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第五章 选择原理与方法 第二节 数量性状的选择 Date 1 v 一、数量性状遗传基础 v 二、数量性状的选择 Date 2 z数量性状在个体间的差异需要 度量 ; z数量性状变异呈 连续性 ; z数量性状受 多基因 控制; z数量性状对环境影响 敏感 。 1.数量性状的特征 数量性状遗传基础 Date 3 z由 大量微小效应 的基因控制; z微效基因的 效应相类似 并且可以 相加 ; z服从分离 规律 、自由组合规律、连锁互换规律; z微效基因间一般 没有显隐性 区别; z数量性状同时受到基因型和环境的作用,而且数量 性状的表现 对环境影响相当敏感 。 2.微效多基因假说 ( Nilsson-Ehle) Date 4 如果一个数量性状有 k个基因座控制,则各种 基因型频率分布是二项式( 1/2A+1/2a) 2k展 开项的系数。 P30 Date 5 对数量性状有 较大影响 的基因座称为数量 性状基因座( quantitative trait locus, QTL),它是影响数量性状的一个染色体片段, 而不一定是一个单基因座。 (P350) 方法: 效应大小或贡献率 主效基因 标记 QTL连锁分析(基因组扫描) 候选基因分析 3.数量性状基因座( QTL) Date 6 确定单个 QTL基因的作用 : z标记辅助选择 ( marker-assisted selection, MAS) ; z将 转基因 技术用于数量性状的遗传操作; z能够鉴别由多因素引起的遗传疾病,为 基因治疗 和 改进预防措施提供依据; z对这些 QTL基因的数目和特性有所了解后,可以使 数量遗传学理论建立在更加完善的基础上,对 动物育 种实践 的指导更为科学合理。 Date 7 4.数量性状数学模型 P=G+E+IGE P=A+D+I+E P=A+D+I+Ep+Et P=A+R 基因加性效应( additive effect) 等位基因间的显性效应( dominance effect) 非等位基因间的上位效应( epistatic effect)Date 8 5.基因效应和育种值 各种基因型的加性效应值,即育种值( breeding value)等于构成该基因型的两个 等位基因的平均效应之和。 P=A+D+I+Ep+Et A+R Date 9 6. 亲属间相关分析 z亲属间的遗传相关 P34 z整体、共同祖先、 亲属间整体上的亲缘相 关 、与具体性状无关 z亲属间的表型相关 z亲属间的 数量性状表型值相关(包含性状 的遗传相关和环境相关) Date 10 7.数量性状遗传参数 z重复力( repeatability) z遗传力( heritability ) z遗传相关( genetic correlation) Date 11 z重复力( repeatability) 是衡量一个数量性状在同一个体多次度量值之间的相关程度 的指标。也称重复率。 重复力的作用 重复力可用于验证遗传力估计的正确性 重复力可用于确定性状需要度量的次数 Date 12 广义遗传力 指数量性状 基因型方差 占表型方差 的比例,它反映了一个性状受遗传效应影响有多大 ,受环境效应影响多大。 实现遗传力 指对数量性状进行选择时,通过亲 代获得的选择效果,在子代能得到的 选择反应 大小 所占的比值,这一概念反映了遗传力的实质。 z遗传力( heritability ) Date 13 狭义遗传力 指数量性状育种值方差 VA 占表型方差 VP的比例。 Date 14 遗传力估计原理通径图 R1 rR=0 A1 rA A2 rR=0 R2 P1 P2 r h h r Date 15 = Date 16 表型相关 ( phenotypic correlation)就 是同一个体的两个数量性状度量值间的相关 。 遗传相关 环境相关 z遗传相关( genetic correlation) Date 17 在这两类 遗传和环境相关 原因的共同作用 下,两个性状之间就呈现出一定的表型相关。 不同性状表型相关的剖分Date 18 Date 19 遗传相关的主要作用 间接选择( indirect selection) l辅助性状( assistant trait)。 不同环境下的选择 多性状选择 Date 20 二、数量性状的选择 提高种畜选择成效的育种措施 Date 21 z选择差 selection differential P Ps-P z选择反应 selection response G= h2P z留种率 fraction selected z选择强度 selection intensity z世代间隔 Generation interval L z遗传进展 selection progress Gt _ _ Date 22 z选择差 selection differential _ _ 被选留个体均值与群体均值之差, 反映的是被选留个体的 表型优势 P Ps-P Date 23 z选择反应 selection response G= h2P 通过人工选择,在一定时间内,使得性状向着 目标方向改进的程度 选留个体子女均值与群体均值之差 选择差与遗传力的乘积 R 或 G Date 24 z世代间隔 Generation interval 概念 :拟做种用的后备种畜出生时、其父母双亲的平均年龄 效应 :与遗传进展成反比 遗传进展 选择 强度 遗传 变异 世代 间隔 选择 准确性 Date 25 z遗传进展 selection progress 选择反应除以平均世代间隔 Gt= G /L Date 26 2 = / / i= / Date 27 z选择强度 selection intensity 由于不同性状的度量单位和标准差不同,选择差之间不能相互 比较,为统一标准,选择差可用各自的标准差做单位,即 i= / P 为选择强度。 以性状的表型标准差为单位的选择差,即标准化的选择差 Date 28 z P pP Date 29 留种率与选择强度的关系 Date 30 2 = / / i= / hi h= r i i /L Date 31 E 家畜纯种遗传改良措施,就是综合地 “优化 ”上述四个因素 E 科学地应用育种技术,可以改善四因素,提高遗传进展 遗传进展 选择 强度 遗传 变异 世代 间隔 选择 准确性 影响选择成效的因素 i /L Date 32 影响选择成效的因素 1 可利用的遗传变异 加性遗传标准差 关于选择极限 任何数量性状只要经过连续 20余代的选择,其加性方差将要耗尽、选择反 应趋于停止,即所谓的选择已达到了极限。 选择非极限理论 连续 100多代的强度选择,并没有使加性遗传方差耗尽、选择反应停止。 Date 33 保持群体遗传变异度的育种措施有哪些? v 育种群应保持一定规模 v 育种初始群具有足够的遗传变异 v 经通常在育种群中进行遗传参数评估 v 采取适当方法扩大群体的遗传变异(导入杂 交) Date 34 影响选择成效的因素 2 提高选择强度 z P pP Date 35 v1.建立规模足够大的育种群 强调种畜场间、地区间的联合育种,实施统一的育 种方案和种畜遗传评定 ; v2.扩大生产性能测定的规模 在育种群中,应对所有正常的后备种畜进行严格的 生产性能测定,以保证得到理想的留种率; 如何提高选择强度? Date 36 v3.实施特殊的育种措施,改善留种率 适当延长 种畜的使用年限; 采取措施提高母畜每年提供的后代数; 缩短母畜的胎间距; 降低后备种畜在育成期的损失; v4.实施人工授精、胚胎移植等生物技术 ,提高了优秀种畜的使用率 Date 37 影响选择成效的因素 3 提高育种值估计的准确度 = Date 38 v提高遗传估计值 v校正环境效应对遗传力估计的影响 v扩大可利用的数据规模 数据规模越大,育种值估计的精确度越高。对于遗 传力偏低的性状尤为重要; v选用更科学的育种值估计方法 用 BLUP法对大规模不均衡资料分析时,可获得最佳 线性无偏预测值,即育种值估计具有更高的精确性 。 如何提高育种值估计的准确度? Date 39 影响选择成效的因素 4 缩小世代间隔 L Date 40 v尽可能缩短种畜的使用年限 由于遗传评定,使种畜耽搁了一些时间,因 此种畜使用时应尽可能缩短使用期限 ; v挑选世代间隔较短的选种方法 例如:猪繁殖率高,大部生产性状的表现不 受性别限制,因此猪遗传评定一般不使用耗 时长的后裔测定 Date 41 v实施早期选种措施 在家畜个体尚未表现生产性状,或尚未完 成性状的表现时,实施的辅助选择措施。 标记辅助选择的目的之一是实现早期选种 ,缩短世代间隔。 Date 42 选择性状的数目 一般而言,同时选择性状越多,每个性状的选择进展越小。 如果选择单一性状的选择反应为 R,则同时选择 N个性状,每个性状的选择 反应就为 如同时选择两个性状,其每一个性状的选择反应为 选择应突出重点 ,同时选择性状 一般以 2-3个为宜 。 影响选择成效的因素 5 Date 43 : 直接选择反应( 膘厚 ) :相关选择反应( 瘦肉率 ) :相关选择性状与辅助选择性状间的遗传回归 系数; 相关选择反应 Date 44 rA2A1 A2 A1 Date 45 相关选择反应公式 Date 46 4辅助选择性状 : 一般没有直接经济意义,其价值在于,用 以估测因性别或表现时间较晚或测定难度大 的生产性状。 辅助选择性状的类型: 辅助性状的选择 生化遗传多态性和血型 表征性状及体型外貌性状 其他相关的生产性状 分子遗传标记D
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