Разведение крепкой свиньи
Пиус Б. Мванса, доктор философии.

Развитие свиноводства привело к значительным положительным генетическим изменениям производственных признаков из-за прямого селективного давления на такие признаки, как скорость роста и эффективность корма. Эти генетические улучшения эффективности и продуктивности, однако, привели к увеличению высоких физиологических требований, что может иметь неблагоприятные последствия для продуктивного долголетия сельскохозяйственных животных (Knap and Rauw, 2009).

Сегодня свиньи должны выполнять различные экологические условия / проблемы, возникающие в коммерческих операциях. Эта универсальность у сельскохозяйственных животных была определена Кнапом (2005) как «способность сочетать высокий производственный потенциал с устойчивостью к стрессорам, что позволяет беспроблемно выражать высокий производственный потенциал в самых разных условиях окружающей среды». Это определение адаптивности является многословным, но более полно фиксирует составные элементы. Генетические компании регулярно уделяют внимание функциональным особенностям в своих программах разведения, хотя, в основном, в отношении фенотипического отбора (например, здоровье, рождаемость, локомоция, количество сосков, структурная устойчивость и смертность на разных этапах жизни).

Рисунок 1. Генетические корреляции для скорости роста, определяемой как отдельный признак в каждой среде, снизились по мере увеличения разницы средних темпов роста между двумя средами (Li и Hermesch 2013).

Кроме того, программы разведения предполагают, что генетические усовершенствования, сделанные в единицах ядра, будут переведены в желаемое улучшение, реализованное в условиях коммерческого управления / окружающей среды. Взаимодействие генотипа по среде (GxE) происходит, когда генетическое улучшение на уровне ядра не приводит к очень сходному уровню улучшения на коммерческом уровне. Сходство в генетических характеристиках одного и того же признака в разных средах можно измерить путем непосредственного сравнения генетической экспрессии данного признака в обеих средах, что обычно оценивается как генетическая корреляция. Поскольку генетическая корреляция отходит от 1.0 (идеальная ассоциация в обеих средах), генетическая экспрессия признака различна в каждой среде.

Рисунок 1 представляет собой графический пример из работы Ли и Гермеш (2013), показывающий, как генетическая корреляция между скоростью роста в двух разных средах менялась по мере увеличения средней разницы в скорости роста. Среды, в которых разница в среднем ADG составляла 40 г / день или меньше, имели очень похожие генетические корреляции (> 0.90). Однако, поскольку ADG, зарегистрированные в двух средах, различались на 60 г / день или более, приводили к более низким генетическим корреляциям и большей вариабельности значений генетических корреляций. Таким образом, в этом примере, когда разница в среднем ADG была больше 60 г / день, генетическое влияние на экспрессию признака было различным в двух средах, и явно произошло взаимодействие GxE. Таким образом, ADG в двух средах можно рассматривать как разные черты в системах генетической оценки, чтобы учесть эффект взаимодействия GxE.

Цели разведения направлены на получение животных с высокими показателями продуктивности в широком диапазоне условий окружающей среды и систем управления. Несомненно, цели разведения должны быть определены для коммерческой среды (а не ядра), а оптимальные индексы отбора (инструменты) должны учитывать GxE-взаимодействия, которые могут существовать для представляющих интерес экономических признаков. Очень эффективный способ добиться этого - включить коммерческие данные вместе с данными о ядрах в генетическую оценку ядерных свиней. Хотя в прошлом этот подход было трудно реализовать эффективно, использование геномных инструментов создало новые возможности в этом подходе. Genesus недавно инициировал крупный исследовательский проект, направленный на использование геномики для улучшения отбора на уровне ядра путем включения коммерческих данных о стаде в свою систему геномной оценки.

Выбор свиней с присущей способностью достигать высокой производительности в различных средах для Genesus Inc. является высокопоставленной задачей, поскольку он является ключом к максимизации прибыльности для наших клиентов в цепочке создания генетических улучшений свиньи.

Ссылки:
Knap PW .2005. Разведение крепких свиней.
Австралийский журнал экспериментального сельского хозяйства 45, 763-773.

Knap, PW и WM Rauw .2009.
Селекция на высокую продуктивность свиней. В «Теории распределения ресурсов применительно к животноводству». (Под ред. WM Rauw.) Стр. 210-229. (CABI: Уоллингфорд, Великобритания)

Li, L и S, Hermesch. 2013.
Генотип взаимодействия окружающей среды для среднего дневного прироста с использованием анализа множественных признаков у австралийских свиней. Proc. Доц. Advmt. Anim. Порода. Жене. 20, 323-326.

Поделись этим...
Выложить на LinkedIn
LinkedIn
Поделиться через фейсбук
что его цель
Tweet об этом на Twitter
Twitter

В категории: ,

Этот пост был написан Genesus