鱼类品种选育和改良.ppt

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1、优化人工养殖群体 已报道的出现近交衰退的部分种类 鮰 1、优化人工养殖群体 近交衰退对鱼类某些性状的影响 1、优化人工养殖群体 缓慢近交速率对鱼类生长性状的影响 1、优化人工养殖群体 快速近交速率对鱼类生长性状的影响 1、优化人工养殖群体 养殖中,近交衰退问题 如何解决? 优化养殖群体 1、优化人工养殖群体 ①.水产物种保种 (原种场或者育苗场)。保证有效群体数(Ne)介于500-5000 之 间。 ②.捕获的野生群体养殖在多个育苗场保种,保证每个育苗场有效群体大小,控制近交。为了减少隐性有害基因效应,需要不同育苗场间进行有计划的亲本交换。 ③.由育苗场提供养殖苗种。 如何优化养殖群体 2、采用现代育种方法选育品种(举例说明) ① 基因转移 ② 全基因组测序与基因组选择 2、采用现代育种方法选育品种 ① 基因转移 目前世界转基因鱼种类 我国朱作言院士于20世纪80年代在世界上率先开展了 鱼类转基因工程育种的研究,并建立了转基因鱼模式,获得了转基因鲤和转基因泥鳅。 朱作言院士 定安:“开河鱼”转基因黄河鲤落户 ①.基因转移 目前世界转基因鱼种类 已有20多个国家和地区的几十个实验室在至少15种鱼中开展了转基因研究。 生长快速转基因鱼类:鲤、泥鳅、大西洋鲑、罗非鱼等; 抗寒转基因鱼类:大西洋鲑、鲮鱼等; 抗病转基因鱼类:草鱼、鲇鱼等。 大西洋鲑:生长激素基因 罗非鱼:生长激素基因 虹鳟:肌肉生长基因 2、采用现代育种方法选育品种 ②.全基因组测序与基因组选育 全基因组测序鱼类: 美国水产养殖动物的基因组计划:点叉尾鲴 、虹鳟和罗非鱼等。 欧洲:鲑鳟鱼类; 中国:鲤、半滑舌鳎 、还有正在启动的鲢鳙等。 2、采用现代育种方法选育品种 ②.全基因组测序与基因组选择 基因组选择: 利用覆盖全基因组的高密度标记(SNP)进行个体遗传评估 可以捕获所有的遗传变异 无需表型信息即可进行遗传评估 利用SNP芯片技术进行标记测定 基因组选择: 基因 (黑箱) 标记信息 遗传评估 基因组选育已经在奶牛和猪上得到了成功的应用。 基因组选择和常规遗传选育的育种效益比较。 以奶业为例: 基因组选择--单位遗传标准差遗传进展的育种成本:417万美元。 常规遗传估计技术--单位遗传标准差遗传进展的育种成本: 1.16亿美元。 鱼类育种将会走进基因组时代 * * * 传统育种技术在作物遗传改良方面取得了显著成就。 缺点: 可供选择范围小 选择效率较低,品种育成时间长 育成后再想引入新的遗传性状困难大 带有新性状的品种可能同时也携带有害基因,杂交后有可能会降低原有性状等许多弊端。 (二)现代育种方法 性别调控 细胞工程育种 基因工程育种 1. 性别调控 许多鱼类雌雄个体之间存在着明显的生物学性状诸如生长率、成熟年龄、繁殖方式、体色、体型、个体大小等差异,而且大多数鱼类性成熟后生长速度显著下降,大部分能量消耗在性腺发育上,致使可食部分减少,肉质变差。 根据需要专门生产全雌或全雄苗种进行单性养殖,或者培育出性腺不发育的中性鱼以消除性成熟带来的不利影响,从而将大大提高养殖鱼类的经济效益。 蓝鳃太阳鱼 罗非鱼 ♀ ♂ ♂ ♀ 个体大小差异 大西洋比目鱼 ♀ ♂ 半滑舌鳎 ♀ ♂ 人工养殖条件下的性早熟鱼类 大马哈鱼 鲈鱼 鳕鱼 人工控制性别方法 激素处理 雄性激素:遗传雌性 表型雄性 (17 β - 雌二醇,17α-乙炔基雌二醇,雌酮等) 雌性激素:遗传雄性 表型雌性 (17a-甲基睾酮,群勃龙醋酸酯,fadrozole,letrozole等) 三系配套法 种间杂交 尼罗罗非鱼♀ 奥利亚罗非鱼♂ × 100% ♂ 人工诱导雌核发育 人工诱导雄核发育 人工诱导三倍体 温度、光照、pH、养殖密度等外界环境条件 ◆ 多倍体育种 通过增加鱼类染色体组的方法来改造鱼类的遗传基础,从而培育出符合人们需要的优良品种(或品系)。 多倍体可分为:天然多倍体和人工诱导多倍体 天然多倍体的鱼类有:银鲫(3n)、泥鳅(3n、4n),中华鲟(多倍体)等 2. 细胞工程育种 ● 人工诱导鱼类多倍体育种的方法 远缘杂交方法,产生异源多倍体 如:刘思阳(1987)采用草鱼(♀)与三角鲂(♂)杂交获得异源三倍体草鲂杂种;刘筠(2002)采用红鲫(♀)与湘江野鲤(♂)杂交,获得异源四倍体鲫鲤等 人工条件下诱导鱼类多倍体的产生 采用各种物理的、化学

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