Генетическая структура популяций сельскохозяйственных животных западной сибири и использование маркёров в селекции 06. 02. 01 Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных

Вид материалаЛекции

Содержание


3.8.2 Диагностика мутаций и ретровирусов у свиней
3.6 Иммунологические факторы в прогнозировании
3.6.2 Влияние иммунологических факторов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6


При сравнении продуктивности свиноматок в зависимости от сочетаний генотипов по гену H-FABP можно отметить, что у маток с комплексным генотипом DD-Hh молочность выше на 3,2-5,6 кг, чем у свиноматок с сочетанием генотипов DD-HH и Dd-HH (р < 0,05). Они отличаются более высокой массой гнезда в 2 месяца – на 16,8-24,6 кг по сравнению со свиноматками других генотипов. Живая масса одного поросенка у них выше, чем у животных с генотипом DD-HH (р < 0,05), на 1,4 кг и на 1,7 кг – с генотипом Dd-Hh (р < 0,001).


3.8 Генетический груз у сельскохозяйственных животных

3.8.1 Частота мутации BLAD у производителей племпредприятий

Западной Сибири


В связи с интенсивным обменом генетическим материалом между странами особую актуальность приобретает выявление моногенных наследственных заболеваний, которые могут проявляться только у гомозиготных носителей, а у гетерозигот обнаруживаются посредством анализирующего спаривания (Зиновьева, Эрнст, 2006). Одним из таких заболеваний является синдром BLAD крупного рогатого скота.

Исследования частоты мутации BLAD проведены на быках-производителях, принадлежащих ОАО «Омскплем» и ОАО «Новосибирскагроплем».

На рис. 8 представлен анализ ПЦР-ПДРФ референтных проб быков


1 2 3 4 5 6 7 А А



ТL ТL ТL ТL ВL ТL ТL A A

Рис. 8. ПЦ-ПДРФ-анализ гена СD 18 референтных проб быков, длины амплифицируемых фрагментов в парах оснований указаны справа, определенные генотипы – внизу фотографии

Из протестированных 52 быков-производителей, принадлежащих ОАО «Новосибирскагроплем» и ОАО «Омскплем», выявлено 5,8 % животных с повреждённым мутацией геном CD-18, в родословной которых был один предок бык Сад-11. К тому же среди производителей ОАО «Новосибирскагроплем» выявлен носитель скрытой мутации BLAD, у которого имелась ещё одна мутация CVM (искривление позвоночника).


3.8.2 Диагностика мутаций и ретровирусов у свиней


Большую проблему в свиноводстве представляет чувствительность животных к стрессам, избежать которых при промышленной технологии производства невозможно. Поэтому селекция на стрессоустойчивость является актуальной проблемой в свиноводстве.

Исследования проводили на свиньях крупной белой породы в ЗАО АПК «Иня», ООО «Чебулинское», ОАО «Заречье», ОАО «Омскплем», СПК Чистогорский свинокомплекс.

По частоте мутаций этого гена породы свиней имеют существенные отличия (табл. 16).


Таблица 16 – Мутации гена RYR-1 у хряков различных пород свиней

в Западной Сибири

Порода, тип


n

Частота генотипов, %


Частота аллелей

NN

Nn

N

n

Крупная белая

439

96,2±0,9

3,8±0,9

0,981±0,001

0,019±0,001

Ландрас

76

73,7±5,1

26,3±5,1

0,829±0,042

0,171±0,042

Пьетрен

114

82,5±12,7

17,5±12,7

0,912±0,026

0,088±0,026

Дюрок

66

100,0±1,2

0,0±0,0

1,0±1,2

0,0±0,0

Тип КМ-1

90

98,9±1,1

1,10±1,1

0,994±0,001

0,006±0,001


Более устойчивы к стрессам свиньи крупной белой породы, дюрок и заводского типа КМ-1. Животных с мутацией в гене RYR-1 у них встречается меньше на 22,5 – 26,3 %, чем у ландрасов, и на 13,7-17,5 %, чем у свиней породы пьетрен (р < 0,001). Следует отметить, что частота мутаций в половозрастных группах свиней не имеет существенных отличий (табл. 17).

Таблица 17–Частоты встречаемости генотипов и аллелей по гену RYR-1 у свиней крупной белой породы в Сибири

Половозрастная группа

n

Частоты генотипов

Частоты аллелей

NN

Nn

N

n

Свиноматки

67

98,5±1,5

1,5±1,5

0,993±0,007

0,007±0,007

Хряки

262

94,7±1,4

5,3±1,4

0,973±0,007

0,027±0,007

Поросята

(45–90 дней)

110

97,3±1,6

2,7±1,6

0,986±0,008

0,014±0,008


Ежегодно среди хряков в ЗАО АПК «Иня» мутация гена RYR-1 выявляется у 2-3 животных. Частота мутантного гена изученных пород может быть представлена в виде ранжированного ряда: КМ-1 > крупная белая > пьетрен > ландрас в соотношениях 1,1:3,5:15,9:23,9.

Кроме того, методом ДНК-технологий можно выявить присутствие в геноме животного эндогенных ретровирусов, потенциально способных влиять на экспрессию некоторых генов и снижать жизнеспособность макроорганизма-хозяина. В ДНК свиньи обнаружены эндогенные ретровирусы А-, В- и С-типов, которые различаются по последовательности нуклеотидов гена env и своим биологическим свойствам. Исследования нескольких пород Западной Сибири показало, что только 17,2 % животных новосибирского типа крупной белой породы имеют ретровирус С, в то время как ачинского – 39,6 % (р < 0,001). Этот заводской тип создавался путем частичного «прилития крови» свиней разного происхождения из многих племзаводов страны, в отличие от новосибирского, где селекцию вели в течение длительного времени (4-5 поколений) в замкнутом стаде.


3.6 Иммунологические факторы в прогнозировании

продуктивности сельскохозяйственных животных

3.6.1 Прогнозирование племенных качеств производителей

сельскохозяйственных животных по антигенному сходству

половых и соматических клеток


Эффективность выведения новых и совершенствования существующих пород, типов, линий зависит от точности оценки генетического потенциала производителей.

Наши исследования были направлены на поиск биологических тестов, определяющих устойчивые наследственные качества, т. е. на выявление препотентных производителей в наиболее раннем возрасте (Чамуха, 1974; Чамуха и др., 1989).

Для изучения этого вопроса необходимые антилейкоцитарные и антиспермальные сыворотки получали как изоиммунизацией (донор и реципиент принадлежат к одному виду), так и гетероиммунизацией (донор и реципиент принадлежат к разным видам). Полученные сыворотки перекрёстно титровали с лейкоцитами (соматические клетки) и спермой (половые клетки) в реакции длительного связывания комплемента (РДСК).

Отчётливые положительные реакции к антигенам половых и соматических клеток характеризуют их высокое сходство. Предполагалось, что такие животные должны обладать повышенной препотентностью. Явное расхождение в напряжённости титров принималось за показатель низкого антигенного сходства, присущего животным, не отличающимся устойчивостью наследственных качеств.

Исследования проведены на свиньях крупной белой породы на племенной ферме ОАО «Кудряшовское». Поросята от хряков, отнесённых в группу «сходных», имели живую масса гнезда в 2-месячном возрасте выше на 29,7 кг в сравнении с аналогами из группы хряков, различающихся антигенными детерминантами лейкоцитов и эритроцитов (р < 0,001).

В результате исследований на баранах в АО «Запрудихинское» установлено, что дочери производителей с высоким антигенным сходством половых и соматических клеток имели более высокую живую массу – на 2,7 кг (р < 0,001) и настриг шерсти – на 0,7–0,9 кг в сравнении со средним по стаду (р < 0,001). Потомство баранов, имеющих более высокое антигенное сходство половых и соматических клеток, отличается повышенной продуктивностью в сравнении со сверстницами этого стада. Самая высокая масса дочерей барана № 32383 – 40,5 кг, что выше среднего показателя сверстниц на 2,7 кг (р < 0,001).

Использование оценки антигенного сходства позволит прогнозировать препотентность производителей в более раннем возрасте и тем самым ускорить селекционный процесс и увеличить его эффективность.


3.6.2 Влияние иммунологических факторов

на воспроизводительную способность свиней


Иммунореактивность на аутоантигены и связь её с воспроизводительными способностями изучали на хряках станции искусственного осеменения ЗАО «Кудряшовское» и свиноматках племфермы этого же хозяйства с использованием реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ).

С этой целью хрякам подкожно вводили сперматозоиды в концентрации 1,5 млрд/мл в физиологическом растворе. Реакцию считывали через 24, 36 и 72 ч. По образовавшейся эритеме судили о величине антигенной схожести его половых и соматических клеток.

Анализ показателей спермопродукции с учетом РГЗТ показывает, что у толерантных к собственной сперме хряков объем эякулята выше (р < 0,05), а живых спермиев в эякуляте больше (р < 0,01) в сравнении с положительно реагирующими на антигены спермы (табл. 18).


Таблица 18 – Качество спермопродукции хряков в зависимости от РГЧЗТ

Группа

по РГЗТ



Количе-ство эя-кулятов

Объем

эякулята,

мл

Концентра- ция спермиев в 1 мл,

млн

Число живых спермиев в эякуляте, млрд

Патология, %

азо-спермия

терато-спермия

1 «+»

489

243,9±6,9

196,6±4,8

46,1±1,3

2,4±0,7

2,7±0,7

2 «-»

667

265,3±6,5

192,9±6,7

55,4±1,6

0,9±0,4

0,2±0,2