Fundamentals of biometrikus (p

Azonban a régi mintában alacsony termelési tehenek szignifikánsan kisebb arányban, mint a rendszerben. Tenyésztési kiválasztás hatása a tenyészállomány jelentősen kevesebb lesz. Azonban nagyobb szerepet fokozza a produktív adottságok a csorda játék gyártók. A gyártók számára fiókjába létrehozhat egy nagyobb genetikai potenciál Sd. Figyelembe véve a hatását Szelekció és hatása illetékek kiszámítása a következő:

Ha az állomány osztály rögzíti a bika - producer - javítók, tejhozam meghaladja a hozam lányait, anyák 200kg, ezért az apa Sd = 200kg.

Behelyettesítve képletű adatokat szerezni a

A javasolt számítási módszere szelekciós hatás nem meríti ki az összes meghatározó genetikai változások. A lezajló folyamatok a lakosság a kiválasztás és a kiválasztás sokkal bonyolultabb. Csak a kreatív tenyésztő ad progresszív növekmény a termelő tulajdonságait az állatok.

6 genetikai elemzése népesség szerkezetét és annak változékonysága

Az állatállomány értünk csoport alatt az azonos fajtájú állatok fenotípusos és genotípusos különbségek és szaporítják szabad átkelés egymással.

Jellemzésére genetikai szerkezete kőzet vagy állomány, létrehozó azok affinitása és származási igénybe a Study fenotípusok gyakoriságát genotípusok és allélek az egyes, ami vércsoport-rendszer és a polimorf szérumfehérjék, tej, és a nyirok szöveteit állatok.

6.1 gyakoriságának meghatározása fenotípus, genotípus és allél

A frekvencia a fenotípus a populáció - relatív (százalékos) az egyedszám, azzal jellemezve, hogy egy bizonyos fenotípust. Határozza meg a frekvenciát, amelyet a képlet fenotípusok

ahol A - a gyakorisága bizonyos fenotípus a lakosság körében;

n - az egyedszám egy populáció specifikus fenotípus (tulajdonság);

N- egyedek teljes száma a populációban.

Példa: között egy marhacsorda simmentalskogo Uchkhoz „Progress” 112 tehenek Vörös Pied ruha és 388 halvány foltos. Szükséges gyakoriságának kiszámításához fenotípusok piros és színes halvány tarka tehenek.

fenotípus gyakorisága összeget kell csévélni egység vagy 100%.

genotípus gyakorisága - ez a relatív száma az egyének bizonyos gének (AA aa aa), százalékában kifejezett vagy töredéke egységek a teljes állomány, szerves (egy és 100%).

Például a szarvasmarhák Shorthorn fajta vörös szín okozza gének AA, fehér - aa, deres - Aa. Ebben az esetben, a fenotípus megegyezik hasítást genotípusok. Az állomány, amely N = 1610 célok észlelt vörös 640, 860 és 150 roan white állatok. itt

AA genotípusú frekvencia = 40% (0,40);

genotípus gyakorisága Aa = 51% (0,51);

genotípus gyakorisága AA = 9% (0,09).

Ismerve a genotípus frekvenciák egy populációban, akkor be lehet állítani a frekvenciát a allél. Amikor dvuhallelnoy rendszer allélgyakoriságát adja meg:

A gyakorisága allél A = pA

A gyakorisága allélek és QA =

Amennyiben p - gyakorisága allél A;

q - gyakorisága és allél;

n1 - egyedszám genotípus AA;

n2 - az egyedek száma a genotípus AA;

n3 - egyedszám genotípus Aa;

N - összes egyedszáma AA + AA + aa.

Így részt allélek A és A jelentése egyenlő eggyel, m. E. P + q = 1 (vagy 100%).

Azokban az esetekben, amikor a heterozigóta Aa fenotípus nem különböznek a domináns homozigóták AA genotípusú allél gyakorisága számítva Grady - Weinberg

(R2aA 2rq Aa + AA + q2 = 1)

Például. nyulak, fehér színű köpenyt és egy determinisztikus gént recesszív képest a kén-vezérelt gén A.

Egy lakossága 200 állatok 50 nyulak voltak fehér, a másik szürke. Ebben az esetben a genotípusok AA és AAA nincs fenotípusos különbségeket, mindketten nyúl szürke. Így:

AA = gyakorisága genotípusok;

és allél gyakorisága = q =

gyakorisága allél A = p = 1-q = 1-05 = 0,5;

AA genotípusú jelentése = p2 = 0,52 = 0,25;

genotípus gyakorisága Aa = 2rq = 2 × 0,5 × 0,5 = 0,5.

Kifejezése minden érték százalékában határozzák meg az állatok számát a népesség genotípusok AA, AA és AAA. Így, a domináns homozigóta AA 25% a fej 200, azaz 50 nyúl- heterozigóta Aa - .. 50% 100-200 nyulak azaz ...

6.2 Genetikai egyensúly lakosság

Genetikai egyensúly a lakosság által Hardy-Weinberg. Ez azt jelenti, hogy ha egy szabadon tenyésztés (panmictic) gén populáció történik gyakorisággal p és annak allél, és - a frekvencia q a p + q = 1, akkor a generációs toll egyensúlyba genotípusok AA, AA és AAA.

A módszer lehetővé teszi, hogy kiszámítja, hogy a tényleges felosztása a fenotípusok és genotípusok semmiféle populációs elméletileg várható.

Például úgy, hogy tanulmányozza a népesség megoszlása ​​a fül nélküli karapulskih juhok gén kalásztalan létre a következő összefüggések genotípusok: 729AA + 111 + 4aa. Meg kell meghatározni allélgyakoriságát genotípusok és fenotípusok és genotípusok tényleges megfelelő az elméletileg várt Hardy-Weinberg képlettel

Rate (tényleges) allélt A = p =;

Rate (tényleges) allél a = q =;

= AA genotípusú gyakorisága;

A genotípus Frequency = aa;

A genotípus Frequency = Aa

A lakosság genotípus frekvenciák egybeesnek a frekvenciáit fenotípusok.

Kiszámítása a várható genotípus frekvenciái képlet Hardy-Weinberg kezdődik recesszív homozigóták. Ha a frekvencia a genotípusa AA = Q2 = 0,004, így a gyakorisága gyalogjáró, és = √ q2 = 0,004 = 0,063. Ezért a gyakorisága allél A = p = 1- q = 1-0,063 = 0973.

A frekvencia a homozigóták A = p2 = 0,973 = 0,883.

Várható genotípus frekvenciák a következők:

0,883 + 0,113 AA Aa + 0,004aa = 1, vagy

88,3% + 11,3% AA aa aa + 0,4% = 100%;

és genotípus frekvenciák ténylegesen

86,4% + 13,2% AA aa aa + 0,4% = 100% (844 cél.).

Így elméletileg várt genotípus frekvenciák közel állnak megfigyelhető.

Tekintsük a számítás genetikai egyensúly a következő példa.

Lovak Telivér fajta orrvérzés okozott recesszív gén. Domináns allél nem okoz orrvérzés. Abban csap között 5400-ben 17 gól lovak orrvérzés. Megölték a verseny alatt. Meg kell határozni, hogy hány állat ebben a populációban hordozói a gén orrvérzés, és mi a valószínűsége, lovak orrvérzés a következő generációs ingyenes illeszkedő fenotípusos egészséges állatok?

pA allél gyakorisága = 1- q = 1-0,054 = 0946;

genotípus gyakorisága Paa = 0,9462 = 0,8,49%);

genotípus gyakorisága PQ 2 Aa = 2 * 0,946 * 0,054 = 0,1,21%).

Ezért, a genotípus frekvenciák képletű Hardy-Weinberg-egyensúly a következők:

0,8949 + 0,1221 AA aa aa + 0,003, vagy

89.49% AA támogatott orrvérzés (4832 kivitelben.);

10,21% Aa natív gén orrvérzés (551 gól.)

0,3% aa beteg állatok (17 kivitelben.).

Ha felhívjuk a megszüntetése állatok genotípus AA, a népesség szerkezete megváltozik. Ebben az esetben, az állatok számát heterozigóta Aa - gén hordozók orrvérzés - volt: n3 = 0,1021 * 5400 = 551 cél. Száma homozigóta állatok lesz:

A frekvenciák gének összetételének megváltoztatásával alábbi képlet határozza meg:

Ezért a megjelenése az állatok genotípus aa lennie 0,0029 vagy 0,29%, ami 0,01% -kal alacsonyabb, mint az előző generációs (8. táblázat). Állatok száma egy hordozóval orrvérzés gént csökken 9,66% vs. 10,21%

Σ xi yi = 0,9108 Σ xi2 = 1,0155 Σ yi2 = 0,8478

Összehasonlítva népesség nagy genetikai hasonlóság, amely jelzi, hogy a közös eredetű.

7 beltenyészet. Együttható kiszámítása homozigozitás

Beltenyésztés - beltenyésztés állatokat. Beltenyésztés növekedéséhez vezet a homozigotikusság leszármazottai, és bomlás lakosság több genotípusosan különböző vonalak, ahol a variabilitás inbridiruemoy populáció növekszik, és a relatív változékonysága minden sor csökken.

Beltenyésztés különböző formákban használják kiválasztása, hiszen lehet, hogy azonosítsa a lakosság bármely kombinációja lánc gének és rögzíti azokat az utódokat. A negatív következmények beltenyésztés - beltenyésztés káros, ami a veszteség az értékes kombinációja gének állnak a heterozigóta ősök.

A beltenyésztettség függ a rokonsági fokot a párosított állatokban. A beltenyésztettség módszer Wraith-Kislovsky

ahol F - a beltenyésztés együttható (fok homozigozitás);

0,5 arányban egyszülős öröklődés továbbított utókor; n1-sorozat lineage, ahol találkozik egy közös őse az ő anyai ágon; N2 számú családfa, ahol találkozik egy őse az apai oldalon; fa - együtthatója beltenyésztés a szülő, ha inbridirovan; Σ- összegzése jel azt jelzi, hogy az adatok az egyes őse, aki tartotta a beltenyészet -ról.

Minél nagyobb az érték a F, annál nagyobb a gének száma a proband (leszármazott) végbemegy a homozigóta állapotban.

Attól függően, hogy a rokonsági fokot a párosított állatokban megkülönböztetni közeli beltenyésztés (vérfertőzés) F nagyobb, mint 25%;

Távoli kevesebb 1,55%

Homozigóta proband lehet értékelni az ő generálása (pontos nyilvántartást vezet minden ismert őse az állat vizsgált több generáció).

Példa együttható kiszámításához homozigóta szarvasmarhák - proizvodite6lya Rubin 119 táblázat mutatja 11.