时间:2009-11-21 点击: 次 来源:阳光畜牧网 作者:阳光畜牧网 - 小 + 大
3.2.1 DNA标记技术 在动物育种中的应用DNA标记技术分为两大类:一是以分子杂交为基础的DNA标记技术,包括基因组DNA限制性酶切、电泳分离、southen转移与异性探针杂交检测基因组的PRLPS。另一类是以PCR为基础的DNA标记技术,包括RAPD、ALFP、DNA扩增指纹(DNA)、SSCP、SSR、SNP、引物判别PCR(AP-PCR)等。还有一类是卫星DNA、小卫星DNA、微卫星DNA。 莱阳农学院利用RAPD技术研究了五龙鹅及杂交后代品种的遗传多样性和遗传进化关系,从120条随机引物中筛选出16条多态性丰富、重复性好、分辨率高的引物,对五龙鹅及杂交种(脑基因组DNA)进行检测分析。共扩增出近150条带,平均每条引物扩增出9条带,其中90多条带存在多态性,占60%。杂交后代豁眼鹅及非豁眼鹅种的等位基因条带出现差异变化,为从分子水平探讨五龙鹅分子标记及其有效利用提供理论依据。 3.2.2 数量性状位点和标记辅助选择 数量性状位点(QTL)是一特定染色体片断,是对某一数量性状有一定决定作用的单个基因或微效多基因簇。分析动物主要经济性状的QTL在基因组中的位置及其对表型的贡献,主要依赖于遗传连锁图谱。目前一些主基因,如猪的氟烷敏感基因、牛的双肌基因、鸡的矮小基因等的定位均已得到国内外学者的普遍公认,并已开始在育种实践中应用。 标记辅助选择是在基因组分析的基础上,通过DNA标记技术来对动物数量性状座位进行直接选择,或通过标记辅助渗入有利基因,以达到更有效的改良动物的目的。标记辅助选择由于充分利用了表型、系谱和遗传标记的信息,与只利用表型和系谱信息的常规选种方法相比,具有更大的信息量,同时由于标记辅助选择不易受环境的影响,且没有性别、年龄的限制,因而允许进行早期选种,可缩短世代间隔,提高选择强度,从而提高选种的效率的准确性,尤其是对于限性性状、低遗传力性状及难以测量的性状,其优越性就更为明显。 莱阳农学院以著名的地方特色品种五龙鹅和隆昌鹅组合杂交,采用(SDS)PAGE技术对五龙鹅及杂交后代的血液蛋白质进行多态分析。结果表明:在还原条件下,全血样品更能显示出蛋白质的多态变化,优化杂交后代鹅的蛋白质结构出现新的亚基组分S1~S5,清蛋白(Alb)和转铁蛋白(Tf)受多等位基因支配,其差异变化的频率直接或间接与生产性能相关。 另外,用改进的聚丙烯酰胺凝胶系统对五龙鹅及杂交后代血液酯酶(Est)进行了遗传变异多态性检测,结果表明:五龙鹅及杂交后代在Est~1区中C1,C2,C3带的表型、基因型和基因频率较高,而且与五龙鹅豁眼性状特征一致相关,可作为构成五龙鹅品种豁眼性状特征的Est生化分子标记。 3.2.3 转基因育种 转基因技术操作自1980年首先在小鼠上获得成功后,迅速被转移到其它动物生产上,在动物育种、医学等方面产生了重要影响并已显示出巨大的应用潜力,目前已得到了多种转基因动物,突破了常规育种的限制,实现了基因在动物间的交流,使育种效率大大提高。同时,转基因动物技术的建立给动物生长速度、胴体品质和饲料利用效率的提高以及肉质的改善带来了希望。 3.2.4 抗病育种 一些发达国家如美国、英国等已逐渐将畜禽育种的目标转向适应性、抗病性和繁殖力上面,培育出一些家禽抗病品种和品系。在鹅育种过程中对抗病基因型的遗传选择,将有利于疾病的控制。提高免疫力可以改善疫苗接种效果和减少细菌感染,从而减少药物残留;可减少大量的疫苗和药物的使用,从而降低生产成本;然而,由于抗病性这一类性状遗传力较低,按照传统的育种方法,即使有目的地选择,每代所获得的遗传也极其有限。转基因工程和反义核酸技术等的应用,将会对鹅育种工作发挥巨大影响。 目前,莱阳农学院和中国农业大学等研究单位的专家正在进行主要组织相容性复合体(MHC)和热休克蛋白(HSP)在鹅抗病育种中的基础研究,期望在此领域有所突破。 3.2.5 计算机信息技术育种 21世纪是高新技术畜牧业应用大发展的时期,以基因工程为主的生物技术将会为我国畜牧业发展开辟广阔前景,也是使畜牧业生产走向可持续发展的重要途径。在这期间,计算机信息技术将发挥不可估量的作用。利用计算机信息技术开展鹅育种,可以建立资源数据库、进行遗传评估、计算机模拟、计算机图像分析、参考网络信息和智能专家系统,使鹅育种工作得以高效、快捷、准确的进行,让有关的新信息技术得以广泛的传播和应用。 总之,在未来的鹅育种中,不同技术、学科间的交叉将更加紧密,鹅育种工作将是遗传学理论、生物技术、计算机信息技术和育种学家实践经验的有机结合。从目前鹅育种的整个发展趋势来可以预见,伴随着分子遗传标记育种、转基因育种、免疫遗传与抗病育种、计算机信息技术育种等技术的应用,中国鹅业将会出现一个崭新的局面! |
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