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文档简介

1.动物育种-遗传评估,个体遗传学2,2,如何改善畜群的遗传进程?生产性能的测定-遗传评估,1,4,3,2,世代,5,获得优良后代的方法和畜群的遗传改良,6,遗传评估概述-单性状育种值的评估-多性状的综合遗传评估,遗传评估,个体遗传评估,7,第一节遗传评估概述,遗传评估,8,1,遗传评估,2,育种值相关概念,3,育种值评估方法概述,遗传评估,第1节,遗传评估概述,与育种值的关系,9,1,遗传评估,遗传评估个体的遗传价值越高,遗传评价就越高:评价家畜和家禽的遗传价值,并以此作为衡量指标来选择优秀个体作为种子库),进行遗传评价,并判断个体的遗传价值。10.遗传价值通常由育种价值来衡量:个体作为亲本(育种群体)的价值。也就是说,育种值是衡量个体遗传价值的一个指标。育种值不能直接观察,但只能根据表型信息(信息:各种来源的表型测定记录)进行估计。基因评估。首先,遗传评估,估计育种值的目的:预测个体的遗传预测,选择具有高遗传价值的个体作为亲本。11 .育种工作的重要任务之一:个人、祖先、同胞、后代、育种值的估计、种子的选择。12 .遗传评价。1 .遗传评价。信息。12 .遗传评价。育种值的估计。统计方法。种子的角度选择。育种措施的角度。遗传评价的基本内容是育种值的估计。基因评估,1。基因评估,基因预测),13。1.遗传评估,2。育种值的相关概念。育种值估算方法概述,遗传评价,1。遗传评价概述,14。2.育种价值的相关概念。育种值估计育种值估计遗传率相对育种值个体育种值复合育种值综合育种值,遗传评价,15,育种值在影响性状表型的三种遗传效应中,即加性效应(a)、显性效应(d)和上位效应(I),只有加性效应才能稳定地传递给后代,遗传评价,2,育种值相关概念, 加性效应值:控制数量性状育种值的所有基因座的基因加性效应(独立基因效应)的总和:个体加性效应值也称为育种值。加性效应值反映了个体对育种的贡献。 16.表型值(P)=遗传效应(G)环境效应(E)=加性效应(A)系统环境效应(ES)显性效应(D)随机环境效应(ER)上位效应(I),A:独立基因效应(加性效应)。这些效应可以累积,并且D-等位基因和I-非等位基因之间的相互作用效应可以遗传。I-非等位基因之间的相互作用效应不是独立的基因效应(非加性效应),遗传效应不是累积的和可遗传的,表型值的划分,遗传评价,2,与育种值相关的概念,17,2,与育种值相关的概念,MN,假设有2个基因座(loci)控制某一性状,在M和N个基因座中各有2个等位基因,它们的独立基因效应是1,2,3, 该性状的育种值分别为:A=独立基因效应之和=1234之和=加性效应之和,遗传效应的解释A,D,I,等位基因间的互作效应D,非等位基因间的互作效应I,不可遗传的,可遗传的,18,2,与育种值相关的概念,例如,假设一个性状由5个基因座(loci)控制,每个基因座有2个等位基因,总共有10个基因。 假设10个基因的独立基因型值分别为3.0,-0.6,0.2,4.2,-1.4,-2.3,0.4,-0.1,0.9,1.5。这种性状的育种值(加性效应值)是多少?遗传评估,A=3.0(-0.6)0 . 24.2(-1.4)(-2.3)0.4(-0.1)0 . 91.5=5.8,19,估计育种值(EBV):育种值不能直接测量,但只能通过某些统计方法和表型信息进行估计。估计值称为估计育种值,遗传评估,2。与育种值相关的概念,估计遗传率():个体育种值的一半,=EBV/2。父母只有一半的基因会传给下一代。就数量性状而言,只有一半的个体育种值会传递给下一代。20.相对育种值(RBV)定义:个体育种值占其所在群体表型平均值的百分比是一种没有单位的相对值形式。目的:比较不同环境中的个体。与育种价值相关的概念,21。个体育种值:利用某类亲属(包括个体本身)的表型信息估计复合育种值;同时利用多种类型亲属(个人、祖先、同胞和后代)的表型信息估计育种值;将个体育种值和复合育种值统称为个体育种值:单性状选择的遗传评价;2.与育种价值相关的概念,22。综合育种值(TBV) :定义:考虑到不同性状在育种和经济中的不同重要性,给出了不同性状育种值对应的经济权重(W),形成一个以货币单位表示的指数。也称为多性状选择的综合选择指数:例如,卵数、卵重、遗传价值评估、2、育种值相关概念、23、2、育种值相关概念汇总、育种值、估计育种值、估计传递力、估计值、估计育种值的一半、单一信息、多重信息、遗传价值评估、24、1、遗传价值评估2。育种值的相关概念3。育种值估算方法概述。基因评估。第一节遗传评价概述。第25节。三。育种值估算方法概述。育种值的估算是选择畜禽进行育种的主要依据。育种值估算的准确性影响着畜禽育种效果的质量。育种值估算方法在不断改进和发展,主要包括:遗传评价、选择指数(1)、最佳线性无偏预测(BLUP)、标记辅助育种、分子标记辅助育种等。26.选择指数是1931年由郁郁葱葱和赖特引入植物育种的。此外,1943年在动物育种中,榛被应用于育种值估计的初始阶段。目前,中国的一些小农场仍在使用。基因评估,三。育种值估算方法综述?27、估计育种值估计遗传率相对育种值个体育种值复合育种值综合育种值、遗传评价、选择指数法、3、育种值估计方法概述、选择指数法:BLUP估计法之前所有传统育种值估计方法的统称(一),之所以称我为选择指数:我反映的是一组数据的相对排列顺序,虽然它不是育种值本身,但与育种值有很大的相关性。育种值估算方法综述。选择指数法在应用中受到许多因素的限制:表型观察值来自同一群体;待估计的育种群体和来自信息源的个体必须在同一环境中。必须有预先估计的遗传参数和使用的校正观测值:消除系统环境影响。29.BLUP方法1949。亨德森提出了一种混合模型方程系统(混合模型方程系统)方法来处理不平衡数据。1966年,该方法被应用于动物育种价值评估。BLUP方法形成了。BLUP方法将选择指数法和最小二乘估计法有机地结合起来。基因评估。第三,育种值估算方法概述。LS(最小平方):的估计值为蓝色(最佳线性目标)。30.BLUP方法BLUP方法在同一混合模型方程中估计固定环境效应和遗传效应。还预测了随机遗传效应(育种值)BLUP法获得的个体育种值具有最佳线性无偏性:它具有估计值方差最小、估计值无偏、消除选择和消除引起的偏差等特点。精度较高的BLUP法是目前世界上主要的育种值估算方法,遗传评价法,育种值估算法概述,育种值估算法概述,31,3,育种值估算法概述,BLUP法应用中遇到的制约因素:收集表型信息需要很长时间,遗传评价结果落后于育种要求。表型信息易受环境影响,遗传评估的准确性有限。32.自20世纪90年代以来,随着分子生物学技术的快速发展,MBUP方法出现了大量的分子遗传标记,将分子遗传标记提供的信息引入BLUP方法。MBUP方法将表型信息和分子遗传标记信息有机地结合起来,从分子水平上细致地剖析

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