猪的育种与人工授精.ppt
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1、猪的育种与人工授精,王爱国中国农业大学动物科技学院,养猪生产,猪的遗传改良,选择出经验证具有生产性能和经济价值高的优良基因型群体,并将其优良基因逐步传递到生产群育种群 扩繁群 生产群,猪的育种,简单的两步法选择遗传上优秀个体特异的繁殖性能增加优良基因频率应用适宜的繁育体系选择的个体如何选配使基因得到最佳组合,提高生产效率的方法,拥有最大遗传潜力的种猪,选择,重要公式选择反应=遗传力选择差(R=h2 S)遗传进展=遗传力选择差/世代间隔 遗传力=传给后代的遗传优势的比例选择差=选择群与大群性能均值之差世代间隔=世代间的时间,最大的选择反应,选择较少的性状选择中高遗传力且能活体测定的性状选择差最大
2、测定大量个体选择少量后备猪世代间隔最短快速更换种猪,应选择哪些重要经济性状,种母猪初情期产仔间隔使用寿命产仔数 生长/肥育猪生长性能生长速度饲料报酬,胴体性状组织组成组织分布猪肉品质肉色评分滴水损失食用品质 整体形态结构:肢蹄和运动、奶头数抗病性、行为,猪的选择方案,选择少数性状可获最大进展中到高遗传力初情期前可在活体度量强化公猪选择测得多-选得少快速更换种猪历史上且至今主选性状是生长和胴体性状,鉴别遗传上优秀个体,表型性能=遗传组分+环境组分鉴别个体间遗传差异需校正环境,如营养、气候和疾病等对性能的影响,消除环境变异,在相同测定环境下比较个体差异中心测定同期比较应用来自其它数据估计的校正因子
3、,校正季节、胎次和体重的影响在不同环境下采用相同基因型,以校正环境影响,性能测定,本身性能为基础进行个体性能测定对于能活体测定的中或高遗传力性状是最好方法用于生长和胴体性状,背膘厚和眼肌厚度测定,必须记录猪的个体号(ID号)体重(80105kg)背膘厚眼肌厚度/面积异常情况猪的站立姿势必须正确,测定采食量,采食量的测定,计算饲料报酬(在育种方案中很重要)以前公猪单圈饲养来测定个体的采食量建筑和劳工成本高单圈饲养与群养猪间性能相关不大单圈饲养与群养猪提高生长的基因不同,公猪单栏饲养,电子采食量自动记录设备,-测定群养中每个猪的采食量 每组15头-每当猪只吃料,其猪号、时间和饲槽重量将被自动记录-
4、测定采食行为进入和离开喂料机的时间吃料时间进入和离开的饲槽重量进食量饲料消耗率,种猪性能测定自动化系统,自动给料站接收器辨识猪耳号(电子感应器)计算机记录耳号测量每次的采食量记录个体每日采食次数、时间、重量等计算机完成初步统计定时称料和详细个体记录省力、精确,1950年,美国数量遗传学家C.R.Henderson博士提出了最佳线性无偏预测(BLUP)方法,遗传评估-BLUP,主要优点,能充分利用所有亲属的信息 能消除环境的偏差 能矫正选配造成的偏差 能考虑不同群体、不同世代的遗传差异,依靠遗传联系,比较群体内或群体间的种猪优劣 能利用个体多次记录,降低淘汰造成的偏差,70年代中期开始用于育种实
5、践(奶牛,美国)80年代中期开始用于猪遗传评估(加拿大,动物模型)已在几乎在所有养猪业发达的国家(如加拿大、美国、丹麦、荷兰、英国、德国等)普遍使用1996年开始在我国部分猪场使用1997年开始制定全国猪遗传评估方案,2000年5月全国畜牧兽医总站颁布了“关于印发全国种猪遗传评估方案(试行)的通知”,在我国全面推行动物模型BLUP,应用情况,估计育种值(EBV),动物模型BLUP 考虑了性状的遗传力个体本身、祖先、同胞和后裔,以及群体的信息群内的遗传差异以及品种的遗传趋势EBVs的群间比较有效,是因为每个记录中所包含的环境效应等已被剔除。这是通过建立猪群间遗传联系来实现的,育种工作者面临的挑战
6、,评估新进展及新技术在猪育种中的应用育种组织只有做到紧跟最新发展动态能够充分认识有助于猪育种的发展与创新能够有效快捷地实施这些进展与创新才能在今后竞争日趋激烈的种猪市场中获得成功,猪育种技术的发展,十多年来出现的许多重要的育种技术,如选择指数BLUP育种值估计法氟烷检测以及兰尼定受体基因检测人工授精和超声波技术等随着分子遗传技术的提高,一些能影响猪育种潜力的新进展也迅速增加,数量遗传学方法,表型选择估计育种值在商品群上已经取得的大幅度遗传改进和仍然不断取得的遗传进展清楚地证明了这些育种方法是有效的,数量性状的遗传体系可以看成 黑箱,DNA,主基因QTLMAS,基因的数量基因的效应,数量性状,分
7、子遗传学方法在动物育种中实用化,分子遗传学的作用,分子遗传信息能比表型信息获得更大的收获的主要原因假定基因型没有任何误差,分子遗传信息不受任何环境的影响。性状的遗传力等于l分子遗传信息能够在生长早期被利用,理论上可以在胚胎时期。可以早期选择,缩短世代间隔分子遗传信息可以在所有个体中获得,对限性性状、测定或记录很昂贵的性状、必须屠宰后才能测定的性状(如胴体性状)特别有利,分子遗传学的作用,分子遗传学在育种中的应用有赖于以下4个关键领域的研究进展遗传图谱的构建 绘制高密度遗传图谱 QTL检测 检测和估计已知基因或遗传标记与经济性状的联系遗传评估技术 综合表型和基因型的资料,运用统计学方法估计育种群
8、体的个体育种值辅助标记选择 选种和选配过程中分子遗传信息应用的育种方法,一些与猪生产性能有关的基因,猪应激敏感基因(RYR1),Ch6,PSE肉,应激雌激素受体基因(ESR),Ch1,产仔数促卵泡素亚基基因(FSH),Ch2,产仔数RN基因,Ch15,酸肉,Napole产量黑素皮质激素受体4(MC4R)基因,Ch1,ADG,BF,FI心脏脂肪酸结合蛋白(H-FABP)基因,Ch6,IMF脂肪细胞脂肪酸结合蛋白(A-FABP)基因,Ch4,IMF猪肌肉生长抑制素(MYOG),Ch9,瘦肉率大肠杆菌88受体,Chr13;F18,Chr6,兰尼定受体(RYR1)/氟烷基因(Hal),雌激素受体基因(
9、ESR),标记信息在遗传评估中的作用,只有把QTL效应的估计与常规动物模型遗传评估统一起来才能获得理想的效果因为BLUP育种值(EBV)可以用于QTL检测和估计那些还没有被识别的基因效应(微效多基因),专门化品系选育与配套利用,1964年英国Smith提出在猪的杂交繁育体系中培育专门化品系世界上一些猪育种公司培育出多个专门化父系与专门化母系,配套杂交生产适合特定市场需要的杂优猪,表现出强大的市场竞争力,专门化品系选育与配套利用是在严密的育种计划下,培育多样化的专门化品系然后经过严格的配合力测定,筛选确定特定商品猪生产模式,按这种杂交模式建立杂交繁育体系,组织有特色的商品猪生产,生产适合特定需要
10、的“杂优猪”(Hybrids),专门化品系选育与配套利用,专门化品系的优点,世代间隔短,选择进展快主选性状少,易选纯杂种优势明显,互补性强育种效果好,综合效益显著,现代基因型的管理,改良品系具有高瘦肉生产率一些系低采食量瘦肉增重与采食量间相关不定 低体脂水平低肌内脂肪含量,生长肥育猪的影响,针对特定基因型设计饲喂方式 考虑瘦肉生长和采食量大量品系可任食到屠宰体重任然长瘦肉降低瘦肉率?应用高肌内脂肪水平的品种,育种群的影响,保持母猪体况的问题特别是初产母猪产仔和泌乳期配晚点:89月龄在培育后期饲喂低蛋白饲料初产断奶后推迟配种作为寄养母猪推迟一个情期,过去、现在和将来遗传改进的估计,将来的育种技术
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- 育种 人工授精
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