Centre for Genetic Improvement of Livestock, Department of Animal and Poultry Science, University of Guelph, Guelph, ON, Canada.
J Anim Breed Genet. 1993 Jan 12;110(1-6):30-40. doi: 10.1111/j.1439-0388.1993.tb00714.x.
Selection response rates are predicted for nucleus progeny testing, adult multiple ovulation and embryo transfer (MOET) sib testing, and juvenile MOET pedigree testing in closed populations. Deterministic models are adapted to adjust predicted genetic gains for the effects of population size and structure, selection disequilibrium, sampling losses, and inbreeding depression. The improvement schemes were optimized for different numbers of sires used and first lactation females recorded per year. The number of nucleus daughters tested per sire, and of females per MOET full sibship, that maximize the predicted response to selection per year, were determined. Annual genetic gains and inbreeding rates were interpolated to the same planning horizon (20 years) to compare the optimized schemes for a wide range of situations. The predicted maximum genetic gain per year is higher for adult MOET than for juvenile MOET (due to the proportional extra time to collect the embryos needed) and for nucleus progeny testing. Average annual inbreeding rates are much higher for MOET schemes than for nucleus progeny testing. The advantages of adult and juvenile over nucleus progeny testing are little affected by planning horizon, but are higher with more females recorded per year, higher heritability, and higher reproductive and MOET success rates. Comparison of the schemes at the same level of inbreeding is fairer for fixed testing resources. At the same inbreeding level, the genetic advantage of adult MOET was generally maintained, but juvenile MOET then lost its advantage over progeny testing in these closed populations. ZUSAMMENFASSUNG: Optimierte Prüfpläne für Nukleusnachkommen, adulte MOET Geschwister oder juvenile MOET Pedigrees in geschlossenen Milchviehpopulationen Selektionserfolge werden für Nukleusnachkommenprüfung, adulte multiple Ovulation (MOET) und Embryotransfer, Geschwisterprüfung und juvenile MOET Pedigreeprüfung geschlossener Populationen geschätzt. Deterministische Modelle werden modifiziert zur Berücksichtigung geschätzter genetischer Fortschritte für die Wirkungen von Populationsgröße, Struktur, Selektionsungleichgewicht, Stichprobenungenauigkeit und Inzuchtdepression. Die Zuchtpläne werden für verschiedene Zahlen von Stieren und Erstlaktationskühe pro Jahr optimiert. Die Zahl der geprüften Nukleustöchter je Stier und Kühe je MOETVollgeschwistergruppe, die den geschätzten Erfolg maximieren, werden bestimmt. Um die optimierten Pläne über einen weiten Bereich zu vergleichen, werden jährlicher Zuchtfortschritt und Inzuchtzuwachs für den gleichen Planungshorizont von 20 Jahren interpoliert. Der geschätzte maximale Zuchtfortschritt pro Jahr ist für adultes MOET höher als bei juvenilem (wegen zusätzlicher Zeit zur Embryonengewinnung) und bei Nukleusnachkommenschaftsprüfung. Durchschnittliche jährliche Inzuchtraten sind viel höher für MOET Pläne als für das Nachkommenschaftsprüfsystem. Die Vorteile des adulten und juvenilen MOET über Nukleusnachkommenprüfung werden durch den Planungshorizont nur geringfügig tangiert, werden aber höher, wenn mehr weibliche Tiere je Jahr geprüft werden bei höherer Heritabilität, höherer Reproduktions- und Erfolgsrate. Der Vergleich der Pläne beim gleichen Inzuchtniveau ist für gegebene Testresourcen angemessener.
选择反应率预测为核后代测试、成年多排卵和胚胎转移(MOET)同胞测试,以及在封闭群体中的幼年 MOET 谱系测试。确定性模型适用于调整预测遗传增益,以适应种群大小和结构、选择不平衡、抽样损失和近亲繁殖衰退的影响。优化了不同数量的使用的父本和每年记录的初产母牛的改良方案。确定了每年最大选择反应的最佳核父代测试的雌性数量和 MOET 全同胞雌性数量。每年的遗传增益和近交率被内插到相同的规划期(20 年),以比较广泛情况下的优化方案。成年 MOET 的每年最大遗传增益高于幼年 MOET(由于需要额外的时间来收集胚胎)和核后代测试。MOET 方案的平均年近交率远高于核后代测试。成年和幼年 MOET 对核后代测试的优势受规划期的影响很小,但随着每年记录的母畜数量增加、遗传力增加、繁殖和 MOET 成功率提高,优势会增加。在相同的近交水平下比较方案对固定测试资源更为公平。在相同的近交水平下,成年 MOET 的遗传优势通常保持不变,但在这些封闭群体中,幼年 MOET 随后失去了相对于后代测试的优势。