中国作物分子育种现状与发展前景
农作物良种繁育现状及发展对策分析

农作物良种繁育现状及发展对策分析
农作物良种繁育是农业发展的重要组成部分,对于提高农作物产量和质量至关重要。
目前农作物良种繁育面临诸多问题和挑战,需要采取有效的对策来推动其发展。
本文将针对农作物良种繁育的现状进行分析,并提出相应的发展对策。
一、农作物良种繁育现状分析
1.资源有限:农作物良种繁育需要大量的物质和人力资源,然而目前资源有限,导致良种繁育工作难以展开。
2.技术水平不高:传统的农作物良种繁育方法过于依赖人工操作,技术水平不高,效率低下。
3.品种更新滞后:目前农作物良种更新不及时,新品种推广速度缓慢,无法适应市场的需求。
4.市场需求不明确:农作物良种繁育与市场需求的对接不足,导致农作物品种与市场需求不匹配。
5.人才短缺:农作物良种繁育需要高素质的人才,然而当前人才短缺,限制了农作物良种繁育的发展。
二、发展对策分析
1. 加大投入:政府和企业应加大对农作物良种繁育的投入,提供更多的物质和人力资源支持良种繁育工作。
2. 推进科技创新:应大力推进农作物良种繁育的科技创新,引入先进的科技手段,提高良种繁育的效率和质量。
三、结语
农作物良种繁育对于提高农作物产量和质量具有重要意义,应当引起重视。
当前农作物良种繁育面临着诸多问题和挑战,需要采取有效的发展对策来推动其发展。
政府、企业和科研机构应共同努力,加大对农作物良种繁育的投入,推进科技创新,加强品种更新和推广工作,增加市场化培育力度,加强人才培养等方面,为农作物良种繁育的发展提供有力支持。
相信在各方共同努力下,农作物良种繁育工作一定能够取得更加显著的成就,为我国农业的发展做出更大贡献。
农作物遗传育种的现状与发展趋势

农作物遗传育种的现状与发展趋势农业是人类社会的基础产业,而种植业中的农作物遗传育种则是保证全球粮食安全的重要手段。
农作物遗传育种是一项长期而繁琐的工作,它涉及到许多复杂的遗传学和统计学理论,需要耗费大量的人力、物力和财力。
在这篇文章中,我们将探讨农作物遗传育种的现状和发展趋势。
一、农作物遗传育种的现状农作物遗传育种是指在自然基础上,利用遗传学原理和手段,通过人为地选育优良的植株,繁殖后代,最终形成高产、高质、抗逆性强的新品种。
目前,世界各国均在进行农作物遗传育种,但不同地区、不同国家的农作物遗传育种方式和成果却存在很大差异。
在已经发展成熟的国家,比如美国、欧洲、日本等,农作物遗传育种已经进入高度自动化和工业化的阶段。
这些国家的农业科学家和工程师通过基因组测序、基因编辑等高科技手段,针对农作物中的具体基因进行研究和改造,以期取得更好的效果。
对于这些已经实现现代化的国家来说,农作物遗传育种不再是个体劳动,而是大规模的工业生产。
而在一些欠发达地区,农作物遗传育种的现状则相对落后,甚至还在使用传统的育种方法。
例如,中国的某些地区,仍然在使用“家族法”、“单株选优法”、“轮作法”等粗放、低效、浪费资源的育种方式。
这种传统的育种方法虽然存在缺点,但是对于一些人来说,它们也是非常重要的收入来源。
二、农作物遗传育种的发展趋势在未来的发展趋势中,有几个与农作物遗传育种紧密相关的趋势值得关注和探讨。
首先,随着技术的不断进步,农作物遗传育种将会进一步自动化和智能化。
在美国等发达国家,已经出现了一些针对农作物的智能种植系统,这些系统可以利用传感器和机器学习技术,实现对种植过程的自动化控制和调节。
这样的智能种植系统不仅提高了育种效率,也降低了育种成本。
其次,基因编辑技术将会对农作物遗传育种产生重大的影响。
传统的育种方法需要很长时间才能选育出优良品种,而基因编辑技术可以直接修改DNA序列,快速培育出所需品种。
这种技术的出现,将解决传统育种方法无法高效应对传染病、气候变化等问题的缺陷。
作物遗传育种的研究与应用前景

作物遗传育种的研究与应用前景作物是人类生存和发展的基础食物,其生产和供应对人类生命的健康和幸福至关重要。
目前,全球人口不断增长,对粮食的需求也不断增加。
同时,气候变化、土壤退化和农业灾害等环境问题也影响了作物的生长和收成。
因此,如何提高作物的产量和质量,以适应人类的需求和环境变化成为了人们亟待解决的问题。
在这种情况下,作物遗传育种作为一种关键技术不断发展和创新,具有广阔的应用前景。
作物遗传育种的研究发展可分为传统育种和现代分子育种两个阶段。
传统育种主要通过对不同品种的杂交,旨在获得更适合人类需求和环境变化的新品种。
而现代分子育种则着重于对基因水平的研究和应用,通过分子标记辅助选择、基因编辑等手段,加速了遗传育种的进程和效率。
首先,作物遗传育种的应用前景体现在不同层面的作物品种的改进上。
例如,在粮食作物方面,通过遗传育种等手段,使得水稻、小麦、玉米等主要粮食作物产量、抗逆性等性状有了显著提高,可以更好地适应气候变化、土壤退化等环境问题的影响。
同时,也能够提供食品品质的改善,使得人们的日常膳食更加健康和营养。
此外,在蔬菜、果树、草地等作物领域,作物遗传育种也能够改善作物的质量和产量,进而为人们提供更为丰富、多样和营养的食品。
其次,作物遗传育种在解决环境问题方面也具有广泛应用的前景。
例如,目前全球大气温度和二氧化碳的浓度等环境因素不断变化,直接影响着作物生长和发展,因此作物遗传育种能够在一定程度上弥补环境变化对作物生长的影响。
同时,作物遗传育种也能够提高土壤肥力、改善生态环境等方面发挥积极作用,具有广泛的环保意义。
最后,作物遗传育种在推动乡村振兴和农业现代化方面具有重要意义。
随着城市化进程的不断推进,农村地区的人员流出、农业产业繁荣度下降,而作物遗传育种可以通过提高农业生产的效率、范围和纬度等方面,推动农业现代化和乡村振兴,从而实现以农业为基础的现代化进程。
值得注意的是,作物遗传育种的研究和应用也面临着一些困难与挑战。
分子设计育种发展现状

分子设计育种发展现状分子设计育种是现代农业发展的重要技术之一,它通过对农作物的基因组进行精确改良,实现对农作物产量、品质、抗病性等特性的精确控制,为农业生产提供了更多的选择和可能性。
近年来,随着分子设计育种的不断发展和应用,其在种业发展中的地位和作用愈发凸显。
首先,分子设计育种在提高农作物产量方面发挥着重要作用。
通过利用分子标记辅助选择和基因克隆等技术,可以快速选育出高产品种。
以水稻为例,通过分析水稻种质资源的基因组,鉴定出控制产量相关特性的关键基因,并通过分子标记辅助选择在育种中筛选出高产性状的基因型,从而实现水稻产量的大幅度提升。
其次,在提高农作物品质方面,分子设计育种也发挥了重要的作用。
通过基因工程技术,可以精确改良农作物的品质特性,例如提高水果的甜度、改善食用油的品质等。
这不仅满足了人们对农产品品质的需求,也提高了农作物的市场竞争力。
另外,分子设计育种在提高农作物的抗病性方面也有显著效果。
许多传统农作物品种在抗病性方面存在弱点,容易受到病菌的侵袭。
通过分子设计育种,可以精确插入抗病相关基因,提高农作物的抗病性,降低农药使用量,减少病害对农作物的危害。
此外,分子设计育种也为农业发展提供了更多的可能性。
传统的育种方法,如自交系选择和杂交育种,存在耗时耗力的问题。
而分子设计育种则可以在短时间内快速获取所需特性的育种材料,缩短品种改良的周期。
此外,还可以通过全基因组选择和基因组编辑等技术,创新地开展育种工作,提高育种效率。
然而,分子设计育种也存在一定的挑战和问题。
首先,高昂的研发成本限制了该技术的推广应用。
此外,分子设计育种在涉及到基因编辑的时候,还存在着一定的伦理和法律风险。
对于一些粮食作物和农业生态系统的影响也需要认真评估。
综上所述,分子设计育种作为现代农业发展的重要技术之一,通过基因改良和精准选择等手段,可以实现农作物产量、品质、抗病性等性状的精确控制。
其在提高农作物产量、改善品质、提高抗病性等方面发挥着重要作用,并为农业发展带来了更多的可能性。
中国生物育种现状及趋势

中国生物育种现状及趋势生物育种,作为现代农业科技的重要组成部分,对于保障国家粮食安全、推动农业可持续发展具有深远的意义。
近年来,随着生物技术的迅猛发展,中国生物育种领域也取得了显著的进步,展现出蓬勃的发展势头和广阔的应用前景。
一、中国生物育种现状1.技术研发实力增强中国在生物育种技术研发方面投入了大量的人力、物力和财力,建立了完善的科研体系。
通过基因编辑、分子标记辅助选择等现代生物技术的运用,育种效率和精准度得到了显著提升。
同时,中国还加强与国际生物育种领域的交流与合作,引进和吸收了国际先进技术和经验,进一步提升了自身的研发实力。
2.品种创新成果丰硕在生物育种技术的推动下,中国农作物新品种不断涌现,品质、产量和抗性等方面得到了显著提升。
例如,通过基因编辑技术培育出的高产、优质、抗病的小麦、水稻等新品种,已经在生产中得到了广泛应用,取得了显著的经济效益和社会效益。
3.产业化进程加快随着生物育种技术的不断成熟和市场需求的不断扩大,中国生物育种产业化进程不断加快。
一批具有自主知识产权的生物育种企业迅速崛起,成为推动生物育种产业化的重要力量。
同时,政府也加大了对生物育种产业的扶持力度,为其提供了良好的发展环境。
二、中国生物育种趋势1.技术创新持续深化未来,中国将继续加大在生物育种技术研发方面的投入,推动技术创新不断深化。
一方面,将进一步加强基因编辑、分子标记辅助选择等现代生物技术的研发和应用;另一方面,将积极探索人工智能、大数据等新技术在生物育种领域的应用,提高育种效率和精准度。
2.品种创新更加多元化随着市场需求的不断变化和消费者对农产品品质要求的不断提高,未来中国生物育种将更加注重品种创新的多元化。
除了继续提高产量和抗性外,还将更加注重品质、营养、口感等方面的提升,满足消费者的多样化需求。
3.产业化与国际化步伐加快未来,中国生物育种产业化进程将继续加快,形成一批具有国际竞争力的生物育种企业和品牌。
同时,中国将积极参与国际生物育种领域的交流与合作,推动生物育种技术的全球化发展。
作物遗传育种的发展趋势。

作物遗传育种的发展趋势。
作物遗传育种是通过改良和优化作物的遗传性状来提高作物的产量、品质、抗性等方面的一种科学方法。
随着科技的不断进步和研究的深入,作物遗传育种的发展趋势主要表现在以下几个方面:
1. 分子育种:分子育种利用分子生物学和基因组学等技术手段,对作物的基因组进行深入研究和分析,从而更好地了解作物的遗传特性和功能基因。
通过分子标记辅助选择和基因编辑等技术,可以精确地选择和改良有利基因,加快育种进程。
2. 高通量技术应用:高通量技术如基因芯片、全基因组测序等的应用,可以快速、全面地获取大量的遗传信息。
这些技术可以帮助育种者更好地了解作物的遗传多样性,发现新的遗传资源,并加速基因筛选和功能解析的进程。
3. 基因编辑技术的应用:基因编辑技术如CRISPR-Cas9等的出现,使得育种者能够更精确地编辑作物的基因组,包括基因敲除、基因修饰等,以实现特定性状的改良。
这种技术的应用可以提高育种的效率和准确性。
4. 引入非传统作物种质资源:传统作物种质资源的遗传多样性相对有限,因此引入非传统作物种质资源成为一种趋势。
通过引入野生近缘种、异源杂交等手段,可以引入新的基因型和基因组组合,提高作物的抗性、适应性和品质。
5. 综合性育种策略的应用:综合性育种策略将遗传育种与其他学科的知识结合,如生理学、生物化学、生态学等。
通过综合利用多种手段和技术,全面提高作物的产量、品质和适应性。
总体来说,作物遗传育种的发展趋势是从传统的观测选种逐渐向基于分子遗传学和基因组学的精确选育转变。
新兴的技术和方法的应用将为作物育种带来更广阔的发展前景,并为粮食安全和农业可持续发展做出贡献。
育种技术的研究现状与展望

育种技术的研究现状与展望在农业领域,育种技术一直是一个重要的研究方向。
育种技术的发展不仅可以提高作物产量和品质,同时也可以增加农民的收入,保障粮食安全。
本文将探讨育种技术的研究现状与展望。
育种技术的研究现状育种技术的研究方法主要包括传统育种和现代育种。
传统育种是指通过人工选择和杂交实现对作物基因的改变。
现代育种则是指通过分子生物学技术和生物信息学方法对作物基因进行改变。
目前,育种技术的研究现状主要包括以下几个方面:1. 基因编辑技术基因编辑技术是一种利用DNA修饰工具对目标DNA进行精确编辑的技术。
目前,最常用的基因编辑技术是CRISPR/Cas9系统。
该系统可以实现对目标DNA序列的精确裁剪和编辑。
通过基因编辑技术,可以实现作物的抗病性和耐旱性的提高。
2. 功能基因组学功能基因组学是指利用高通量测序和生物信息学技术对整个基因组进行全面分析和功能解析的技术。
通过功能基因组学可以精确地识别出作物中关键基因和调控网络,进而实现作物基因组的深度理解和功能研究。
3. 遗传多样性保护遗传多样性保护是指利用传统育种技术和现代育种技术维护作物种质资源的多样性和完整性的技术。
通过遗传多样性保护可以保护传统农作物品种,防止因基因污染和基因流失而导致品种消失。
育种技术的展望随着生物技术的不断发展,育种技术也在不断向前发展。
未来,育种技术的发展将会呈现以下几个趋势:1. 高效化与精准化未来育种技术将会更加高效化和精准化。
通过利用新的分子生物学技术和生物信息学方法,可以实现更加快速和准确地进行育种。
例如,可以通过基因编辑技术和高通量测序技术实现作物抗性基因的快速筛选和鉴定。
2. 可持续性和环境友好型未来的育种技术将会更加注重可持续性和环境友好型。
通过利用环境友好型杂交和选择方法,实现对环境的保护和可持续农业的发展。
同时,也需要消除对环境和健康的潜在风险。
3. 学科交叉和合作未来的育种技术将会更加强调学科交叉和合作。
通过与信息技术、纳米技术和化学技术等领域的交叉和合作,可以实现更加全面的育种研究和创新。
高粱育种的发展现状

高粱育种的发展现状近年来,随着人们对高粱的需求增加,高粱育种成为了一个备受关注的热门话题。
高粱作为一种重要的粮食作物,其育种的发展对于提高高粱的产量和质量具有重要意义。
本文将从高粱育种的现状、挑战和前景三个方面进行探讨。
一、高粱育种的现状高粱育种的目标是培育出适应不同环境条件、抗病虫害能力强、产量高、品质好的高粱新品种。
目前,高粱育种主要集中在以下几个方面:1. 抗逆性育种:由于高粱生长在不同的气候和土壤条件下,对环境的适应能力成为育种的重要目标。
研究人员通过选择耐旱、耐寒、耐盐碱等抗逆性强的品种,培育出适应不同环境的高粱新品种。
2. 抗病虫害育种:高粱易受到多种病虫害的侵袭,如高粱叶枯病、高粱纹枯病等。
因此,培育抗病虫害的高粱品种是高粱育种的重要方向之一。
研究人员通过筛选抗病虫害的种质资源,利用传统育种和分子育种的方法,培育出抗病虫害能力强的高粱新品种。
3. 提高产量和品质:高粱的产量和品质是决定其经济效益的重要因素。
通过选择高产和高品质的亲本材料,利用杂交育种和基因编辑等现代生物技术手段,研究人员努力提高高粱的产量和品质,以满足人们对高粱的需求。
二、高粱育种的挑战高粱育种面临着一些挑战,限制了其进展的速度和效果。
主要挑战包括以下几个方面:1. 基础研究不足:高粱作为一种次粮作物,其研究相对较少,基础研究不足。
这给高粱育种带来了一定的困难,限制了高粱育种的进展。
2. 遗传背景复杂:高粱的遗传背景相对复杂,遗传进程不易控制。
这使得高粱育种的过程变得更加困难,需要更多的时间和精力。
3. 缺乏高效的育种手段:目前高粱育种主要依赖传统育种方法,如选择育种和杂交育种。
这些方法存在着效率低下、周期长等问题,难以满足高粱育种的需求。
三、高粱育种的前景虽然高粱育种面临着一些挑战,但是随着科学技术的不断进步,高粱育种的前景仍然是乐观的。
主要表现在以下几个方面:1. 分子育种的应用:随着分子生物学和基因组学的发展,分子育种成为高粱育种的重要手段之一。
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作物学报ACTA AGRONOMICA SINICA 2010, 36(9): 1425 1430/zwxb/ ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@本研究由国家高技术研究发展计划(863计划)项目(2006AA100101)资助。
*通讯作者(Corresponding author): 万建民, E-mail: wanjm@,Tel: 010-******** Received(收稿日期): 2010-06-28; Accepted(接受日期): 2010-07-05.DOI: 10.3724/SP.J.1006.2010.01425中国作物分子育种现状与发展前景黎 裕 王建康 邱丽娟 马有志 李新海 万建民*中国农业科学院作物科学研究所 / 农作物基因资源与基因改良国家重大科学工程, 北京100081摘要: 近年来, 随着基因组测序等多种技术实现突破, 基因组学、表型组学等多门“组学”及生物信息学得到迅猛发展, 作物育种理论和技术也发生了重大变革。
以分子标记育种、转基因育种、分子设计育种为代表的现代作物分子育种技术逐渐成为了全世界作物育种的主流, 在我国也正在成为作物遗传改良的重要手段。
本文在界定分子育种的基础上, 简要分析了中国作物分子育种研究现状和面临的问题, 探讨了未来我国作物分子育种的发展策略。
关键词: 作物; 分子标记育种; 转基因育种; 分子设计育种; 战略Crop Molecular Breeding in China: Current Status and PerspectivesLI Yu, WANG Jian-Kang, QIU Li-Juan, MA You-Zhi, LI Xin-Hai, and WAN Jian-Min*Institute of Crop Sciences / National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, ChinaAbstract: With some technological breakthroughs such as sequencing and microarray in the recent years, genomics, transcrip-tomics, proteomics, metabolomics and phenomics have made a great progress in the world. Theories and technologies of crop breeding have also been revolutionarized considerably. Traditional crop breeding is based on phenotypic selection, which is often called “empirical breeding” with poor predictability, long breeding cycle and low breeding efficiency. Modern crop molecular breeding including marker-assisted breeding, transgenic breeding and molecular design breeding has become an important direc-tion in the field of plant breeding. It is based on the combination of genotypic selection and phenotypic selection and thus target genes/alleles can be directly selected and pyramided. Therefore, the efficiency of molecular breeding can be improved and the breeding duration can be shortened. The paper defines the concept of molecular breeding, briefly analyzes current status and is-sues of crop molecular breeding in China, and discusses strategies in the future.Keywords: Crop; Molecular breeding; Marker-assisted breeding; Transgenic breeding; Molecular design breeding; Strategy在20世纪之前, 作物育种基本上是一种“艺术”; 在孟德尔遗传学规律发现后, 育种家们才逐渐把“科学”融入“艺术”之中[1]。
在传统育种中, 基本上是对表现型进行直接选择, 因此常常又被称为“经验育种”, 一般存在周期长、效率低等缺点[2]。
近20年来, 随着分子生物学和基因组学等新兴学科的飞速发展, 使育种家对基因型进行直接选择成为可能, 作物分子育种因此应运而生。
分子育种就是把表现型和基因型选择结合起来的一种作物遗传改良理论和方法体系, 可实现基因的直接选择和有效聚合, 大幅度提高育种效率, 缩短育种年限[3], 在提高产量、改善品质、增强抗性等方面已显示出巨大潜力, 成为现代作物育种的主要方向[4]。
1作物分子育种的界定与范畴作物分子育种, 即在经典遗传学和分子生物学等理论指导下, 将现代生物技术手段整合于传统育种方法中, 实现表现型和基因型选择的有机结合, 培育优良新品种[5]。
根据分子手段参与形式的不同, 分子育种可分为以下几种主要类型。
其基本框架见图1。
1.1分子标记育种分子标记育种又称为分子标记辅助选择, 是利用与目标基因紧密连锁的分子标记, 在杂交后代中准确鉴别不同个体的基因型, 从而进行辅助选择育种。
因此, 分子标记育种能有效地结合基因型与表1426作物学报第36卷图1作物分子育种框架图Fig. 1 Frame diagram of molecular breeding in crops现型鉴定, 显著提高选择的准确性和育种效率。
迄今为止, 分子标记育种涉及的性状多为质量性状, 涉及到的基因多为单基因或少数几个基因[6-7]。
对于数量性状来说, QTL表达常与环境和遗传背景密切相关, 因此QTL检测往往稳定性差, 检测到的QTL难以用于育种实践[2,8]。
针对目前分子标记育种效率还不太高等问题, Collard等[9]和Xu等[6]在深入分析其原因的基础上, 提出了一些对策。
例如, 利用近等基因系进行育种[2], 或利用高代回交系同时进行QTL分析(AB-QTL)和遗传改良[10-11], 可提高分子标记育种效率。
在AB-QTL方法的基础上, Li等[12]提出在BC2或BC3代进行高强度选择后构建导入系, 可同时开展QTL研究和高效的分子标记育种。
此外, Podlich等[13]提出了MAYG策略, 认为在QTL定位的过程中, 充分考虑育种群体的具体情况, 检测到的QTL应用价值更大。
Heffner等[14]提出全基因组选择技术(genomic selection)来解决多基因控制的低遗传力性状的改良问题, 利用全基因组标记来准确估计育种值, 从而加速育种进程。
1.2转基因育种转基因育种是利用重组DNA技术, 将功能明确的基因通过遗传转化手段导入受体品种的基因组, 并使其表达期望性状的育种方法。
由于克隆的基因可来自任何物种, 所以转基因育种能打破基因在不同物种间交流的障碍, 克服传统育种方法难以解决的问题。
在转基因育种中, 尽管近年来发表了大量的相关论文、申请了大量专利, 但很少基因进入田间测试来评估其在目标作物中的育种利用价值, 有商业利用价值的基因更少[15]。
要特别提到的是, 转基因育种必须与传统育种和分子标记育种相结合[16]。
同时, 还需要特别关注转基因作物及其产品的安全性问题[17]。
1.3分子设计育种作物分子设计育种最初由荷兰科学家提出[18], 其目的是通过各种技术的集成与整合, 在育种家的田间试验之前, 对育种程序中的各种因素进行模拟、筛选和优化, 确立目标基因型、提出最佳的亲本选配和后代选择策略、提高育种过程中的预见性。
开展分子设计育种一般包括以下步骤: (1)找到育种目标性状的基因/QTL或其紧密连锁标记; (2)利用QTL位置、遗传效应、QTL之间的互作、QTL与环境之间的互作等信息, 模拟和预测各种可能基因型组合的表现型, 从中选择符合特定育种目标的基因型; (3)进行目标基因型的途径分析, 制定育种方案;(4)根据制定的育种方案进行育种, 在此过程中合理应用分子标记育种、转基因育种和传统育种技术, 实现预期目标[19-21]。
由此看来, 可把分子设计育种看成分子育种的高级形式。
全基因组选择技术也可认为是分子设计育种的组成部分。
2中国作物分子育种现状近十余年来, 在国家高技术研究发展计划(863计划)、国家重点基础研究发展计划(973计划)、转基因生物新品种培育重大科技专项、国家自然科学基金等项目的资助下, 我国在新基因发掘、分子标记育种、转基因育种、分子设计育种等领域取得了重要进展。
2.1新基因发掘已进入快速发展阶段我国拥有丰富的作物种质资源, 为高效发掘和利用优异基因奠定了物质基础。
目前, 对水稻、小麦、玉米、大豆、谷子、黍稷、燕麦、绿豆、豌豆、红小豆、花生、大白菜、甜菜等作物的种质资源进行了表型多样性和遗传多样性研究, 在此基础上建立了核心种质。
利用各种自然群体和人工群体, 标记和定位了一大批基因。
据不完全统计, 到目前为止, 我国科研工作者共定位与作物性状相关的基因992个; 根据性状分类, 抗病虫基因200个, 抗非生物胁迫基因66个, 品质相关基因211个, 产量相关基因83个, 育性相关基因51个, 与生理发育有关的基因381个。
在此基础上, 对部分重要基因和主效QTL进行了精细作图和克隆。
迄今为止, 我国共克隆农作物性状相关的基因364个, 其中抗病虫基因47个, 抗非生物胁迫基因101个, 品质相关基因61个, 产量相关基因11个, 育性相关基因18个, 与生第9期黎裕等: 中国作物分子育种现状与发展前景1427理发育有关的基因126个。