辣椒疫霉病(包括叶霉病、根腐病、茎腐病以及果腐病)是由辣椒疫霉菌(Phytopahthora capsici)引起的一种严重的全球性病害。该病害每年造成全球损失超过一亿美元,其病原体可以在几天内迅速扩散至全田造成绝收。不同的辣椒疫霉病病症具有病原菌侵染部位和生理小种的特异性,因此,辣椒疫霉病抗性育种需要挖掘一系列针对不同病症和生理小种的抗性基因,这增加了辣椒疫霉病抗性育种的复杂性。前人的研究中,辣椒疫霉病的抗性遗传基础既有数量基因又有质量基因,12条染色体上均有分布。站在育种的角度,具有抗性资源和病原菌小种特异的分子标记更适合于辣椒疫霉病抗性分子标记辅助回交改良。
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根据目标DNA/基因序列,可开发高效的分子标记(SNP-KASP、SSR等),并可实现单日最高一万SSR数据点,以及数以十万计的SNP数据点检测。
SSR-琼脂糖电泳图
SNP-基因分型图
● 玉米、大豆、水稻等作物品种真实性鉴定 | ● 基因精细定位 |
● 玉米、大豆、水稻等作物品种一致性检测 | ● 种质资源分析 |
● 玉米、大豆、水稻等作物品种纯度检测 | ● 分子标记辅助育种 |
分子标记辅助选择/回交育种服务
应用领域:水稻、玉米、大豆、小麦等作物定向改良。
植物结构特征性很强,具有复杂的三维结构。对自然界的植物形态及生长发育进行建模,有利于探索植物生长过程的规律,同时还能在农业生产中指导作物栽培、新品种选育及模拟农作物管理。北大荒垦丰种业-bet356体育娱乐官网网站科技生物技术与表型服务中心培养室内植物,对其进行 3D 扫描成像,可构建三维点阵云图,还可以通过可见光结合计算机视觉,可进行标准化非破坏性的高通量分析。作物穗结构与种子性状属于多基因位点控制的数量性状,可间接反映产量潜力、种子的活力和质量,研究穗结构与种子性状,对于育种、种质资源研究具有深远意义。常规的穗结构与种子性状分析多采用人眼观察、尺子测量的方法,误差大,可实现的参数少,可重复性差。北大荒垦丰种业-bet356体育娱乐官网网站科技生物技术与表型服务中心标准化无损的高通量测量穗结构以及种子,大大提高了测量精度以及效率。
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扫描得到的植物 3D 点阵云图
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