Методы селекции животных на устойчивость к инфекционным заболеваниям

АГРОНОМИЯ

Селекция животных на устойчивость к заболеваниям

Факторы селекции сельскохозяйственных животных на устойчивость к заболеваниям.

Болезни наносят животноводству огромный ущерб. Поэтому необходимо решения вопроса о выведении животных, устойчивых к различным заболеваниям, является весьма актуальной проблемой современного животноводства.

Кроме прямого ущерба, наносимого животноводству из-за снижения продуктивности, увеличения затрат на лечение, обслуживание животных, Болезни значительно снижают темпы генетического прогресса при селекции. Необходимо наряду с ветеринарными мерами следует разрабатывать и использовать селекционные методы повышения устойчивости животных к заболеваниям. Однако селекция животных на резистентность к болезням затрудняется рядом факторов:

1. Сложная генетическая обусловленность устойчивости

2. Сложной генетической природой болезнетворных организмов

3. Невозможность широко использовать заражения для выявления резистентности

4. Отсутствие надёжных косвенных критериев устойчивости или восприимчивости

5. Быстрая изменчивость патогенов и возникновение новых штаммов, преодолевающих устойчивость животных

6. Большой интервал между поколениями, что приводит к длительной селекции и потере достижений, полученных в предыдущем поколении

7. Наличие отрицательной корреляции между устойчивостью и признаками продуктивности

Устойчивость многих видов патогенов не сопровождается резистентностью и другими видами.

При изучении резистентности заболеваний в растениеводстве выявлено, что отдельные заболевания имеют наиболее яркую и разнообразную картину своего проявления. Это приводит к тому, что в следующих поколениях необходимо вновь проводить комплексные мероприятия по отбору на резистентности. В животноводстве эта проблема изучена недостаточно хорошо, но исследования очень интенсивно.

Оценка генофонда пород и линий по предрасположенности животных к заболеванию

Такая оценка в животноводстве находится в начальном состоянии и не существует подобной характеристики по одной породе или линии. Однако проведённые исследования показали, что на отдельной группе животных существует достоверная устойчивость к определённым заболеваниям. Следует учитывать, что такая устойчивость возникла не в результате селекции, а при естественном отборе отдельных пород или родственных групп. Таким образом выявить устойчивость и восприимчивость породы к различным болезням. Такие породы могут служить основой для решения рассматриваемой проблемы.

Такая работа в последнее время свёрнута из-за отсутствия финансирования.

Наследуемость и повторяемость устойчивости к заболеваниям.

Наследуемость – доля изменчивости, определяемая генотипом животного. Чем выше коэффициент наследуемости, тем более эффективна работа по отбору животных, устойчивых или восприимчивых к заболеванию.

Для каждого хозяйства существует своё значение для этого коэффициента, в связи с чем его необходимо вычислять и использовать в конкретном стаде. Этот параметр широко используется в зоотехнии для повышения показателей развития и продуктивности из поколения в поколение.

В ветеринарии ему до сих пор не уделяется должного внимания, поэтому он определяется только в научных исследованиях.

Современные компьютерные технологии позволяют определять все селекционно-генетические параметры, в т.ч. коэффициент наследуемости и повторяемости. Повторение указывает на стабильность изменения значения изучаемого признака с возрастом группы животных или на различных участках тела. В ветеринарии повтор можно использовать при оценки устойчивости к заболеванию одной и той же группы животных. Это позволяет организовать подбор восприимчивых к заболеваниям уже в раннем возрасте и своевременно их выбраковывать.

Массовый отбор на резистентность.

Животные на протяжении своего хозяйственного использования проходят ряд оценок, результаты которых используются для решения о том, будут ли животные допущены к дальнейшему воспроизводству.

Три этапа оценки:

1. По происхождению. Когда стремятся получить больше потомков.

2. По собственным показателям животных, т.е. по степени проявления устойчивости или восприимчивости к заболеваниям. Эта оценка является массовым отбором на резистентность и её эффект определяется степенью наследственности к определённому заболеванию.

3. По качеству потомства. В селекционном плане представляет наибольшую ценность поскольку по качеству потомства можно судить о способности.

Для обеспечения селекции на устойчивость необходимо проводить мероприятия по выявлению особей, характеризующимися изучаемыми признаками. К инфекционным заболеваниям устойчивость можно определить только в неблагополучных по заболеванию стадам. При этом сложность заключается в том, что заболевания проявляется по фенотипическому проявлениям признаков заболевания.

Устойчивость к кокцидиозу

Один из осноаных признаков, в качестве критерия используется устойчивость цыплят различного возраста к выживанию в течении более 10 дней после заражения определенным числом гельминтов

Мероприятия по повышению устойчивости к болезням:

2. Генеалогический анализ стада.

3. Отбор на устойчивость.

4. Оценка производителей.

5. Выращивание устойчивых производителей.

6. Трансплантация эмбрионов.

7. Включение в планы племенной работы соответствующих разделов.

8. Использование персонального компьютера.

9. Методы биотехнологического использования

Лептоспироз - инфекционная природно-очаговая болезнь животных и человека. Проявляется лихорадкой , анемией , гемоглобинурией , абортами. Устойчивы свиньи крупной белой породы, овцы с типом гемоглобина АВ. Бруцеллез – инфекционная болезнь,=> аборты и расстройство плодовитости. Лошади не чувствительны. Большей устойчивостью обладают зебу и буйволы , чем КРС. Скот серой местной и родопской пород в Болгарии устойчивы. Холмогорская порода устойчива. Овцы азербайджанской меринос и красный самух устойчивы. Туберкулёз - Устойчивы холмогорская, индийская порода буйволов мурах. Мастит- воспаление молочной железы. Устойчивы буйволицы,зебу, коровы искырской породы,финской ,холмогорской и бурой латвийской. Неустойчивы черно-пестрая ,красная ,айрширская, бурая чива.

Генетическая устойчивость и восприимчивость с/х животных к вирусным инфекциям

Скрепи Овцы рамбулье более устойчивы, чем новозеландские овцы суффолк. Лейкоз Устойчивы швицкая, костромская, ярославская породы крс. Более восприимчивы черная-пестрая, бурая латвийская. Болезнь Марека – разрастание лимфоретикулярной ткани.Были выведены курсы с почти 100 процентной устойчивостью или чувствительностью к этой болезни. Есть связь аллели В231В с резистентностью. Ящур –устойчивы зебу , чувствительны красная степная и кавказская бурая.

Роль наследственности в предрасположенности животных к болезням конечностей КРС:= 18

Мини и микросаттелиты днк, их использование в селекции

Саттелитная ДНК-это компонент генома, не кодирует белки, расположены в гетерохроматиновом участке центромеры или теломеры. Минисаттелит - повторяющийся фрагмент ДНК, длиной от 7 нуклеотидов, используются для изучения закручивания ДНК Микросаттелит - варьирующиеся фрагменты ДНК до 7 нуклеотидов, используются для определения родства.

Методы изучения изменчивости, ее виды. Изучение связи между признаками

См. 7 Основным методом является вариационная статистика-наука о применение математических методов в биологии. Предметом является группа биологических объектов, которые образую совокупность. Совокупность – порода, состоит из членов. Число единиц называется объектом совокупности. Также может характеризоваться признаками. Величина изучаемого признака-варианта. Различие межу вариантами – изменчивость/вариация. Количественные признаки измеряются цифрами (удой, живаяя масса, яйценосность) Качественнве признаки описываются словами (масть черная/пестро-красная) Альтернативные признаки – взаимоисключающие (рогатость/комолость, женский/мужской, здоровый/больной) Количественная изменчивость – непрерывная(нет резких переходов между вариантами) и прерывная/дискретная (различия между вар. определяются числами

Соврем. Методы выявления гетерозиготных носителей летальных рецессивных генов.

? Путем анализирующего скрещивания и инбридинга.

Принципы и методы селекции животных на резистентность к болезням.

Существует несколько основных подходов к изучению генетической обусловленности устойчивости и восприимчивости животных к болезням. а) Близнецовый метод Дает возможность определить соотносительную роль наследственности и среды в этиологии болезни. Для этого определяют конкордантность и дискордантность. Конкордантность - это присутствие или отсутствие болезни у обоих близнецов, а дискордантность - явление, при котором данный признак имеется лишь у одного близнеца. Близнецовый метод позволяет получить доказательство генетической детерминации устойчивости к болезни, но не говорит о типе наследования резистентности. б) Популяционно-статистический метод Межпородные или межлинейные различия по устойчивости к болезням свидетельствуют о роли генетических факторов в детерминации этого признака. Известно, что шотландские черноголовые овцы в общем более резистентны к гемонхозу, чем порода финский дорсет. Если в результате селекции повышается резистентность к заболеванию, то это говорит о генетической обусловленности резистентности в восприимчивости. Например, в течение 11 поколений селекции крыс на устойчивость к бактериям, вызывающим кариес зубов, была создана линия, превосходящая в 7 раз исходную популяцию по наследственной устойчивости к кариесу. При использовании популяционно-статистического метода вычисляют такие генетические параметры, как коэффициент наследуемости и генетической корреляции, а также коэффицент повторяемости, частоту генов и т.д. Так, коэффицент наследуемости пренатальной смертности телят равен 0,04, что свидетельствует о невысоком генетическом разнообразии животных в популяции по этому признаку. в) Клинико-генеалогический метод Имеет большое значение, т.к. с помощью него не только изучают наследственные болезни, их генетическую природу, сцепление генов, картирование хромосом, взаимодействие генов и т.д., но и выявляют семейства и линии, наследственно резистентные и устойчивые к болезням. Этот метод используют при разработке селекционных пограмм для повышения резистентности животных. г) Изучение связи генетических маркеров с предрасположенностью к болезням - еще один путь доказательства наследственной детерминации устойчивости-восприимчивости к болезням.

Селекция животных на устойчивость к заболеваниям

1. Факторы селекции сельскохозяйственных животных на устойчивость к заболеваниям.

2. Оценка эффективности на резистентность к заболеваниям.

3. Проведение селекции сельскохозяйственных животных на резистентность к заболеваниям.

Факторы селекции сельскохозяйственных животных на устойчивость к заболеваниям.

Болезни наносят животноводству огромный ущерб. Поэтому необходимо решения вопроса о выведении животных, устойчивых к различным заболеваниям, является весьма актуальной проблемой современного животноводства.

Кроме прямого ущерба, наносимого животноводству из-за снижения продуктивности, увеличения затрат на лечение, обслуживание животных, Болезни значительно снижают темпы генетического прогресса при селекции. Необходимо наряду с ветеринарными мерами следует разрабатывать и использовать селекционные методы повышения устойчивости животных к заболеваниям. Однако селекция животных на резистентность к болезням затрудняется рядом факторов:

1. Сложная генетическая обусловленность устойчивости

2. Сложной генетической природой болезнетворных организмов

3. Невозможность широко использовать заражения для выявления резистентности

4. Отсутствие надёжных косвенных критериев устойчивости или восприимчивости

5. Быстрая изменчивость патогенов и возникновение новых штаммов, преодолевающих устойчивость животных

6. Большой интервал между поколениями, что приводит к длительной селекции и потере достижений, полученных в предыдущем поколении

7. Наличие отрицательной корреляции между устойчивостью и признаками продуктивности

Устойчивость многих видов патогенов не сопровождается резистентностью и другими видами.

При изучении резистентности заболеваний в растениеводстве выявлено, что отдельные заболевания имеют наиболее яркую и разнообразную картину своего проявления. Это приводит к тому, что в следующих поколениях необходимо вновь проводить комплексные мероприятия по отбору на резистентности. В животноводстве эта проблема изучена недостаточно хорошо, но исследования очень интенсивно.

Оценка генофонда пород и линий по предрасположенности животных к заболеванию

Такая оценка в животноводстве находится в начальном состоянии и не существует подобной характеристики по одной породе или линии. Однако проведённые исследования показали, что на отдельной группе животных существует достоверная устойчивость к определённым заболеваниям. Следует учитывать, что такая устойчивость возникла не в результате селекции, а при естественном отборе отдельных пород или родственных групп. Таким образом выявить устойчивость и восприимчивость породы к различным болезням. Такие породы могут служить основой для решения рассматриваемой проблемы.

Такая работа в последнее время свёрнута из-за отсутствия финансирования.

Наследуемость и повторяемость устойчивости к заболеваниям.

Наследуемость – доля изменчивости, определяемая генотипом животного. Чем выше коэффициент наследуемости, тем более эффективна работа по отбору животных, устойчивых или восприимчивых к заболеванию.

Для каждого хозяйства существует своё значение для этого коэффициента, в связи с чем его необходимо вычислять и использовать в конкретном стаде. Этот параметр широко используется в зоотехнии для повышения показателей развития и продуктивности из поколения в поколение.

В ветеринарии ему до сих пор не уделяется должного внимания, поэтому он определяется только в научных исследованиях.

Современные компьютерные технологии позволяют определять все селекционно-генетические параметры, в т.ч. коэффициент наследуемости и повторяемости. Повторение указывает на стабильность изменения значения изучаемого признака с возрастом группы животных или на различных участках тела. В ветеринарии повтор можно использовать при оценки устойчивости к заболеванию одной и той же группы животных. Это позволяет организовать подбор восприимчивых к заболеваниям уже в раннем возрасте и своевременно их выбраковывать.

Массовый отбор на резистентность.

Животные на протяжении своего хозяйственного использования проходят ряд оценок, результаты которых используются для решения о том, будут ли животные допущены к дальнейшему воспроизводству.

1. По происхождению. Когда стремятся получить больше потомков.

2. По собственным показателям животных, т.е. по степени проявления устойчивости или восприимчивости к заболеваниям. Эта оценка является массовым отбором на резистентность и её эффект определяется степенью наследственности к определённому заболеванию.

3. По качеству потомства. В селекционном плане представляет наибольшую ценность поскольку по качеству потомства можно судить о способности.

Для обеспечения селекции на устойчивость необходимо проводить мероприятия по выявлению особей, характеризующимися изучаемыми признаками. К инфекционным заболеваниям устойчивость можно определить только в неблагополучных по заболеванию стадам. При этом сложность заключается в том, что заболевания проявляется по фенотипическому проявлениям признаков заболевания.

Устойчивость к кокцидиозу

Один из осноаных признаков, в качестве критерия используется устойчивость цыплят различного возраста к выживанию в течении более 10 дней после заражения определенным числом гельминтов

Мероприятия по повышению устойчивости к болезням:

2. Генеалогический анализ стада.

3. Отбор на устойчивость.

4. Оценка производителей.

5. Выращивание устойчивых производителей.

6. Трансплантация эмбрионов.

7. Включение в планы племенной работы соответствующих разделов.

8. Использование персонального компьютера.

9. Методы биотехнологического использования

  • Специальность ВАК РФ 06.02.01
  • Количество страниц 336

Оглавление диссертации доктор биологических наук Кочнев, Николай Николаевич

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1.1. Болезни животных - общебиологическая, социальная и экологическая проблема современности.

1.2. Роль наследственности в этиологии заболеваний.

1.3. Селекция животных на устойчивость к болезням.

1.4. Наследственная обусловленность жизнеспособно* сти организма в период раннего онтогенеза.'.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

3.1. Ретроспективный анализ причин выбытия крупного рогатого скота.

3.2. Наследственная детерминация устойчивости коров ф к наиболее распространенным болезням.

3.3. Устойчивость к болезням быков-производителей на племпредприятиях Западной Сибири.

3.4. Селекционно-генетическая оценка продуктивного долголетия крупного рогатого скота.

3.5. Селекционно-генетическая оценка устойчивости крупного рогатого скота к болезням конечностей.

3.6. Наследственная обусловленность устойчивости крупного рогатого скота к кетозу.

3.6.1. Роль наследственности в этиологии кетоза.

3.6.2. Биохимический статус крови у больных кетозом животных. щ 3.6.3. Кетоз и факторы естественной резистентности.

3.6.4. Связь кетоза с признаками продуктивности животных.

3.7. Эколого-генетические аспекты устойчивости крупного рогатого скота к инфекции BJIKPC и лейкозу. 3.8. Наследственная обусловленность жизнеспособности телят.

3.9. Цитогенетическая оценка крупного рогатого скота при разных заболеваниях.

3.10. Комплексная оценка генотипа быков-производителей и генофонда семейств по жизнеспособности потомства и устойчивости к болезням.

Актуальность темы. Болезни сельскохозяйственных животных представляют одну из наиболее серьезных общебиологических, социальных и экологических проблем современности. Кроме прямого ущерба, наносимого животноводству вследствие снижения продуктивности, долголетия, нарушения воспроизводительных функций, увеличения затрат на лечение и обслуживание, болезни существенно снижают темпы генетического улучшения популяций животных (Завертяев Б.П.,1982; Эрнст JI.K., 1984,1996; Солдатов А.П.,1986; Жигачев А.И.,1990; Прохоров И.П.,1990; Жебровский Л.С.,1992; Дунин И.М.,2000 и др.).

Интенсивная система выращивания и использования сельскохозяйственных животных, а также односторонняя селекция на продуктивность, сопровождается снижением естественной резистентности, ростом заболеваемости, в том числе внутренними незаразными болезнями, иммунодефицитами (Кондрахин И.П.,1978; Нико-норов П.Н.,1981; Костомахин Н.М.,1986; Джупина С.И., 1991 ;Федоров Ю.Н.,1996; Bishop S., 2002 и др.).

Особенно актуальна проблема инфекционных заболеваний, многие из которых относятся к антропозоонозам, в связи с появлением новых форм патогенов, устойчивых штаммов возбудителя к лекарственным препаратам, ухудшением экологической обстановки (Болгов А.Е., 1980; Незавитин А.Г., 1992; Нахмансон В.М.,1986; Дмитриев Н.Г.,1986; Шишков В.П., 1988, 1990; Бурба Л.Г., 1991; Смирнов П.Н., 1992; Mallard В., 2002 и др.).

Как показывает практика, только одни зооветеринарные мероприятия борьбы с болезнями недостаточны, необходимо использовать селекционно-генетические методы повышения наследственной устойчивости животных.

Проблема выявления и использования генетической устойчивости животных к наиболее распространенным заболеваниям с применением методов количественной генетики и теоретической селекции широко разрабатывалась многими учеными (Хатт Ф.Б., 1963; Петухов В.Д., 1978; Визнер Э., 1979; Лэсли Дж.Ф., 1982; Гарькавый Ф.Л.,1983; Карликов Д.В.,1984; Кирпичников B.C., 1988; Nicholas F.W., 2002 и др.).

Селекционно-ветеринарная генетика является важным и перспективным направлением в совершенствовании сельскохозяйственных пород животных. В условиях широкого распространения искусственного осеменения и использования ограниченного числа производителей, а также в связи с сохранением генофонда локальных и исчезающих пород, обладающих уникальными адаптационными свойствами, селекция на повышение резистентности животных имеет особое значение. Кроме того, создание стад и пород устойчивых к болезням и обладающих высокой жизнеспособностью -это путь к экологически безопасным технологиям, предотвращающих загрязнение окружающей среды лекарственными препаратами, санитарными средствами и уменьшающих заражение среды болезнетворными вирусами, микробами и другими патогенами, которые могут повлиять на здоровье людей (Бороздин Э.К., 1993).

Использование наследственной устойчивости животных к различным болезням невозможно без оценки генотипического разнообразия в популяциях, изучения роли наследственности в их этиологии, генетических и фенотипических параметров устойчивости, а также разработки системы повышения резистентности к болезням. В связи с недостаточной изученностью данной проблемы и отсутствием комплексного подхода к её решению исследования в этом направлении остаются актуальными.

Цель и задачи исследований. Цель работы - комплексное исследование наследственной гетерогенности популяций крупного рогатого скота Западной Сибири по устойчивости и восприимчивости к наиболее распространенным наследственно-средовым болезням и разработка селекционно-ветеринарно-генетической системы сохранения и повышения жизнеспособности пород. В программе исследований предусмотрено решение следующих задач.

1. Провести ретроспективный анализ заболеваемости крупного рогатого скота в племенных хозяйствах Западной Сибири и выявить наиболее распространенные заболевания у коров и быков-производителей.

2. Изучить наследственную детерминацию устойчивости к наследственно-средовым болезням и генотипическое разнообразие в популяциях с учетом принадлежности к породе, линиям и родственным группам, а также возраста и физиологического состояния.

3. Дать селекционно-генетическую оценку жизнеспособности молодняка на ранних онтогенетических стадиях развития.

4. Изучить роль наследственных факторов в устойчивости животных к BJIKPC - инфекции и лейкозу и разработать метод оценки степени негативного влияния техногенного загрязнения на инфицированность и заболеваемость.

5. Исследовать биохимический, иммунологический, цитогенети-ческий, гормональный статус, аминокислотный состав крови у больных и здоровых животных.

6. Установить связь продуктивных и воспроизводительных признаков с заболеваемостью животных, а также между устойчивостью к различным болезням.

7. Разработать систему комплексной оценки и отбора генотипа производителей по жизнеспособности потомства, устойчивости дочерей к наследственно-средовым болезням, долголетию и продуктивности.

Научная новизна. Впервые в популяциях крупного рогатого скота разного экогенеза в условиях Западной Сибири установлена наследственная гетерогенность устойчивости и восприимчивости к наиболее распространенным заболеваниям. Выявлена внутри- и межпородная дифференциация по резистентности к болезням, а также временная динамика и структура заболеваемости в ведущих племенных стадах региона. На основе генетико-популяционного анализа установлена доля генетической компоненты в этиологии заболеваний воспроизводительной, локомоторной, пищеварительной и других систем организма.

Разработана система оценки резистентности и восприимчивости линий, семейств и пород к наследственно-средовым болезням и методология создания резистентных стад с низким контролируемым генетическим грузом. Предложена схема селекционно-ветеринарно-генетического мониторинга сельскохозяйственных популяций с целью сохранения их биоразнообразия и адаптивности в условиях интенсивного использования.

Обоснована концепция оценки негативного влияния радиационного загрязнения территорий на частоту заболеваемости животных (патент РФ №2202809).

Дана интерьерная оценка больных и здоровых животных с применением биохимических, цитогенетических, гематологических, иммунологических и химических методов исследования. Выявлены особенности функционирования отдельных звеньев обмена веществ при разных заболеваниях. Показана ассоциация с определенными качественными и количественными патогенетически значимыми для заболеваний признаками.

Практическая значимость. Установленные селекционно-генетические параметры устойчивости к конкретным нозологическим формам являются исходной основой научно-обоснованного планирования племенной работы с популяциями крупного рогатого скота в Западной Сибири.

С целью повышения резистентности крупного рогатого скота разработан комплекс селекционно-генетических мероприятий, основанных на оценке генетической устойчивости к различным заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, сохранности молодняка и продолжительности продуктивного использования животных.

Результаты вносят существенный вклад в развитие научного направления - ветеринарной генетики и селекционно-генетических методов повышения устойчивости сельскохозяйственных животных к болезням.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Установлена наследственная гетерогенность в популяциях крупного рогатого скота по заболеваниям органов репродукции, конечностей, молочной железы, инфицированности BJIKPC и лейкозу, кетозу, частоте абортов, мертворождений, сохранности телят в постнатальный период и продолжительности продуктивного использования коров.

2. Внутрипопуляционное генетическое разнообразие устойчивости и восприимчивости крупного рогатого скота к наследст-венно-средовым болезням позволяет применять селекционно-генетические методы повышения резистентности на основе оценки генотипа производителей, генофонда линий и семейств.

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность сотрудникам лабораторий НИИВГиС, преподавателям кафедр ветеринарной генетики и биотехнологии, разведения сельскохозяйственных животных и генетики Новосибирского государственного аграрного университета, специалистам хозяйств за оказанную помощь в выполнении работы.

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — Прохоренко П. Н.

Похожие темы научных работ по животноводству и молочному делу , автор научной работы — Прохоренко П. Н.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТИВНОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

П.Н. Прохоренко, академик РАСХН, Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных

В этих целях следует максимально использовать накопленный отечественный опыт по интенсификации молочного скотоводства, взять на воо ужение то, что создано в последние годы в нашей ст ане, в том числе и по национальному п оекту, и аботает на мировом уровне. В этом плане Ленингр адская область является заслуженным лиде ом молочного скотоводства России (таблица).

Наша стр ана имеет большое разнообразие молочных пор од с генетическим потенциалом 50006000 кг молока. Сохранение и совершенствование этого ценного генофонда п оизводится в племенных хозяйствах. В настоящее время имеется 322 племзавода и 705 еп одукто ов по азведению скота молочных пород с общим поголовьем 648,2 тыс. коров. П одуктивность ко ов племзаводов достигла 6000 кг молока и 3,86% жира по всем породам. Генетический потенциал животных позволяет увеличить п одуктивность молочных ко ов более чем в 2 раза. Для этого необходимо создать соответствующие условия и эффективно использовать племенных животных для повышения п одуктивности това -ных стад.

Генетического пр огр есса, включающего повышение использования генетического потенциала животных, можно достичь двумя путями: селекция внут и популяции (зак ытая популяция) и использованием лучшего ми ового генофонда из одст-венных по од (отк ытая популяция).

Наибольшее использование в открытых популяциях в ми овом скотоводстве получила голштинская пор ода, котор ая дала мощный толчок р азвитию всего молочного скотоводства. Опыт ряда стран показывает, что п и голштинизации возможно увеличение с еднего удоя молока на ко ову ежегодно более чем на 100 кг. Наивысшие темпы прироста

продуктивности получены в США в последние десятилетия - 143 кг молока на кор ову в год.

Т аблица - Основные организационнотехнологические инновации, еализуемые в молочном животноводстве Ленинградской области

Направле- ние Основная цель

1. Кор мо-производство Производство высококачественного силоса из подвяленных трав с обязательным использованием консервантов, увеличение доли бобовых т ав, оптимальные с оки убо ки, создание долголетних культурных пастбищ, коренная пере-ст ойка аботы комбико мовых заводов, позволившие езко улучшить качество концент и ованных ко мов, отвечающих п одуктивности и генетическому потенциалу животных

2.Кормление Использование диффер енцир ованных ационов в соответствии с физиологическим состоянием и п одуктивностью коров. Увеличение в структур е рациона качественных дешевых ко мов собственной заготовки. Использование качественных покупных ко мов, обеспечивающих баланс рациона по питательности, мик о- и мак оэлементам, витаминам. П именение сов еменных методов конт оля ко мления по фазам лактации. Внедрение современных технологий ко мления (использование мобильных ко мо аздатчиков, к атная автоматизи-р ованная р аздача комбикор ма).

3. Технология содержания и доения Беспривязное содержание животных всех возрастов; доение в доильных компьютеризированных залах на высоко-п оизводительных доильных установках. Установка новейшего молочного оборудования по охлаждению молока

4. Воспроизводство Искусственное осеменение всего маточного поголовья. Оптимизация структуры стада, обеспечивающая 25-35% емонта стада. Интенсивное выращивание ремонтного молодняка. Организация равномерных отелов в течение года.

5. Селекционно-племенная работа Создание единой информационной системы по уп авлению селекционным п о-цессом Создание высокопродуктивного Ленин-г адского типа че но-пест ого скота на основе использования лучшего отечественного и мирового генофонда с генетическим потенциалом п одуктивности свыше 10 тысяч кг молока за лактацию. Осеменение 60-70% всего маточного поголовья области спе мой быков-улучшателей. Выведение высокоценных быков-производителей.

В настоящее время просматр ивается тенденция объединения пород голштинизированного чернопестрого скота США и Евр опы в одну мировую популяцию, чему способствует интенсивный международный обмен племенным материалом и универ -сальными методами оценки и селекции.

Изменение системы кормления в сторону повышения эне гии ациона, его питательности способствовало повышению интенсивности оста молодняка и живой массы ко ов, снижению воз аста пе -вого отела.

Ежегодный фенотипический сдвиг в племзаводах за 10 лет варьировал от 87,7 кг до 713,7 кг по удою, по соде жанию жи а и белка в молоке соответственно от -0,03 до +0,02 % и от -0,02 до +0,03 %. Установлено, что среднегодовой генетический прогресс за период с 2001 по 2006 гг. составил 57,7 кг молока на ко ову в год.

Значительный п ог есс по п одуктивности достигнут у животных по первой лактации. В племза-

Известно, что генетическое улучшение молочного стада на 85-90% определяется племенной ценностью быка-производителя. В Ленинградской области это позволило на п отяжении 14 лет (4 поколения) 65-70% маточного стада области осеменять спермой улучшателей. В результате ежегодный генетический п ог есс по области достиг 55-60 кг, а по племенным заводам 80-100 кг.

В селекционном процессе использовались быки Ленингр адского типа, а также чистопородные голштинские быки аме иканской, канадской и немецкой селекции. Наиболее высокой средней племенной ценностью по удою отличаются чистопо одные голштинские быки из США (+233,8 кг), а быки-улучшатели ленинг адской селекции п актически не уступают быкам, завезенным из Канады и Г ермании.

При совершенствовании продуктивных качеств животных п именялся уме енный тип инб идинга (0,78 %) и отдаленный (0,39 % и ниже) на выдающихся п едков, как п и внут илинеиных подбо ах, так и пр и кроссах линий. Умер енный и отдаленный инб идинг дают возможность накопить у животных сумму аддитивных наследственных задатков, оп е-деляющих их высокую наследственную ценность.

Во всех племенных заводах применялся индивидуальный ко екти ующий подбо не только по п изнакам п одуктивности, но и по эксте ье у. П ог аммы спа ивания па аз абатываются таким об азом, чтобы сочетать п еимущества быка с недостатками ко овы и в езультате улучшить общие племенные достоинства потомства, накопить в каждом последующем поколении желательные качества и повысить наследуемость п изнаков.

Одним из методов совершенствования молочного скота является селекция по типу телосложения. Линейная экстерьерная оценка, основанная на балльной системе, уникальный п ием, позволяющий пе ейти к эксте ье ному п офили ованию быков-п оизводителей, то есть к оценке быков и ко ов по генотипу. В институте разработаны методы комплексной оценки быков и ко ов с учетом п одук-тивных и эксте ье ных п изнаков, связанных с п о-должительностью хозяйственного использования. Увеличение хозяйственного использования коров -исключительно актуальная п облема всего ми ово-го скотоводства. Этой п облеме посвящено много р абот, в том числе выполненных в нашем институте. На основе проведенных исследований в институте аз аботаны модели комплексных селекционных индексов племенной ценности быков и коров.

В процессе исследований было установлено, что продуктивно-экстерьерные индексы быков позволяют отбирать племенных животных не только по продуктивным пр изнакам, но и по экстерьеру, и что особенно важно, по п одолжительности хозяйственного использования.

В настоящее время р азвитие скотоводства в значительной ме е сде живается асп ост анением среди животных многих заболеваний. Проблема селекции особей на устойчивость к болезням оказалась тяжело р ешаемой.

Разр аботка новых приемов селекции молочного скота на устойчивость к маститу, лейкозу и д угим заболеваниям могут значительно повысить эффективность использования генетического потенциала пород. Работы многих авторов показывают, что на асп ост анение заболевания маститом влияет наследственность животных, на частоту маститов в популяции существенное влияние оказывает генотип производителя. Надежным тестом определения здо овья вымени является количество соматических клеток в молоке.

В нашем институте оценено 60 быков по признаку мастито-устойчивости дочерей. Среди оцененных быков выявлены п оизводители, доче и которых устойчивы к заболеванию маститом. Селекция по количеству соматических клеток в молоке способствует повышению устойчивости ко ов к маститу. Например, в Скандинавских странах ежегодно повышается устойчивость молочного скота к маститу на 1%. Финляндия добилась снижения количества соматических клеток в молоке в целом по молочному стаду страны до 80 тыс. в 1 мл. Это высший показатель качества молока в мире. В России стандарт 500 тыс/мл. Необходимо срочно организовать оп еделение количества соматических клеток в молоке во всех племзаводах и плем еп одукто ах.

Проводимая целенаправленная работа в Ленин-г адской области по оздо овлению хозяйств от вируса лейкоза дала положительные результаты. В настоящее время 98 % всех хозяйств в Ленингр адской области свободны от вируса лейкоза.

Широкий обмен генетическим материалом между ст анами часто ведет не только к асп ост ане-нию азличных инфекционных заболеваний, но также и генетических заболеваний, вызываемых мутациями. Скорость распростр анения таких мутаций п и интенсивном использовании высокоценных производителей, которые являются носителями генетических дефектов, может быть очень высокой. Поэтому необходим ст огий генетический конт оль используемого генетического материала.

Одной из таких мутаций является дефицит адге-зивности лейкоцитов (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiensy, BLAD). Заболевание у крупного рогатого скота было впервые описано под названием " грану-лоцитар ный синдром". По данным Boichard et al. (1995), в США носителями мутации были признаны

15% племенных быков и 6% коров. Число носителей мутантного аллеля в Германии - 30%. Результаты анализа на носительство BLAD обязательно заносятся в племенные каталоги и п одажа семени п о-изводителей и самих п оизводителей без анализа на BLAD междуна одными о ганизациями по племенной аботе зап ещены.

Как показывают исследования, выполненные в нашем институте, частота гена BLAD в популяции черно-пестрых быков Ленингр адской области составляет 5%. Генетический контроль распростр ане-ния летальных мутаций с помощью генеалогического анализа сужает число особей, подлежащих ДНК-тестированию. В этом плане в лабор атории по чер -но-пестрой породе под руководством Е.И. Саксы п оводится постоянный генеалогический монито-инг как по всей ми овой популяции голштинского скота, так и по популяции че но-пест ого скота России. Эта р абота получила высокую оценку Рос-сельхозакадемии. Такие исследования должны проводиться по всем по одам молочного скота, особенно там, где используется мир овой генофонд.

Эти данные показывают настоятельную необходимость п оведения в ст ане генетического мони-то инга по асп ост анению данной мутации.

Важное значение для расширенного воспроизводства стада имеет о ганизация оптимальной его структуры, т.е. на 100 коров необходимо иметь 1820 нетелей, 28-30 телок старше года, 38-40 телок до 1 года. Это позволяет ежегодно вводить в стадо до 25-30% пе вотелок, и дает возможность в течение 4-5 лет полностью заменить в стаде низкоп одук-тивные генотипы на высокоп одуктивные, тем самым обеспечить генетический п ог есс по основному п изнаку - молочной п одуктивности.

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Copyright © Иммунитет и инфекции