Селекция животных на устойчивость к болезням
В опытах на мышах и крысах была показана возможность селекции на резистентность к различным болезням. Выведены мыши, устойчивые к лейкозу, сальмонеллам и т. д. Созданы линии со 100%-ной устойчивостью к возбудителю желтой лихорадки и линии со 100%-ной восприимчивостью. Следует обратить внимание на тот факт, что достигнутая в результате отбора резистентность может длительно сохраняться. Например, возникшая во время эпидемии в Бомбее (Индия) устойчивость крыс к возбудителю чумы оставалась высокой с 1931 по 1959 г., хотя эпидемия чумы в Бомбее в этот период отсутствовала. У сельскохозяйственных животных высокая резистентность может поддерживаться путем отбора и подбора. Например, при спаривании резистентных к лептоспирозу свиноматок и хряков заболеваемость потомства в 30 раз меньше, чем при подборе восприимчивых родителей.
Большим достижением в подходе к проблеме селекции на устойчивость к болезням является картирование у мышей генов резистентности. Имеются данные о локализации в хромосомах мышей некоторых генов, обусловливающих резистентность. Ген Lsh, контролирующий рост Leishmania donovani внутри печени и селезенки, расположен в проксимальном конце 1-й хромосомы. Локус Ric контролирует летальную инфекцию, вызванную Reck-ettsia tsutsugamushi, расположен в средней части 5-й хромосомы и тесно сцеплен с геном деградации сетчатки глаз (rd). Локус Ity, коттхш|рующий резистентность к летальной инфекции, вызываемой Salmonella typhimurium, расположен в 1-й хромосоме рядом с локусом Lsh. Чувствительность к Leishmania tropica у мышей кодируется одним аутосомным доминантным геном. Эти примеры свидетельствуют о возможности открытия некоторых генов резистентности и у сельскохозяйственных животных.
Селекция скота на устойчивость к клещам и жаре. Первый и пока единственный пример успешной селекции крупного рогатого скота на устойчивость к клещам и жаре — выведенная в течение 25-летней работы новая порода для тропиков австралийский молочный зебу. Ее создание было продиктовано необходимостью выведения скота, устойчивого к паразитам и условиям тропиков, как зебу, и высокопродуктивного, как европейские породы, которые в условиях тропиков не могли быть высокопродуктивными.
Новая порода получена путем скрещивания зебу с европейскими породами и несет около 20—40 % крови зебу. Животные породы отличаются выносливостью, крепостью, устойчивостью к жаре и клещам, а продуктивность находится на уровне сверстниц европейских пород.
На первом этапе создания австралийского молочного зебу скрещивали джерсейских коров с быками породы скота В. in-dicus (красный синдхи и сахивал).
На втором этапе (с 1962 г.) коров различных европейских пород осеменяли спермой быков, полученных от высокопродуктивных коров с 50 % крови В. indicus. С 1964 г. ввели дополнительно два селекционируемых признака. При селекции скота оценку на устойчивость к жаре проводили в помещении с регулируемым климатом. В последующем испытания в таком помещении показали, что в течение месячного стрессового периода при температуре 36 "С удой фризских коров упал на 30 %, а австралийского зебу при температуре 40 "С — меньше чем на 5 %.
Для проверки на устойчивость к клещам каждому быку с месячным интервалом надевали ошейник, содержащий 40 тыс. личинок клещей. Перед созреванием самок клещей быков каждое утро загоняли в помещение и подсчитывали насосавшихся клещей. Быков с меньшим числом клещей проверяли по качеству потомства. Использование только резистентных быков позволило ежегодно улучшать резистентность к клещам на 2 %. Установлено, что быки с 1/4 крови зебу имели такую же устойчивость к клещам, как и чистопородные зебу.
На третьем этапе (с 1968 г.) сперму быков, проверенных по качеству потомства по селекционируемым признакам, использовали в кооперативных стадах.
В настоящее время австралийский молочный зебу — единственная в мире порода скота, которую селекционируют по молочной продуктивности, устойчивости к жаре, клещам.
Селекция на устойчивость к гельминтам. Гельминтозы травоядных и птиц, вызываемые нематодами рода Trichostrongylus, паразитирующими в сычуге и тонких кишках, называются трихос-тронгилезами. Возможность селекции на устойчивость к трихос-тронгилезам была доказана на модельном объекте — морских свинках. Аутбредные морские свинки различаются по индивидуальной чувствительности к нематодам Trichostrongylus columbri-formis. Каждое животное инвазировали 2000 личинок и вели селекцию на устойчивость и восприимчивость в течение пяти поколений. Резистентность определяли по относительной плодовитости гельминтов (число яиц в 1 г кала, умноженное на число дней). У животных исходной популяции средняя относительная плодовитость гельминтов была около 6350 яиц. Селекция оказалась успешной (табл. 82). В V поколении у резистентной линии было только 60 яиц, а у восприимчивой — 15 830. Резистентность проявлялась малым числом гельминтов и более ранним их изгнанием из организма.
82. Селекция морских свинок на устойчивость и чувствительность к Т. columbrfformls (по Rothwell)
|
| Относительная | плодовитость | гельминтов |
поколение | Линия | Отцы ) | Матери | Потомство |
i | Резистентная (R) | 120 | 300 | 330 |
| Восприимчивая (S) | 13800 | 17620 | 2070 |
н | R | 0 | 800 | 440 |
| S | 46200 | 8200 | 6650 |
HI | R | 80 | 50 | 2910 |
| S | 204140 | 10570 | 33860 |
rv | R | 2910 | 260 | 150 |
| S | 38870 | 41390 | 13440 |
V | R | 80 | 240 | 60 |
| S | 3360 | 16320 | 15830 |
В восприимчивой линии в III и IV поколениях изгнание гельминтов происходило на 14 и 21 день позже, чем в резистентной линии. Показана роль иммунной системы в определении устойчивости к гельминтам. После тимэктомии и обработки антилимфоцитарной сывороткой в двух линиях наблюдалась повышенная восприимчивость к гельминтам.
Выдвинуто предположение о том, что быстрый прогресс в селекции морских свинок на восприимчивость к инвазии свидетельствует о контролировании иммунных механизмов освобождения от гельминтов доминантными генами.
В опытах на мышах также показано, что высокая устойчивость к Т. muris (более быстрое освобождение от гельминтов) наследуется как доминантный признак. При этом самая устойчивая линия мышей реагирует на более низкий порог инвазии. Это говорит о том, что контроль уровня инвазии, при котором узнается антиген, генетически обусловлен. Эти данные указывают на воздержность селекции сельскохозяйственных животных на устойчивость к гельминтам.
Селекция кур на устойчивость к пуллорозу. В птицеводстве большой экономический ущерб приносит пуллороз (тиф). Эта инфекционная болезнь куриных, вызываемая бактериями Salmonella pullorum, характеризуется поражением кишечника, паренхиматозных органов у молодняка и яичников у взрослой птицы.
Роберте и Кард (1935) в течение 4 лет проводили селекцию на резистентность к пуллорозу путем искусственного заражения кур двух линий породы белый леггорн. В селекционируемых линиях выживаемость после заражения стандартной дозой возбудителя была 61 и 70 %, а в контроле — 28 %. В линии, селекционируемой 9 лет, выживаемость цыплят после заражения стандартной дозой возросла до 74 %.
Селекция на резистентность возможна без заражения животных, если известны косвенные признаки (маркеры), указываю-. щие на устойчивость или восприимчивость животных к болезни. Ф. Хатт с сотр. показали эффективность непрямой селекции кур на устойчивость к пуллорозу. Устойчивость связана со скоростью повышения температуры тела цыплят с 38,9 "С (при вылупле-нии) до температуры тела взрослой птицы 41—42 "С (в возрасте 10 дней). Наиболее устойчивы цыплята, у которых температура тела повышается быстро.
Предполагают, что повышение температуры тела ускоряет образование антител. У цыплят породы белый леггорн температура тела повышается более быстро, чем у плимутроков и род-айлан-дов. Этот критерий был использован для создания двух линий. В течение двух поколений одну линию селекционировали на быстрое, а другую — на медленное повышение температуры тела у цыплят. В I поколении у цыплят линии, селекционируемой на быстрое повышение температуры, средняя температура за первые
6 дней была выше на 0,23 "С, чем у цыплят линии, селекционируемой на низкую температуру. Во II поколении различия возросли до 0,33 "С. После экспериментального заражения цыплят двух линий стандартной дозой S. pullorum выяснилось, что цыплята линии, селекционируемой на высокую температуру тела, более устойчивы к болезни.
Пуллороз — хороший пример, показывающий влияние среды на наследственную резистентность. Цыплята были здоровыми, когда в первую неделю жизни выращивались при температуре 35 *С. Некоторые из них, генетически резистентные к S. pul-lorum при 35 °С, заболевали, если выращивались при температуре 30 °С. Наоборот, многие цыплята, восприимчивые к пуллорозу при температуре 35 °С, были резистентными, когда выращивались при 40 "С.
Селекция кур на устойчивость к эймериозу (кокцидиозу). Проведено большое число экспериментов по селекции кур на устойчивость к эймериозу. В качестве критерия устойчивости использовали способность цыплят раннего возраста к выживанию в течение более 10 дней после заражения определенным числом ооцист. Во всех случаях селекция была успешной, например, в линии, отселекционированной на устойчивость к эймериозу, заболело 15 % особей, в линии, отселекционированной на восприимчивость, — 72, а в неотселекционированной популяции — 34 %. В другом селекционном эксперименте за 3 года удалось снизить заболеваемость с 62,1 до 14,1 %.
В одном из опытов по селекции на резистентность к эймериозу заражали цыплят породы белый леггорн S. tenella. Смертность потомства разных петухов колебалась от 29 до 90 %, а в среднем была 60,7 %. В течение 3—4-летней селекции смертность в группе резистентных птиц снизилась до 22,1 % (табл. 83).
83. Результаты селекции цыплят на резистентность к эймериозу
(по Klimes, Ore!)
| Смертность | цыплят, % | Разность между |
Птица | резистентные | восприимчивые | группами |
Исходная популяция (1963 г.) Селекционируемая | 60,7 | 60,7 | 0 |
38,6 | 72,5 | 33,9 | |
(1964 г.) |
|
|
|
Тестируемая (1965 г.) | 21,6 | 50,0 | 28,4 |
Размножение популя- |
|
|
|
ций (1966 г.) |
|
|
|
Тестируемая (1967 г.) | 22,1 | 60,0 | 37,9 |
Живая масса у резистентных цыплят была выше (115 г), чем у восприимчивых (94 г). Выявлена положительная корреляция между выживаемостью цыплят у отдельных несушек и средней массой цыплят (г = 0,43). В процессе селекции генетическая изменчивость между группами возрастала, а внутри групп уменьшалась.
Селекция кур на устойчивость к болезни Марека. Некоторые исследователи считают, что только три или четыре поколения нужно для создания линий кур со 100%-ной устойчивостью или со 100%-ной восприимчивостью к болезни Марека при средней смертности в исходной популяции 51 %.
Селекцию двух линий кур породы белый леггорн на устойчивость и восприимчивость к болезни Марека проводили следующим образом. Цыплятам в возрасте 2 дней инокулировали стандартную дозу вируса штамма JM, вызывающего болезнь Марека. В линии N выявили семейства более резистентные, а в линии Р — восприимчивые к болезни. Производителей, от которых произошли эти семейства, вторично спаривали с большим количеством устойчивых или восприимчивых матерей. В результате селекции в течение четырех поколений заболеваемость в резистентной линии N составила 3,6 %, а в восприимчивой линии Р —96 %. Такая быстрая дифференциация двух линий свидетельствует о том, что устойчивость и чувствительность к болезни Марека контролируется немногими генами. В последующем было установлено, что в VI поколении особи линии N были гомозиготны по аллелю В21 системы групп крови В,-а в линии Р большинство членов имели аллель В1л Можно считать, что аллель В21 является генетическим индикатором (маркером) резис-тентности кур к болезни Марека. Известно, что кроме аллеля В21 аллели 2, о, 7 и 14 определяют умеренную резистентность к болезни Марека, а аллели 1, 3, 5, 13, 15 и 19 обусловливают высокую восприимчивость.
На рисунке 68 представлены результаты 30-летних исследований Ф. Хатта и Р. Коуэлла по селекции кур на устойчивость и восприимчивость к новообразованиям и другим болезням.
В одном из опытов селекция на скорость роста кур привела к увеличению чувствительности к болезни Марека. Между массой взрослых кур породы леггорн и резйстентностью к этой болезни обнаружена отрицательная генетическая корреляция (дз = —0,40).
Селекция овец на устойчивость
Ряс. 68. Общая смертность в трех линиях белых леггорнов (в возрасте от 43 до. 500 дней). Две линии (С н А) селекционировали на резистентиость к новообразованиям н другим болезням. Третью линию (А) селекционировали на восприимчивость к болезни Марека н лейкозам. Резкое уменьшение смертности в линии А я 1961 г. объясняется уменьшением опасности заражения в этот год (но Hutt, СоПе, 1982)
овец английской породы свейлдейл на снижение чувствительности к агенту скрепи была продемонстрирована в работе D. Davies и др. (1985). Овец заражали путем подкожного введения 5 мл суспензии 10%-ного гомогената головного мозга, полученного от больных скрепи животных. В течение 7-летних наблюдений заболело 85 % овец из 294. Выявлено 80 % случаев раннего заболевания — через 287 дней (93— 495 дней) после заражения и 20 % случаев позднего проявления болезни — через 1207 дней (870—2115 дней).
Ягнят от незаболевших родителей снова заражали суспензией головного мозга естественно^больных овец. Наблюдения вели в течение 2120 дней. Заболеваемость ягнят составила 27 %, а в контрольной группе — 64 %. Установлено, что от больных родителей 100 % потомков также заболевало скрепи. Если был болен один из родителей, то заболевало 33 % потомков.
В случае выживания обоих родителей после заражения среди потомства не было больных скрепи. В результате селекционного эксперимента была создана группа племенных животных с пониженной чувствительностью к скрепи. В дальнейшем планируется использовать баранов из созданной отары в стадах с высокой заболеваемостью скрепи. В породах овец хердвик и шевиот созданы линии, устойчивые против агента скрепи штамма SSBP/1.
Селекция животных по поведению. Индивидуальные различия в поведении животных обусловлены генетическими факторами и условиями среды. Животные разных генотипов по-разному реагируют на содержание в условиях промышленной технологии. Существует высокая корреляция между типом нервной деятельности и способностью животных к адаптации. Коровы с высокой и средней стрессоустоичивостыо характеризуются лучшей молочной продуктивностью и лучшей приспособленностью к машинному доению.
Г. А. Стакан и др. показали генетическую обусловленность типов поведения овец. Между типом поведения овец-матерей и их дочерей существует положительная связь. Овцы спокойного типа имеют большую продуктивность и устойчивы к стрессор-ным факторам.
Под руководством академика Д. К. Беляев* были проведены длительные эксперименты по селекции серебристо-черных лисиц на усиление агрессивности и спокойного по отношению к человеку поведения (приручаемость). Степень приручаемости и агрессивности оценивали в баллах (от 1 до 4). Исходная популяция имела оценку 0,96 балла. Отбор на приручаемость в течение 18 поколений привел к созданию популяции вполне ручных лисиц. Средняя оценка приручаемости равна 2,4 балла. В результате отбора на агрессивность в F7 средняя агрессивности стала 2,2 балла.
- Лекция-1
- Глава 1 предмет, методы и значение генетики
- Лекция-2
- Цитологические
- Основы наследственности.
- План: Роль ядра и цитоплазмы в наследственности
- Роль ядра и цитоплазмы в наследственности
- Морфологическое строение хромосом
- Лекция-3 кариотип и его видовые особенности
- 1. Диплоидные наборы хромосом у сельскохозяйственных и некоторых видов домашних, прирученных и лабораторных животных
- Гаметогенез и мейоз
- Лекция-4 закономерности наследования признаков при половом размножении
- Особенности гибридологического метода менделя
- Закон единообразия гибридов первого поколения
- Закон расщепления
- Лекция-5 аллели. Множественный аллелизм
- Анализирующее скрещивание. Правило чистоты гамет
- Отклонения от ожидаемого расщепления, связанные с характером доминирования признака и летальными генами
- Лекция-6 закон независимого наследования признаков.
- 2. Вывод формулы расщепления по генотипу при дигибридном
- Полигибридное скрещивание
- 3. Количество фенотипов и генотипов в f2 при скрещивании родителей,
- Лекция-7 хромосомная теория наследственности
- Полное сцепление
- Неполное сцепление
- Лекция-8 соматический (митотический) кроссинговер.
- Карты хромосом
- Лекция-9 генетика пола.
- 5. Зависимость пола дрозофилы от отношения числа х-хромосом к числу наборов аутосом (Бриджес, 1932)
- 6. Нарушения в системе половых хромосом и их фенотипическое проявление
- Наследование признаков, ограниченных полом
- Проблема регуляции пола
- Лекция-11 молекулярные основы наследственности.
- Доказательства роли днк в наследственности
- Биологическая роль нуклеиновых кислот
- Химический состав и структура нуклеиновых кислот.
- Генетический код
- Лекция-13 генетика микроорганизмов.
- Строение и размножение бактерий
- Строение и размножение вирусов
- Взаимодействие фага с бактериальной клеткой
- Понятие о генотипе и фенотипе микроорганизмов
- Конъюгация
- Трансдукция
- Трансформация
- Лекция-14
- Генная инженерия
- Клеточная инженерия
- Гибридомная технология получения моноклональных антител
- Лекция-15 эмбриогенетическая инженерия.
- Клонирование эмбрионов млекопитающих
- Химерные животные
- Трансгенные животные
- Лекция-30
- Изменчивость и методы ее изучения
- Виды изменчивости
- Методы изучения изменчивости
- Вариационный ряд и его построение
- 9. Распределение сухостойных хорош черно-пестрой породы
- Статистические показатели для характеристики совокупности
- 10. Определение основных статистических величин способом
- Вычисление статистических показателей для малых выборок
- 12. Статистические показатели суммарного эффекта фагоцитоза
- Оценка достоверности разности между средними арифметическими двух выборочных совокупностей
- Типы распределения
- Пуассона
- Критерий хи-квадрат (х2)
- 16. Соответствие фактического распределения семейств теоретически ожидаемому (биномиальному)
- 18. Стандартные значения критерия %
- Изучение связи между признаками
- 20. Определение г для малых выборок
- Дисперсионный анализ
- Лекция-16 мутационная изменчивость.
- Классификация мутаций
- Хромосомные мутации
- Механизм образования числовых и структурных аномалий кариотипа
- Генные мутации
- Лекция-17 индуцированный мутагенез.
- Генетические последствия загрязнения окружающей среды и защита животных от мутагенов
- Антимутагены
- Лекция-18
- Раскрытие сложной структуры гена
- Влияние генов на развитие признаков
- Дифференциальная активность генов на разных этапах онтогенеза
- Взаимодействие ядра и цитоплазмы в развитии
- Регуляция синтеза иРнк и белка
- Влияние среды на развитие признаков
- Генетика популяций
- Популяция и «чистая линия»
- Структура свободно размножающейся популяции. Закон харди - вайнберга
- Основные факторы генетической эволюции в популяциях
- Влияние инбридинга на выщепление рецессивных летальных и полулетальных генов
- 31. Формы уродств в потомстве быка Бурхана 6083
- Генетический груз в популяциях животных
- Генетическая адаптация и генетический гомеостаз популяций
- Генетические основы гетерозиса
- Лекция-20
- Глава 13 группы крови и биохимический полиморфизм
- 32. Системы генетических групп крови
- Наследование групп крови
- 33. Уточнение отцовства по группам крови
- Биохимический полиморфизм
- 34. Некоторые биохимические полиморфные системы
- Лекция-18
- Генетические основы иммунитета
- Структура иммуноглобулинов
- Генетика иммуноглобулинов
- Лекция-19 генетический контроль иммунного ответа
- Главный комплекс гистосовмести мости (мнс)
- Связь мне и других антигенов гистосовместимости с болезнями
- 38. Взаимосвязь аллелей комплекса в с заболеваемостью кур md, % (по Hansen и др.)
- Первичные (врожденные) дефекты иммунной системы
- Лекция-24
- Генетические аномалии у сельскохозяйственных животных
- Генетические аномалии
- Наследственно-средовые аномалии
- Генетический анализ в изучении этиологии врожденных аномалий
- Простой аутосомный рецессивный тип наследования
- Лекция-25 аутосомный доминантный тип наследования
- Сцепленный с х-хромосомой тип наследования
- 42. Сцепленный с х-хромосомой тип наследования
- Мультифакториальное наследование
- Аномалии у сельскохозяйственных животных, обусловленные мутациями генов
- 43. Список генетически обусловленных аномалий у крупного рогатого скота
- 46. Список генетически обусловленных аномалий у овец
- 47. Наследственные дефекты, встречающиеся
- Распространение аномалий хромосом в популяциях животных
- Числовые и структурные мутации кариотипа и фенотипические аномалии животных
- 48. Типы центрических слияний (транслокаций)
- 50. Продолжительность сервис-периода
- 52. Срввнение снижения воспроизводительной способности
- 54. Хромосомные аберрации в разных линиях кур (по Блому, 1974)
- Лекция-26
- Глава 16 болезни с наследственной предрасположенностью
- Генетическая устойчивость и восприимчивость к бактериальным болезням
- Генетическая устойчивость и восприимчивость к гельминтозам
- Генетическая устойчивость и восприимчивость к протозоозам
- Генетическая устойчивость и восприимчивость к клещам
- Генетическая обусловленность респираторных болезней
- Лекция-27 генетическая обусловленность болезней желудочно-кишечного тракта
- Болезни обмена веществ
- Роль наследственности в предрасположенности животных к болезням конечностей
- 74. Чвстотв болезней и деформация копыт у коров различного происхождения, % (по Косолвпикову)
- Роль наследственности в предрасположенности к бесплодию
- Роль наследственности в предрасположенности к стрессу
- Влияние факторов среды на устойчивость к болезням
- Лекция-28
- Учет врожденных аномалий и болезней. Методы генетического анализа
- Повышение наследственной устойчивости животных к болезням
- Оценка генофонда пород
- Наследуемость и повторяемость устойчивости к заболеваниям
- 80. Коэффициент наследуемости устойчивости (%) к некоторым болезням
- Массовый отбор на резистентность
- Комплексная оценка генофонда семейств, линий и потомства производителей
- Лекция-29 показатели отбора при селекции на устойчивость к болезням
- Селекция животных на устойчивость к болезням
- Непрямая селекция на резистентность
- Импульсно-циклический способ разведения по линиям
- Мероприятия по повышению устойчивости к болезням
- Словарь терминов
- Глава 2. Цитологические осоты наследственности. А. И. Жмгачев 9
- Глава 4. Хромосомная теория наследственности. Г. А. Назарова 51
- Глава 6. Молекулярные основы наследственности. Г. А. Назарова .... 74
- Глава 7. Генетика микроорганизмов. Г. А. Назарова 91
- Глава 8. Биотехнология. Г. А. Назарова, в. Л. Петухов 103
- Глава 11. Генетические основы онтогенеза. Г. А. Назарова 178
- Глава 12. Генетика популяций. А. И. Жнгачев 196
- Глава 14. Генетические основы иммунитета. В. Л. Лопухов 228