在遗传育种中应用最多的就是基因工程技术。

基因工程技术是实现基因工程目的的手段,其核心技术是DNA的重组技术,重组即利用供体生物的遗传物质或人工合成的基因,经过体外或离体的限制酶切割后与适当的载体连接起来形成重组DNA分子,然后在将重组DNA分子导入到受体细胞或受体生物构建转基因生物,该种生物就可以按人类事先设计好的蓝图表现出另外一种生物的某种性状。

除DNA重组技术外,基因工程技术还应包括基因的表达技术,基因的突变技术,基因的导入技术等。

基因工程技术之所以在遗传育种中广泛是因为:(1)能打破物种之间的界限。

在传统遗传育种的概念中,亲缘关系远一点的物种,要想杂交成功几乎是不可能的,更不用说动物与植物之间、细菌与动物之间、细菌与植物之间的杂交了。

但基因工程技术却可越过交配屏障,使这一切有了实现的可能。

(2)可以根据人们的意愿、目的,定向地改造生物遗传特性,甚至创造出地球上还不存在的新的生命物种。

同时,这种技术对人类自身的进化过程也可能产生影响。

(3)由于这种技术是直接在遗传物质核酸上动手术,因而创造新的生物类型的速度可以大大加快。

这些特点,引起了世界科学家的极
大关注,短短几年内,基因工程研究便在许多国家发展起来,并取得一批成果,基因工程已成为20世纪最重要的技术成就之一。

目前基因工程技术在植物遗传育种中应用最多的主要有:
1.基因转化技术在植物遗传育种中的应用。

转基因技术在植物育种中应用十分广泛,主要应用在抗病、虫害、抗除草剂、改良品质等方面,目前已经在小麦、玉米、水稻、大豆、花卉以及烟草等的育种上取得了显著的成果。

2.分子标记技术在植物遗传育种上的应用。

分子标记技术主要有:限制性片段长度多态性(RFLP)、随机扩增多态DNA(RAPD)、扩增片段长度多态性(AFLP)、简单序列重复(SSR)、序列特异扩增区域(SCAR)、单链构象多态性(SSCP)、单核苷酸多态性(SNP)和数量可变串联重复(VNTR)等。

分子标记直接以DNA形式表现,不受环境条件和发育阶段的影响,标记的数目多、多态性高。

有许多分子标记表现为共显性,能提供完整的遗传信息。

分子标记可用于分子图谱构建、基因定位、DNA指纹库建立、鉴定与标记(外源)染色体片段、遗传关系的研究、辅助育种等方面。

目前基因工程技术在动物遗传育种中应用最多的主要有:
1.转基因技术转基因技术是上世纪80年代初发展起来的,从这项技术产生的那天起,它就在改良畜禽生产性状、提高畜禽抗病力以及利用畜禽生产非常规畜牧产品等方面显示了广阔的应用前景(Purse等,1989)。

到目前为止,动物育种的方法都是建立在利用种内变异基础上的,此其变异来源就很有限。

转基因技术的应用打破了种间生殖隔离的天然屏障,使有种工作可以充分利用所有可能的遗传变异,从而极大地提高畜禽遗传改良的幅度。

转基因技术是、细胞工程和胚胎工程的基础上发展起来的,利用转基因技术,近几年先后成功地培育出转基因猪、羊、牛、鸡、兔、鱼、鼠等多种转基因动物,在猪上,美国伊利诺斯大学研究出一种带牛生长激素的转基因猪,这种猪生长快、体大、饲料利用率高,将来可给养猪业带来丰厚的经济效益。

2.遗传标记在动物遗传育种中的应用采用各种不同的遗传标记研究畜禽的遗传结构和功能的内在联系,从而应用于畜禽数量性状的改良和抗逆种培育等方面。

可以预测,在畜禽遗传育种中分子遗传标记将会起越来越重要的作用。

采用分子遗传学手段,可以提高育种值估计的精确度,大大缩短育种年限,如控制鸡矮小型的一个位于染色体上的隐性基因,传统的遗传学方法要经过测交来判断其基因型,而应用分子遗传学手段就可以直接从小鸡的DNA指纹上判断其基因型,估测其可能的表型。

3 基因图谱的构建基因图谱的构建是遗传学研究的一个很重要的领域,动物基因图谱(animal gene maps)是动物基因组结构和功能研究以及QTL定位研究的基础,也是未来动物育种的主要依据和手段。

构建基因图谱的意义在于了解控制生产性能、抗病力、抗应激反应力等诸多性状的基因的结构与功能;采用标记辅助选择或基因型选择法改良畜群讲研究不同动物种间基因组型及进化关系等。

近几年来,DNA标记技术的发展和应用大大促进了基因图谱的构建,目前,牛、鸡和猪的中等分辨率的遗传连锁图谱均
已完成,其他动物基因图谱的构建也正在进行。

构建基因图谱,目的在于建立完整的基因组上的遗传和物理图谱,充分认识基因,特别是有利性状基,更好地为遗传育种工作服务。

随着转基因技术、遗传标记、基因图谱的构建、染色体的原位杂交、胚胎于细胞、核移植、胚胎克隆、胚胎性别早期鉴定以及性别控制等技术的不断完善和运用,动物遗传育种中的许多问题将被揭示而展现在人们眼前,必将对畜牧业的发展产生巨大的推动作用。

综上所述可知,在未来的遗传育种领域,现代分子生物技术尤其是基因工程技术将成为核心技术,将被用于培育和改良更多能为人们生活服务的动植物品种。

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