分子育种在现代猪种选育中的应用-中国种猪信息网.ppt

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IGF2独特的父本表达印迹遗传模式 GpatApat GmatAmat GpatGmat GpatAmat ApatGmat ApatAmat IGF2对父本品种(系)的选育意义重大 选育AA型纯合子!! 猪MAS中的主效基因 -IGF2 1、优势等位基因已在杜洛克、皮特兰、汉普夏猪种中纯合,大白和长白有明显的分离 2、QTN起源于中国地方猪种 猪MAS中的主效基因 -IGF2 我们检测了欧、亚、美、非40个品种946个无相关个体在IGF2主效位点及其23kb邻近区域的遗传变异 Yang et al. 2006, Animal Genetics, 37: 179-188 Ojeda, Ren, et al. 2007, Genetics (Accepted with revision) 猪MAS中的主效基因 -NR6A1 野猪和大部分地方猪种的椎骨数为19,西方商业猪种椎骨数为21-23 影响椎骨数的两个主效QTL位于SSC1和SSC7 SSC1上的NR6A1是其中的主效基因之一,主效突变位点Pro192Leu有利等位基因携带者增加椎骨数0.57根,已在西方猪群中固定 可应用于新品系培育的体长选择 Genome Res, 2007, 17: 586-593 猪MAS中的主效基因 -MC4R C N S I I D P L I Y C N S I I N P L I Y NH2 COOH Transmembrane domains I II III IV V VI VII Allele 1 homozygote sequence Allele 2 homozygote sequence 293 295 297 299 300 a b 1/1 2/2 1/2 542 466 Bfat Days 110kg Daily Gain DFI 11.1 167.9 871.9 1.94 11.6 166.9 885.1 2.03 12.0 164.6 908.8 2.11 .001 .001 .001 .01 1720 1720 1194 231 P n (mm) (g/day) (kg/day) 11 12 22 11-22 -0.9 +3.3 -36.9 -0.17 选择11型个体:生长速度慢些,背膘薄(-1.1mm) 选择22型个体:生长速度快(-3.3天),背膘厚些 猪MAS中的主效基因 -MC4R ESR 1st Parity Genotype TNB NBA AA 10.14a 9.42a AB 10.59b 9.87b BB 10.97c 10.22c ESR 基因的选择效应是常规育种的五倍. 须注意品系效应问题! 猪MAS中的LD标记 -ESR MAS的几个原则 1、分子(基因)标记的检测主要针对低遗传力性状(如产仔数)、限性性状、表型难以测定的性状(如IMF、抗病)和遗传缺陷 生长性状/脂肪沉积产仔数肉质、抗病性状 2、选择主基因标记和LD标记,LE标记(QTL标记)的选择效果不佳 3、随着猪全基因组计划的完成(2009年秋)和高密度SNP标记判型技术的不断完善,LD标记的数量将大大增加,并将应用于育种计划中 4、必须结合常规表型测定和育种值估计(MBV+EBV) MAS的几个原则 * JXLAB * 分子育种在现代猪种选育中的应用 任 军 江西农业大学 Email: renjunjxau@   遗传基础 种质扩繁 品种选育 品种改良的关键 品种改良的关键 基因型 环 境 表 型 品种改良的措施 基因 表型 估计育种值 EBV 亲属的表型 BLUP h2 环境 品种改良的措施 MAS/GS 生物技术 常规生 产性能 肉质 抗病性 产仔数 个体鉴定 数量遗传 严格数量 遗传选择 50年 20年 猪的选种 性能测定是关键 标记作用的大小 和数量是关键 分子育种 育种值估计的模型假设:经济性状由微效多基因控制 QTL分析结果表明:存在主效基因 分子育种 分子育种技术与数量遗传学技术相结合是当前种猪选育改良的新手段 -提高育种值估计精度 -加大选择反应 如何建立分子育种技术 -有多少个主效基

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