摘要:本文主要就绵羊的Callipyge基因、FecB基因及FecX基因的遗传方式、效应、作用机理等的研究进展进行综述,并进一步探讨它们在生产实践中的应用。
关键词:畜牧、兽医科学基础学科;绵羊主基因;综述;Callipyge基因;FexB基因;FeeX基因
中国分类号:5262 文献标识码:A 文章编号:0258-7033(2003)-03-0051-02
绵羊为人类提供纤维、肉、奶及皮等各种产品,作为世界上重要的可再生资源,在农业生产中占有重要的地位,长期以来,人们育成了数以百计的品种及品系,但是常规的育种进展却只有0.4%~3%,而分子育种少则2~3代,多则4~5代就可育成一个新品种,如制成基因诊断试剂盒,这一过程还可缩短,对个别主效基因的选择可起到立竿见影的效果。本文就绵羊几个主基因的遗传机理、基因功能等的研究进展进行阐述,以在绵羊育种工作中起参考作用。
1 Callipyge基因
1983年,在美国俄亥拉马州的道塞特羊群发现一公羊肌肉特别发达,其后代部分表现该性状(双肌臀性状),研究表明,该性状由常染色体上的基因突变引起,已被定位于18号染色体端粒区,该基因便是Callipyge基因,目前已经通过侧翼DNA标记将Callipyge基因定位于18号染色体端粒区微卫星标记CSSM118和TGLA122之间,与CSSM118和TGL112;分别相距3cM、17.5cM。
1.1 Callipyge基因的遗传方式、遗传效果及遗传机理Callipyge基因以“父本极性超显性”方式遗传,即只有从父本获得该基因的杂台子CN才能表现出双肌臀性状(Callipyge基因,N表正常野生型)。Callipyge基因最显著的遗传效应是提高双肌臀羊的瘦肉率,此外还对屠宰率、饲料利用率、脑体性状等生产一定的影响。如以基因使双肌臀羊的腰部和腿部(如背最长肌、股三头肌等)的肌肉过度发育而显著增大,臀肌和腿间肌肉也表现非常发达。然而在双肌臀羊肌肉的过度发育的同时,也使皮下、肌间、肌内和肾周的脂肪减少。也正是由于肌肉过度发育和脂肪总量的相应减少使双肌臀羊有较高的瘦肉率。值得一提的是Busboom等(1994)揭示,双肌臀羊具有较少的单链饱和脂肪酸和较多的不饱和脂肪酸,随着消费者日益增加的营养意识和对无脂肪瘦肉的需求增加,双肌臀肉很容易被接受。
Callipyge基因导致肌肉DNA含量增高,卫星细胞增生加强、骨骼肌肉积累和维持肌纤维蛋白的能力都增加,此基因也使肌纤维具有较多的糖酵解纤维快速转化氧化纤维。也可以说,双肌臀部分是由于肌纤维类型的变化和肌细胞扩大的结果。Koohmaraie(1995)也发现Callipyge羊的生长激素 GH和IGF-I水平较高,可能与肌肉的过度发育有关。
1.2 Callipyge基因的应用生产中主要用双肌臀羊来提高瘦肉率、屠宰率等性能。终端父本交配体系是最适宜的体系,即用终端父本纯合体(CC)公羊与不携带Callipyge基因的纯合体(NN)或杂合体(NC或CN)母羊交配生产双肌臀羊。另外也可先通过基因型为CC、CN或NC的任何公羊与NN型母羊交配,得到具有Callipyge表型的CN公羊,与NN型母羊交配,就可得到双肌臀羊和正常羊,这种方法在获得双肌臀羊的同时,每年都有维持初始的种质资源来传递Callipyge基因。有时也可用CC基因型公羊与CN型母羊交配生产双肌臀羊。
由于双肌臀羊在羔羊出生时并不表现,所以目前应研究出快速有效的基因型检测方法来进行早期选择,如果背最长肌嫩度降低这个问题得以解决,Callipyge基因的应用就可以进一步推广开来,从而生产更好、更健康、更可接受的优质羊肉。
2 FecB基因( FecUndity Booroola)
1919年,澳大利亚的B.Sear在中毛型美利奴羊中发现高繁殖力羊(Boonda),1980年,澳大利亚和新西兰研究证实Boond羊的多胎性由一常染色体基因发生突变所致,通常认为是由碱基的重复或缺失引起。该基因已被定位于绵羊6号染色体微卫星OarAE101和BM1329之间一个10xM区间内,现正在开展精细定位的研究。
绵羊主基因的研究进展
发布时间:2003-07-15 来源:
摘要:摘要:本文主要就绵羊的Callipyge基因、FecB基因及FecX基因的遗传方式、效应、作用机理等的研究进展进行综述,并进一步探讨它们在生产实践中的应用。
关键词:畜牧、兽医科学基础学科;绵羊主基因;综述;Callipyge基因;FexB基因