第148章 数量遗传学和分子育种(4 / 5)

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效率也随之大大提高;许多大型育种机构都采取这项技术,研发出自己的算法公式、应用软件。

那些最先机的算法公式都严格保密,李未接触不到,可还有很多已经被淘汰的,李未在翻阅论文的时候都见过,现在还记得不少。

就算被淘汰,那也是在二十一世纪第二个十年的时候被淘汰,放到当下绝对是远超时代的先进算法。

李未根据现在计算机的性能水平,拿出来几条比较合适的让史玉柱编成软件,再交给何占海使用,这家育种基地在个别领域的效率,就能超过那些国际巨头了。

当然,育种是一项繁琐的工作,领先几项并不意外着就能尽快赶上他们,但话又说回来,李未知道的信息可不只这么一条。

他很快就跟何占海说起了另一个方向,“1983年,美国科学家穆利斯开车去乡下别墅的路上,勐然闪现出‘多聚酶链式反应’的想法;两年后也就是去年的时候,他正式发明了这项技术并申请专利!”

“去年十二月的《科学》杂志上,刊登了穆利斯的论文,pcr技术随之在科学界传开!”哎,可惜李未不是学化学的,不然怎么也要学一学杨锐,把诺贝尔奖从穆利斯手里抢回来。

“这项技术有什么用呢?简单的来说就是可以将将微量的dna大幅增加,这也使得绘制人类基因组图谱具备了可行性!国外许多科学家都在号召要开展人类基因图谱的绘制工程,弄清人类10万个基因的位置、结构、功能及作用方式。”

“等人类基因图谱绘制完成之后,就可以绘制鸡、猪、小麦、水稻等重要经济动植物的基因图谱,然后反过来指导育种工作!分子生物学也必然会在未来的育种工作中占据重要地位。”

分子育种和转基因育种不是一个概念,分子育种是将分子生物学技术应用于育种中,在分子水平上进行育种;通常包括:分子标记辅助育种和遗传修饰育种。

遗传修饰育种就是转基因育种,通过基因导入,从而培育出一定要求的新品种的育种方法。

分子标记辅助选择技术已广泛应用于国产品种的培育,例如将控制绿壳性状的基因应用于绿壳蛋鸡品种培育;利用dw矮小基因应用于矮小型节粮蛋鸡培育;将鱼腥味易感等位基因的检测方法应用于高产蛋鸡育种;挖掘出抑制显性白羽基因的突变位点,育成了红羽粉壳蛋鸡品种等。

由于pcr技术刚刚被发明,价格比较昂贵,会使用的人也不多,那些育种公司或许还没有开始接触,而李未

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