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报告内容: 1.数量性状遗传改良的群体层面,重点讨论杂种优势的利用; 2.数量性状遗传改良的分子层面,重点讨论基因组选择。 (7)几个系配套效果好? 三、分子层面的选择方法 (Selection Methods on Molecule Level) 1. 动物分子育种的概念 “从分子水平上对动物进行遗传改良(genetic improvement)或育成新品种”,也叫 “分子设计(molecular design)育种” 2.思路与实践 (1)基因聚合(gene pyramiding) 希望把高产、优质、高效、抗病、抗逆等有利性状的基因通过基因操作,尽可能多地聚合在一起。 存在问题: 质量性状的基因聚合早就解决了;在没有找到目的基因之前,数量性状的基因聚合就是“无米之炊”。 (2)平衡育种(balanced breeding) 统筹考虑高产、优质、高效、抗病、抗逆等有利性状,要求性状之间达到一个“最佳”的平衡点。 存在问题: 群体水平的平衡育种早就解决了;分子水平的平衡育种仍在设计之中。 你的态度是什么? (3)转基因(gene transfer;GM)育种 —— 人们对转基因育种的态度: 赞同 反对 怀疑 无可奈何 —— 对转基因育种的要求 常规育种做不到的 比常规育种快得多的 产品对人和环境是安全的 —— 转基因育种的技术要点 目标基因的获得 获得基因的转入 转入基因的表达 表达基因的遗传 —— 什么时候才能育出转基因动物品种? 猪?牛?羊?鱼类? 基因是纵向传递还是横向传递? 成本? 实验室研究 中试释放 安全评估 生产推广 3.数量性状基因座(QTL)与标记辅助选择(MAS) (1)QTL and MAS 标记辅助选种(MAS)中的标记是否就是QTL? 严格地说,标记和QTL是有区别的,只有当标记和所标记的数量性状基因完全连锁时,标记才是该数量性状的QTL。 为什么在家畜中被定位的QTL很多,但在生产中能用的又很少? 的确被定位的QTL很多。(见下表) (从分子水平证明了决定数量性状的是多基因!) QTL and MAS 畜种 QTL 总数 性状 数量 性状 类型 QTL 数量 畜种 QTL 总数 性状 数量 性状 类型 QTL 数量 猪 12604 656 肉质 5114 鸡 4379 306 生长代谢 2824 ? ? ? 生长代谢 3426 ? ? ? 疾病 599 ? ? ? 解剖结构 1660 ? ? ? 蛋 540 ? ? ? 疾病 369 ? ? ? 外形、行为 190 ? ? ? 外形、行为 862 ? ? ? 肉质 100 ? ? ? 繁殖 1173 ? ? ? 其它 126 牛 13145 492 产奶性状 4231 羊 791 217 疾病相关 165 ? ? ? 生长代谢 6114 ? ? ? 羊毛 39 ? ? ? 疾病、健康 1433 ? ? ? 生长与繁殖 389 ? ? ? 外形、行为 1367 ? ? ? 肉质与泌乳 198 表1 畜禽主要性状已定位的QTL数量 数据来源:NAGRP-Bioinformatics Coordination Program Contact: NAGRP Bioinformatics Project Team 2015年4月7日 表2 已定位QTL数量最多的几个性状 畜种 QTL 总量 性状 数量 QTL最多的三个性状(性状/QTL数量) 猪 12604 656 Drip loss(滴水损失)/1022 Average daily gain (平均日增重)/312 Loin muscle area(眼肌面积)/260 牛 13145 492 Interval to first estrus after calving(产犊后至第一次发情间隔)/553 Milk protein yield (乳蛋白量)/461 Milk fat yield(乳脂量)/435 鸡 4379 306 Abdominal fat weight(腹脂重)/189 Body weight(体重)/147 Breast muscle (胸肌)/136 羊 791 217 Haemonchus Contortus-related traits(捻转血矛线虫相关性状
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