Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Анализ состава комплексных генотипов в исследуемых группах КРС





В основе системы генетического совершенствования пород лежит не просто селекция, но и сознательный поиск удачных сочетаний вариантов генов. Это делает структуру породы ещё более сложной.

Молочная продуктивность это количественный признак, развивающийся на основе совместного (аддитивного) действия многих генов, которые составляют разные пары аллелей, занимают разные локусы, часто в разных хромосомах. Обычно в число аллелей множественных генов входят варианты, положительно и отрицательно влияющие на развитие признака. В связи с этим, особенно важно, в рамках селекционной работы выявлять и формировать наиболее продуктивные сочетания аллелей генов влияющих на молочную продуктивность.

В нашей работе мы у каждой особи анализировали генотип по генам каппа-казеина, пролактина, гипофизарного фактора транскрипции, соматотропина по MspI и AluI- маркерам и бета-лактоглобулина. В связи с этим стало возможным определить сочетания вариантов генотипов по этим генам в пределах одного животного и выявить частоту комплексных генотипов в стаде.

В таблице 3.9.1. представлен состав выявленных комплексных генотипов выявленных в группах коров черно-пестрой, айрширской пород и частного скота.

Таблица 3.9.1

Сводная таблица комплексных генотипов, встреченных более одного раза.

порода Кол-во повторов CSN3 PRL GH/AluI GH/MspI βLG   PIT-1  
Айрширская порода   AA LL +/- BB BB
  АА АА LL +/+ ВВ BB
  AA AA LV +/+ BB AA
Частный скот   AA AA LV +/+ BB AB
  AA AA LL +/+ AB AB
Черно-пёстрая   AA AA LV +/+ BB BB
  AA AA LL +/- AA BB
  AA AA LL +/+ AB BB

 

В группе коров черно-пестрой породы ОАО «Снежка-Госома», удалось выявить три наиболее часто встречающихся комплексных генотипа. Частота наиболее часто встречающегося комплексного генотипа составляет 8%. Все приведенных в таблице комплексные генотипы объединяет то, что в их состав входят АА генотипы каппа-казеина, пролактина и ВВ-генотип PIT-1. Основными отличиями являются вариации по генотипам соматотропина по двум маркерам и бета-лактоглобулина. Надо отметить, что генотипы (LV), (+/-) генотипы соматотропина и ВВ-генотип β-лактоглобулина по частотам не самые распространенные в анализируемой группе коров черно-пестрой породы, значения их часто соответственно составляют – 0,3; 0,26; 0,33.

В группе коров айрширской породы СПХ «Сельцо» также удалось выявить только три наиболее часто встречающихся комплексных генотипа.

В этой группе частота одинаковых комплексных генотипов несколько выше, чем в группе коров черно-пестрой породы. В состав комплексных генотипов животных этой группы входят достаточно редкие генотипы анализируемых генов. Так, например, в состав одного из комплексных генотипов, входит (+/-), частота встречаемости которого составляет 0,299, а в или генотип АА PIT-1, который встречается еще реже (0,113).

Основные отличия комплексных генотипов этой группы состоят в вариациях генотипов гена соматотропина по двум маркерам и наличии генотипа АА PIT-1, чего не наблюдалось в группе коров черно-пестрой породы.

Наиболее гетерогенной оказалась группа коров частного скота. В этой группе мы выявили только два варианта комплексных генотипов с самой низкой частотой из всех анализированных групп.

В составе выявленных в этой группе комплексных генотипов также встречаются не самые распространенные варианты генотипов конкретных генов. Это, например, АВ-генотип гипофизарного фактора транскрипции (PIT-1), частота которого составляет 0,25.

В целом из таблицы 3.9.1. видно, что наиболее однородной является группа коров айрширской порода СПХ Сельцо. В этой выборке частота одинаковых совокупных генотипов достигает 16% и самое высокое присутствие гомозиготных генотипов. В группе частного скота частота повторений сочетаний генотипов была минимальной, всего 3%.

Для каждой группы КРС были характерны специфические сочетания генотипов, которые не повторялись в других анализируемых выборках. Различия совокупных генотипов всех анализируемых групп заключались в изменении генотипов GH/AluI, GH/MspI βLG и PIT-1. По локусам CSN3 и PRL все сочетания были одинаковы.

На этих этапах работы на молекулярно-генетическом уровне охарактеризована генетическая структура двух пород КРС и частного скота на территории Брянской области по ДНК-маркерам, участвующих в формировании признака молочной продуктивности. Отмечен высокий уровень гомозиготности и отсутствие некоторых вариантов генов.

Проведенные исследования позволяют выявить возможности генетического совершенствования коров чёрно-пёстрой и айрширской пород в направлении повышения качества и технологических свойств молока, путем накопления в стадах животных, несущих в своём геноме желательные аллельные варианты анализируемых генов.

Анализ влияния аллельных вариантов исследуемых генов на показатели молочной продуктивности КРС.

Молочная продуктивность определяется большим числом генов, с разным индивидуальным вкладом. Эти гены функционально связаны в блоки локусов количественных признаков (QTL). Для объективной оценки количественных признаков следует учитывать полиморфный вклад многих генов QTL, сочетание различных аллелей этих генов будет определять молочную продуктивность КРС.

Из литературных данных известно, что в качестве потенциальных маркеров молочной продуктивности относятся гены: каппа-казеина (CSN), β-лактоглобулина (BLG), пролактина (PRL), ген гипофизарный фактор транскрипции (PIT-1) и соматотропина(GH) по AluI и MspI маркерам.

Ген каппа-казеина (CSN3) - связан с белковомолочностью и технологическими свойствами молока. Аллель CSN3В ассоциирован с положительными технологическими свойствами молока. Пролактина (PRL) стимулирует развитие молочных желез, а также образование и секрецию молока. Соматотропин (гормон роста, GH) - важнейший регулятор, обладающий лактогенным и жиромобилизующим действием. Ряд исследователей выявили ассоциацию полиморфных вариантов гена GH с показателями продуктивности (удой, содержание жира в молоке) [Dybus A., 2002; Lechniak D., 2002; Pawar R.S., 2007; Михайлова М.Е., 2008].

Активное участие этих генов в формировании молочной продуктивности является основанием для наличия ассоциации их вариантов с параметрами молочной продуктивности.

В нашем исследовании мы попытались выявить связь вариантов генов β-лактоглобулина (BLG), гена гипофизарного фактора транскрипции (PIT-1) и соматотропина(GH) по AluI и MspI маркерам с параметрами молочной продуктивности проводили в группе коров черно-пестрой породы ОАО «Снежка-Госома». В связи с тем, что в анализируемой группе коров отмечен низкий уровень полиморфизма генов каппа-казеина и пролактина проанализировать их влияние и параметрами молочной продуктивности не представилось возможным.

Date: 2015-11-14; view: 603; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию