第三节
数量性状的选择
- 提高种畜选择成效的育种措施
━ 家畜是雌雄异体交配的动物
━ 大部分畜种的世代间隔长,繁殖率较低
━ 家畜没必要,也不可能象作物那样,不断地
培育新品种
?家畜育种工作的主要任务是对现有的优良品
种系统地选育提高 。
家畜育种的特点
?评价纯种选育效率的指标是 遗传进展
影响选择成效的因素
遗传进展 =
选择 强度 × 遗传 变异 ×
世代 间隔
影响 遗传进展 的因素
选择 准确性
?家畜纯种遗传改良措施,就是综合地
,优化, 上述四个因素
?科学地应用育种技术,可以改善四因
素,提高遗传进展
(genetic progress)
选择强度的概念
p
zPi
P
???
?
参加性能测定个体数
被选留个体数?p
z
ΔP
pσP
(selection intensity)
留种率,
p
zP
i
P
?
?
?
?
2
2
2
)(
2
1
)( ?
??
PP
ePf
?
?
?
2
2
2
1
)(
c
ec
?
?
?
?
正态分布下的留种率对应的选择强度
?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 ;
?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;
提高 选择强度 的育种措施
?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;
?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
提高选择强度的育种措施
群体遗传变异的遗传基础
? 个体间的遗传变异是选种的 基本前提
? 群体内遗传变异源于 加性遗传标准差
? 性状的加性遗传标准差是 群体特异 的
? 随着选择措施的实施, 群体遗传变异度降低
? 保持选择下的群体遗传变异是重要的育种措
施
A? A?
A?
Genetic variation
?育种群应保持一定规模
━ 同样的选择强度下,大规模育种群将较长时
间保持较理想的可利用遗传变异度 ;
?育种初始群体应具有足够的遗传变异度
━ 组建初始群的种公畜应保持尽可能多的血统
,而且相互间具有较远的亲缘关系;
保持群体遗传变异度的育种措施
?经常在育种群中进行遗传参数的估计
━ 根据其参数估计值,检测群体中遗传变异度
的变化,并依此确定下一步的育种措施 。
?采取适当育种方法提高群体的遗传变异
━ 以各种形式从外群体导入外血,一方面引入
一些最有利的基因;另一方面可扩大群体内
的遗传变异度 。
保持群体遗传变异度的育种措施
提高选择准确性的育种措施
Accuracy of selection
?对种畜按其估计育种值选择
?家畜的经济性状多是数量性状
━ 受遗传和环境的共同影响
━ 受多个基因的作用
━ 一般不能对单个基因进行分析
?估计育种值的可靠性取决于
? 可利用信息的数量和质量
? 统计分析方法
?个体的育种值不能直接测量
?需要使用有 亲属关系 的 表型记录
? 通过统计学方法,估计个体 育种值
提高选择准确性的育种措施
2
? hFar AA ???
?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;
?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。
提高育种值估计准确性的育种措施
缩短世代间隔的育种措施
● 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
Generation interval
?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 ;
?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
缩短世代间隔的育种措施
世代间隔对遗传进展的影响
?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。
缩短世代间隔的育种措施
纯种选育畜群内的基本工作
?生产性能测定
?种畜遗传评定
?良种登记制度
?应用生物技术
12 12 GbGC AA ?? =
,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;
1G?
2GC?
12AAb
相关选择反应
相关选择反应公式
?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
?其他相关的生产性状
?表征性状及体型外貌性状
?生化遗传多态性和血型
?分子遗传标记
?辅助选择性状的条件,
辅助性状的选择
?性状表现较早,使选种可以缩短世代间隔;
?测定简单易行,可提高测定规模,从而提高选择
强度;
?遗传力较高,选择时可获得较高的育种值估计的
精确性;
?与生产性状间有很紧密的遗传相关关系
?对哪些性状实施间接选择,要视具体情况,
经过遗传分析而定。
作业:
习题 5,8,9,10
MAS将为家畜遗传改良提供
更美好的前景 !!!
数量性状的选择
- 提高种畜选择成效的育种措施
━ 家畜是雌雄异体交配的动物
━ 大部分畜种的世代间隔长,繁殖率较低
━ 家畜没必要,也不可能象作物那样,不断地
培育新品种
?家畜育种工作的主要任务是对现有的优良品
种系统地选育提高 。
家畜育种的特点
?评价纯种选育效率的指标是 遗传进展
影响选择成效的因素
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选择 强度 × 遗传 变异 ×
世代 间隔
影响 遗传进展 的因素
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?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 ;
?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;
提高 选择强度 的育种措施
?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;
?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
提高选择强度的育种措施
群体遗传变异的遗传基础
? 个体间的遗传变异是选种的 基本前提
? 群体内遗传变异源于 加性遗传标准差
? 性状的加性遗传标准差是 群体特异 的
? 随着选择措施的实施, 群体遗传变异度降低
? 保持选择下的群体遗传变异是重要的育种措
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━ 同样的选择强度下,大规模育种群将较长时
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━ 组建初始群的种公畜应保持尽可能多的血统
,而且相互间具有较远的亲缘关系;
保持群体遗传变异度的育种措施
?经常在育种群中进行遗传参数的估计
━ 根据其参数估计值,检测群体中遗传变异度
的变化,并依此确定下一步的育种措施 。
?采取适当育种方法提高群体的遗传变异
━ 以各种形式从外群体导入外血,一方面引入
一些最有利的基因;另一方面可扩大群体内
的遗传变异度 。
保持群体遗传变异度的育种措施
提高选择准确性的育种措施
Accuracy of selection
?对种畜按其估计育种值选择
?家畜的经济性状多是数量性状
━ 受遗传和环境的共同影响
━ 受多个基因的作用
━ 一般不能对单个基因进行分析
?估计育种值的可靠性取决于
? 可利用信息的数量和质量
? 统计分析方法
?个体的育种值不能直接测量
?需要使用有 亲属关系 的 表型记录
? 通过统计学方法,估计个体 育种值
提高选择准确性的育种措施
2
? hFar AA ???
?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;
?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。
提高育种值估计准确性的育种措施
缩短世代间隔的育种措施
● 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
Generation interval
?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 ;
?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
缩短世代间隔的育种措施
世代间隔对遗传进展的影响
?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。
缩短世代间隔的育种措施
纯种选育畜群内的基本工作
?生产性能测定
?种畜遗传评定
?良种登记制度
?应用生物技术
12 12 GbGC AA ?? =
,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;
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相关选择反应
相关选择反应公式
?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
?其他相关的生产性状
?表征性状及体型外貌性状
?生化遗传多态性和血型
?分子遗传标记
?辅助选择性状的条件,
辅助性状的选择
?性状表现较早,使选种可以缩短世代间隔;
?测定简单易行,可提高测定规模,从而提高选择
强度;
?遗传力较高,选择时可获得较高的育种值估计的
精确性;
?与生产性状间有很紧密的遗传相关关系
?对哪些性状实施间接选择,要视具体情况,
经过遗传分析而定。
作业:
习题 5,8,9,10
MAS将为家畜遗传改良提供
更美好的前景 !!!