采用生物技术结åˆå¸¸è§„育ç§æŠ€æœ¯åŸ¹è‚²å¤§ç™½çŒªé«˜ç¹æ®–力专门化å“ç³

ainuo 网络 2016-01-03 19:45:00
ã€å¯¼è¯»ã€‘采用分å­æ ‡è®°è¾…助选择(MAS)方法选育大白猪ç¹æ®–性状,将现代生物技术与常规数é‡é—传选择方法相结åˆï¼Œå€ŸåŠ©åˆ†å­é—传标记æ¥é€‰æ‹©æ•°é‡æ€§çŠ¶çš„基因型,效果较为显...

采用分å­æ ‡è®°è¾…助选择(MAS)方法选育大白猪ç¹æ®–性状,将现代生物技术与常规数é‡é—传选择方法相结åˆï¼Œå€ŸåŠ©åˆ†å­é—传标记æ¥é€‰æ‹©æ•°é‡æ€§çŠ¶çš„基因型,效果较为显著。本å“ç³»ç»è¿‡ä¸‰ä¸ªä¸–代的选育,ç¹æ®–性能得到明显æ高,与零世代相比,二世仢üu>æ¯çŒªåˆäº§äº§æ´»ä»”æ•°æ高äº?.98头,总产仔数æ高äº?.25头。校正达100Kg体é‡æ—¥é¾„和背膘厚呈下é™è¶‹åŠ¿ã€‚表明对ç¹æ®–性状的选择,ä¸ä¼šå¯¹æ—¥å¢žé‡å’ŒèƒŒè†˜åŽšé€ æˆè´Ÿé¢å½±å“ã€ü/P>

ã€€ã€€å…³é”®è¯ æ ‡è®°è¾…åŠ©é€‰æ‹© 分å­æ ‡è®° å¤§ç™½çŒ ç¹æ®–性状

  在影哌üu>养猪业生产效率的诸多因素中,猪的ç¹æ®–性能是决定规模化养猪生产效益的关键因素,åªæœ‰é€‰æ‹©äº§ä»”数较高的专门化å“ç³»ã€ç‰¹åˆ«æ˜¯æ¯ç³»ç”¨äºŽé…套系生产,æ‰èƒ½åœ¨åŒæ ·çš„饲养æ¡ä»¶ã€ç›¸åŒçš„æˆæœ¬æŠ•å…¥ä¸‹ï¼ŒèŽ·å¾—更大的养猪生产效益。但是,猪的ç¹æ®–性能作为一个é‡è¦çš„ç»æµŽæ€§çŠ¶ï¼Œç”±äºŽç¹æ®–性能的é—传力低,长期以æ¥åœ¨çŒªçš„é—传改良中,产仔数的选择进展ä¸å¤§ï¼Œä»…利用常规育ç§æŠ€æœ¯èŽ·å¾—çš„é—传进展有é™ã€‚è¿‘å多年æ¥åˆ†å­ç”Ÿç‰©å­¦å’Œåˆ†å­é—传学技术çªé£žçŒ›è¿›çš„å‘展,为猪的é—传改良æ供了新的契机ã€

  Rothschild等(1994)通过候选基因法找到了一个梅山猪特有的ESR基因标记,å¯ä»¥å½±å“?.5头ï¼èƒŽçš„总产仔数å’?头ï¼èƒŽçš„产活仔数,大白猪群中æ¯ä¸ªæ‹·è´çš„ESR基因影å“0.4头ï¼èƒŽçš„产活仔数,但对日增é‡å’ŒèƒŒè†˜åŽšå´æ— æ˜¾è‘—å½±å“(Shortå’ŒRothschild等,1997)。近年æ¥ï¼Œå›½é™…上越æ¥è¶Šå¤šçš„研究表明,ESR基因是控制产仔数的主基因或与产仔数主基因存在紧密连é”,而且ESR基因与猪的一些其它é‡è¦ç»æµŽæ€§çŠ¶æ— æ˜¾è‘—çš„è´Ÿé—传相关。ESR基因座对产仔数有显著效应的å‘现,丹üu>ç§çŒªç¹æ®–性能的标记辅助选择,为ç§çŒªç¹æ®–性能的æ高æ供了一æ¡æ–°çš„途径ã€ü/P>


  本研究是在白矲üu>猪场新育æˆçš„é¾™éªå¤§ç™½çŒªçš„基础上,以æ高ç¹æ®–性能为主,采用基因检测ã€BLUPé—传评估和标记辅助选择技术,以åŠåˆç†æœ‰æ•ˆçš„选é…方法,培育出适应目å‰å¸‚场需求的高ç¹æ®–力新å“系,探索在大规模猪育ç§ä¸­ç»“åˆå¸¸è§„育ç§æŠ€æœ¯å¯¹ç¹æ®–性能进行标记辅助选择的途径,æ出通过检测公猪个体的基因型对其潜在的产仔数性能进行早期选择的æ€è·¯ï¼ŒæœŸæœ›åœ¨ç¹æ®–性能方é¢èŽ·å¾—更快的改进,从整体上æ高养猪生产体系的综åˆç»æµŽæ•ˆç›Šã€ü/P>

  1ã€æ料与方法

  1.1 育ç§ç´ æ

  2001年在中山白石猪场现有基础群基础上,选出高产的大白公çŒ?头,ç»äº§å¤§ç™½æ¯çŒª80头,组æˆäº†é›¶ä¸–代基础群,培育高ç¹æ®–力的新å“ç³»ã€ü/P>

  1.2 选育方法

  在本å“系选育中,以数é‡é—传学和分å­é—ä¼ å­¦ç†è®ºä¸ºæŒ‡å¯¼ï¼Œé‡‡ç”¨å¼€æ”¾å¼ç»§ä»£é€‰è‚²æ³•ï¼Œé‡‡ç”¨åœºå†…个体测定和群体测定相结åˆï¼Œåˆ©ç”¨BLUP法进行场内é—传评估,结åˆESR基因和氟烷基因检测,将现代分å­è‚²ç§ä¸Žé—传评估相结åˆï¼Œå¯¹è‚¥è‚²æ€§èƒ½å’Œç¹æ®–性能分两阶段选择,对体型外貌采用独立淘汰法选择ã€ü/P>

  1.2.1 测定方法

  生长性状测定包括è¾?00Kg体é‡æ—¥é¾„ã€?00Kg体é‡èƒŒè†˜ï¼Œæ–­å¥µüu>仔猪åœ?0日龄时,根æ®è¡€ç»Ÿã€?u>仔猪生长å‘育ã€ä½“型外貌等,选择优秀的公猪个体按全åŒèƒžåŽŸåˆ™è¿›å…¥æœ¬åœºæµ‹å®šç«™ä½œåŒèƒžä¸ªä½“测定,其余仔猪则进入生长肥育èˆä½œå…¨ç¾¤æµ‹å®šã€‚测定猪è¾?5~110Kg时用电å­ç¬¼ç§°é‡ï¼Œç”¨B超测é‡æ´»ä½“三点背膘厚(胸腰结åˆéƒ¨ã€æœ€åŽè‚‹ã€è…°è结åˆéƒ¨ï¼‰ï¼Œå¹¶æŒ‰æ ¡æ­£å…¬å¼åˆ†åˆ«æ ¡æ­£ä¸ªä½“è¾?00Kg的日龄和背膘厚。ç¹æ®–性状测定包括总产仔数ã€ü/P>

  1.2.2 育ç§å€¼ä¼°è® ü/P>

  在场内性能测定基础上,利用BLUP(最优线性无å预测)原ç†è¿›è¡Œä¸ªä½“é—传评估。ä¾æ®å¤šæ€§çŠ¶åŠ¨ç‰©æ¨¡åž‹æœ€ä½³çº¿æ€§æ— å预测法(MTBLUP)估计个体育ç§å€¼ï¼Œæ ¹æ®ä¼°è®¡è‚²ç§å€¼ï¼ˆEBV)计算综åˆé€‰æ‹©æŒ‡æ•°ã€‚é—传评估性状包å«ä¸‰ä¸ªï¼šæ ¡æ­£è‡³100kg体é‡æ—¶æ—¥é¾„ã€æ ¡æ­£è‡³100kg体é‡æ—¶æ´»ä½“背膘和总产活仔数。采用的é—传评估模型如下ï¼

  生长性能育ç§å€¼ä¼°è®¡æ¨¡åž‹ä¸ºï¼™ü/P>

  yijklm=μi+hysij +lik+gil +aijklm+ eijklm

  æ¯çŒªç¹æ®–性能育ç§å€¼ä¼°è®¡æ¨¡åž‹ä¸ºï¼™üBR>
  yijk=μ+hysi+lj+aijk+pijk+eijk

  此二模型中的符å·å’Œå‚æ•°è§ã€Šå…¨å›½ç§çŒªé—传评估方案(试行)》ã€ü/P>

  1.2.3 基因检测标记辅助选择

  采用两阶段标记辅助选择方法,但与常规作法略有区别。首先是按照常规育ç§ç¨‹åºä»Žå„ç§äº¤é…组åˆä¸­æŒ‰ç…§åˆ©ç”¨äº²å±žèµ„料估计的åˆæ­¥è‚²ç§å€¼ã€ä»¥åŠä½“型外貌和ç§ç”¨æ ‡å‡†ï¼Œé€‰ç•™æµ‹å®šå€™é€‰ä¸ªä½“,æ¯çªå€™é€‰ä¸ªä½“æ•°é‡æŒ‰ç…§è‚²ç§æ–¹æ¡ˆè¦æ±‚执行。在测定结æŸåŽï¼Œè¿›è¡ŒåŒ…å«ä¸ªä½“性能测定记录在内的个体育ç§å€¼ä¼°è®¡ã€ü/P>

  测定结æŸåŽï¼Œåœ¨å€™é€‰åŽå¤‡çŒªç¾¤ä¸­ï¼Œæ ¹æ®äº¤é…亲本的基因型有选择的进行基因检测,以é™ä½Žè‚²ç§æˆæœ¬ã€‚对ä¸èƒ½æ ¹æ®åŒäº²ESR基因型æ¥ç¡®å®šä¸ªä½“ESR基因型的åŽå¤‡çŒªï¼Œè¿›è¡Œé‡‡å–耳部组织å—,é€åŽå—农业大学动物é—传育ç§ç ”究开å‘中心,利用PCRï¼RFLP技术检测ESR基因,对ç¹æ®–性能进行标记辅助选择(MAS),对个体ç¹æ®–性能进行早期选择,在全é¢è€ƒæ ¸å„项性能的åŒæ—¶ï¼Œä¼˜å…ˆè€ƒè™‘选留å«æœ‰æœ‰åˆ©åŸºå› B的个体,å³é€‰æ‹©BBåž‹å’ŒAB型基因型个体,é€æ­¥æ·˜æ±°AA基因型的个体。特别是在åŽå¤‡ç§å…¬çŒªé€‰ç•™æ—¶ï¼Œåº”充分考虑选留å«æœ‰ä¼˜åŠ¿åŸºå› çš„个体ã€ü/P>

  2ã€ç ”究结枛ü/P>

  2ï¼? 基因åŠåŸºå› åž‹é¢‘率

  è¡?列出了å„代世代大白猪育ç§ç¾¤æ¯çŒªçš„基因型和基因频率,表2列出了零世代基础æ¯çŒªç¾¤ä¸­ä¸åŒåŸºå› åž‹çš„ç¹æ®–性能统计结果ã€ü/P>

è¡? å„世代ESR基因型频率å˜åŒ•ü/P>

世代 基因型频玆ü/TD> 基因频率
AA AB BB FA FB
零世仢ü/TD> 0.4651 0.5349 0 0.7325 0.2675
一世代 0.2983 0.5972 0.1045 0.5969 0.4031
二世仢ü/TD> 0.2463 0.6248 0.1289 0.5587 0.4413
一与零世代比较 -0.1668 0.0623 0.1045 -0.1356 0.1356
二与零世代比辂ü/TD> -0.2188 0.0899 0.1289 -0.1738 0.1738

  对比3个世代的基因检测结果,通过对å«æœ‰æœ‰åˆ©åŸºå› B的选择,BBåž‹å’ŒAB型基因型频率é€å¹´æ高ï¼?个世代间B基因频率å‘生了显著的å˜åŒ–(P<0.05)ã€ü/P>

è¡? 零世代æ¯çŒªåŸºå› åž‹æ•ˆåº”的最å°äºŒä¹˜å‡å€¼å’Œå¤šé‡æ¯”较

基因垊ü/TD> çªæ•° 产活仔数 总产仔数 畸形å‡å€»ü/TD> 死胎å‡å€»ü/TD> 木乃伊å‡å€»ü/TD>
å‡å€»ü/TD> 标准è¯?/TD> å‡å€»ü/TD> 标准è¯?/TD>
AA 387 9.3315b 0.4446 10.0890b 0.4699 0.0113 0.6028 0.0209
AB 451 10.2619a 0.4346 10.9460a 0.4593 0.0172 0.4981 0.0274

  
  注:上表中åŒä¸€åˆ—åŽé¢æœ‰ç›¸åŒå­—æ¯çš„为多é‡æ¯”较差异ä¸æ˜¾è‘—(P>0.05),ä¸åŒå­—æ¯æ ‡æ³¨è€…为差异显著(P<0.05)ã€ü/P>

  è¡?的统计结果显示:基因型AB比基因型AAçš„çªäº§æ´»ä»”数和总产仔数最å°äºŒä¹˜å‡å€¼åˆ†åˆ«å¤š0.93å¤?胎和0.85å¤?胎,两ç§åŸºå› åž‹ä¹‹é—´çš„差异显著(P<0.05),其中基因型AB死胎数比AAåž‹å低ã€ü/P>

  2ï¼? ç¹æ®–性能选育进展

  å„世代æ¯çŒªï¼ˆåˆäº§ï¼‰ç¹æ®–性能è§è¡¨3 ã€ü/P>

è¡? å„世代ç¹æ®–性能比较

世代 胎次 çªæ•° 产活仔数 总产仔数 死胎å‡å€»ü/TD> 木乃伊å‡å€»ü/TD>
å‡å€»ü/TD> 标准è¯?/TD> å‡å€»ü/TD> 标准è¯?/TD>
雵ü/TD> åˆäº§ 80 9.04 1.524 9.63 0.874 0.426 0.032
一 åˆäº§ 55 9.52 1.482 10.26 1.322 0.308 0.022
事ü/TD> åˆäº§ 62 10.02 1.942 10.88 1.66 0.365 0.027

  
  由表3å¯ä»¥çœ‹å‡ºï¼ŒäºŒä¸–代与零世代相比,åˆäº§æ¯çŒªçš„产活仔数æ高äº?.98头,增幅è¾?0.8%,总产仔数æ高äº?.25头,增幅12.9%,这å¯èƒ½ä¸Žå‰æœŸå¸¸è§„育ç§ä¸­è¿ç”¨äº†åŸºå› æ£€æµ‹ä¿¡æ¯æœ‰å¾ˆå¤§å…³ç³»ã€
 
  2� 生长性能选育进展

è¡? å„世代生长性状的测定结枛ü/P>

世代 测定头数 �00kg
日龄(d(ü/TD>
æ ¡æ­£100kg
背膘厚(mm(ü/TD>
测定头数 30�00Kg
日增é‡ï¼ˆg(ü/TD>
30ï½?00Kg
饲料报酬
零世仢ü/TD> 220 162.8±8.56 15.26±2.25 152 795.25±91.42 2.44±0.27
一世代 206 160.2±9.44 15.02±1.56 144 819.44±89.23 2.42±0.36
二世仢ü/TD> 238 158.7±8.83 15.10±2.75 137 822.48±90.16 2.39±0.49

  从表4中å„世代ç§çŒªç”Ÿé•¿æ€§çŠ¶æµ‹å®šçš„表型å‡å€¼ä¸­å¯çœ‹å‡ºï¼Œè¾?00kg体é‡æ—¥é¾„ã€?00kg体é‡èƒŒè†˜åŽšéƒ½å‘ˆä¸‹é™è¶‹åŠ¿ï¼Œ 30~100kg日增é‡éƒ½æœ‰æ˜Žæ˜¾çš„æ高,饲料报酬呈下é™è¶‹åŠ¿ã€‚但与ç¹æ®–性状相比,生长性状的é—传进展较慢,原因å¯èƒ½æ˜¯æœ¬å“系选择的é‡ç‚¹æ˜¯ä»¥æ高ç¹æ®–性能为主,从而放慢了生长性状的改进速度ã€ü/P>

  3 讨论

  3.1 本研究结果表明,æ‚åˆå­AB基因型在大白猪中的比例都è¦ç•¥é«˜äºŽçº¯åˆå­AA基因型。大白æ¯çŒªAB基因型和B基因的频率分别为53.5ï¼…å’Œ26.75%,这个频率è¦è¿œè¿œä½ŽäºŽæˆ‘国产仔数数高的地方å“ç§ï¼ŒäºŒèŠ±è„¸çŒªçš„BB基因型频率为70.2%,基因B频率最高达åˆ?5.11%(张淑å›ï¼Œ2000)。Routhschild等人ï¼?996)的研究也表明,在产仔数高的猪中B基因频率高。本研究中的大白猪是外æ¥å“ç§ï¼Œäº§ä»”æ•°ä¸æ˜¯å¾ˆé«˜ï¼Œå› æ­¤B基因的频率ä¸èƒ½å’Œæˆ‘国高产仔的太湖猪系列相比ã€ü/P>

  3.2 本选育研究表明,对ç¹æ®–性状的选择,ä¸ä¼šå¯¹æ—¥å¢žé‡å’ŒèƒŒè†˜åŽšé€ æˆè´Ÿé¢å½±å“,这与国内外一些学者研究结果相å»åˆï¼Œä½†æŽå‡¤å¨¥ç­‰ï¼?003)在对大白猪和梅山猪åˆæˆç³»çš„研究表明,具有ESR有利的Bç­‰ä½åŸºå› çš„猪生长快,åŒæ—¶å¯¹èƒŒè†˜åŽšæ²¡æœ‰æ˜¾è‘—å½±å“ã€ü/P>

  4 结语

  本研究是采用的方法是将现代生物技术与常规数é‡é—传选择方法相结åˆï¼Œå€ŸåŠ©åˆ†å­é—传标记æ¥é€‰æ‹©æ•°é‡æ€§çŠ¶çš„基因型,使之能够åŒæ—¶åˆ©ç”¨æ ‡è®°ä½ç‚¹ä¿¡æ¯å’Œæ•°é‡æ€§çŠ¶æœ¬èº«çš„表型值信æ¯ï¼Œæ›´å‡†ç¡®åœ°ä¼°è®¡åŠ¨ç‰©ä¸ªä½“的育ç§å€¼ï¼Œè¿›è€Œæ高选择效率,加速é—传进展。本å“ç³»ç»è¿‡ä¸‰ä¸ªä¸–代的选育,ç¹æ®–性能得到明显æ高,事实上说明了利用标记辅助育ç§æŠ€æœ¯å¯ä»¥å¯¹åŒ…括ç¹æ®–性能在内的一些低é—传力性状æ高é—传改进速度ã€üBR>

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