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	<title>遗传标记 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-18T09:30:59Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
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		<title>112.247.67.26：以“{{百科小图片|bk7ns.jpg|}} 遗传标记是指在遗传分析上用作标记的基因，也称为标记基因。在重组实验中多用于测定重...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-02-06T03:26:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bk7ns.jpg|}} 遗传标记是指在遗传分析上用作标记的&lt;a href=&quot;/%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot; title=&quot;基因&quot;&gt;基因&lt;/a&gt;，也称为&lt;a href=&quot;/%E6%A0%87%E8%AE%B0%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot; title=&quot;标记基因&quot;&gt;标记基因&lt;/a&gt;。在&lt;a href=&quot;/%E9%87%8D%E7%BB%84&quot; title=&quot;重组&quot;&gt;重组&lt;/a&gt;实验中多用于测定重...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bk7ns.jpg|}}&lt;br /&gt;
遗传标记是指在遗传分析上用作标记的[[基因]]，也称为[[标记基因]]。在[[重组]]实验中多用于测定重组型和双亲型。作为标记基因，其功能不一定研究得很清楚但应[[突变]]性状是明确的，所以容易测定。对于微生物虽多用与生化性状有关的基因，但对高等生物则多用与形态性状有关的基因。也有用着丝粒作为遗传标记的。在微生物遗传学中遗传标记还区分为选择性标记（或称选择性基因）和非选择性标记（或称选择性基因）二类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
遗传标记指可追踪[[染色体]]、染色体某一节段、某个[[基因座]]在家系中传递的任何一种遗传特性。它具有两个基本特征，即可遗传性和可识别性，因此生物的任何有差异[[表型]]的[[基因突变]]型均可作为遗传标记。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
遗传标记包括形态学标记(morphological marker)、[[细胞学]]标记(cytological marker)、生物化学标记(biochemical marker)、[[免疫学]]标记(Immune Genetic Markers)和[[分子]]标记(molecular marker)五种类型。　　&lt;br /&gt;
==遗传标记的发展==&lt;br /&gt;
自从19世纪中期，奥地利学者孟德尔首创了将形态学性状作为遗传标记的应用先例以来，遗传标记得到发展和丰富。形态学标记、细胞学标记、[[生化]]标记、免疫学标记等一直被广泛应用，然而这些标记都无法直接反映遗传物质的特征，仅是遗传物质的间接反映，且易受环境的影响，因此具有很大的局限性。DNA作为遗传物质的载体，是研究动物遗传特性的一个重要指标。20世纪80年代以来，随着分子[[生物学]]技术和[[分子遗传学]]的迅速发展，[[分子克隆]]及DNA重组技术的日趋完善，研究者对基因结构和功能研究的进一步深入，在分子水平上寻找DNA的[[多态性]]，以此为标记进行各种遗传分析。DNA分子标记直接反映DNA水平上的遗传[[变异]]，能稳定遗传，信息量大，可靠性高，消除了环境影响。DNA水平的遗传标记自产生以来得到广泛应用。　　&lt;br /&gt;
==遗传标记的种类==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===◆形态学标记===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===(Morphological Markers)===&lt;br /&gt;
形态标记是指肉眼可见的或仪器测量动物的外部特征 (如毛色、体型、外形、[[皮肤]]结构等)，以这种形态性状、[[生理]]性状及生态[[地理分布]]等待征为遗传标记，研究[[物种]]间的关系、分类和鉴定。形态学标记研究物种是基于个体性状描述，得到的结论往往不够完善，且[[数量性状]]很难剔除环境的影响，需生物统计学知识进行严密的分析。但是用直观的标记研究[[质量性状]]的遗传显得更简单、更方便。目前此法仍是一种有效手段并发挥着重要作用。　　&lt;br /&gt;
===◆细胞学标记===&lt;br /&gt;
(Cytological Genetic Markers )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[细胞遗传]]标记是指对处理过的动物个体染色体数目和形态进行分析，主要包括：染色体[[核型]]和带型及缺失、重复、[[易位]]、倒位等。一个物种的核型特征即染色体数目、形态及行为的稳定是相对的，故可作为一种遗传标记来测定基因所在的染色体及在染色体上的相对位置，染色体是遗传物质的载体，是基因的[[携带者]]，染色体变异必然会导致生物体发生遗传变异，是遗传变异的重要来源。通过比较动物与其近缘祖先的染色体数目和结构，追溯动物的起源和演化，检测动物的遗传特性，为动物育种提供较好的方法。　　&lt;br /&gt;
===◆生物化学标记===&lt;br /&gt;
(Biochemical Genetic Markers )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生化遗传标记是以动物体内的某些生化性状为遗传标记，主要指[[血型]]、[[血清蛋白]]及[[同工酶]]。 20世纪60年代以来，[[蛋白]]电泳技术作为检测遗传特性的一种主要方法得到了广泛的应用。蛋白电泳所检测的主要是[[血浆]]和[[血细胞]]中可溶性蛋白和同工酶中[[氨基酸]]的变化，通过对一系列蛋白和同工酶的检测，就可为动物品种内的遗传变异和品种间的[[亲缘关系]]提供有用的信息川。但是，蛋白和同工酶都是基因的表达产物，非遗传物质本身，它们的表现易受环境和发育状况的影响；这些因素决定了蛋白电泳具有一定的局限性，但是蛋白电泳技术操作简便、快速及检测费用相对较低，日前仍是遗传特性研究中应用较多的方法之一。生化遗传标记经济、方便，且多态性比形态学标记和细胞遗传标记丰富。已被广泛应用于物种起源与分类研究和动物育种中。　　&lt;br /&gt;
===◆免疫学标记===&lt;br /&gt;
(Immune Genetic Markers)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
免疫学标记是以动物的免疫学特征为遗传标记，主要指：[[红细胞]][[抗原]]、[[白细胞抗原]]、[[胸腺细胞]]抗原等。早在1900年，Ehrlich和Morgenroth指出山羊红细胞表面存在抗原，并证明这些抗原具有个体差异；20世纪80年代初，人们转向白细胞抗原的研究，即[[主要组织相容性复合体]](MHC)， MHC的重要特性与[[疾病]]及生理性状具有重要关系。根据动物个体[[淋巴细胞抗原]]特异性，研究品种间、个体间、抗病力强弱的差异及[[亲子关系]]等。　　&lt;br /&gt;
===◆分子标记===&lt;br /&gt;
(Molecular Genetic Markers)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分子标记是以个体间遗传物质内核苷酸序列变异为基础的遗传标记，是 DNA 水平遗传多态性的直接的反映。与其他几种遗传标记——形态标记、同工酶标记、[[细胞]]标记相比，DNA 分子标记具有的优越性有：大多数分子标记为[[共显性]]，对隐性的农艺性状的选择十分便利；[[基因组]]变异极其丰富，分子标记的数量几乎是无限的；在生物发育的不同阶段，不同组织的 DNA 都可用于标记分析；分子标记揭示来自 DNA 的变异；表现为中性，不影响目标性状的表达，与不良性状无连锁；检测手段简单、迅速。随着分子生物学技术的发展，现在 DNA 分子标记技术已有数十种，广泛应用于作物遗传育种、基因组作图、[[基因定位]]、植物亲缘关系鉴别、[[基因库]]构建、基因克隆等方面。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;图片为AFLP ([[扩增]]片段长度多态性，Amplified Fragment Length Polymorphism，一种分子标记) 的银染检测结果&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生命科学]][[分类:分子生物学]][[分类:遗传学]][[分类:基因]][[分类:染色体]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
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