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利用不同遗传模型估计德系黑白花奶牛泌乳性状的个体杂交效应*。

Estimation of individual cross-breeding effects on milk-production traits of the German Black Pied dairy cattle using different genetic models*.

机构信息

Institut für Grundlagen der Nutztierwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany Institut für Tierzucht der Universität München, Germany Research Institute for Animal Production, Praguer Uhříněves, Czech Republic.

出版信息

J Anim Breed Genet. 1994 Jan 12;111(1-6):472-92. doi: 10.1111/j.1439-0388.1994.tb00484.x.

Abstract

Milk performance data of cross-breds in the synthetic breed German Black Pied Dairy Cattle (SMR), that had calved for the first time between 1970 and 1984, were used to estimate individual cross-breeding effects on milk production traits. Three million pure-bred and cross-bred cows that were in their first lactation and had originated from conventional housing systems were involved. For 1111331 cows genetic groups according to their respective ancestry could be formed. The additive breed differences and heterosis effects estimated by the Dickerson model correspond to those effects determined by the majority of other authors. For milk yield, highly significant negative effects were obtained for the Holstein-Friesian × Black Pied Cattle and Jersey, respectively. The estimates ranged between 4.8 % and 5.0 % of the mean of all cross-breeding groups. In cross-breds with Jersey the recombination loss for fat percentage was between 5.3 % and 6.0 %. These results support the theory that recombination loss occurs predominantly when breeds, which have been selected for a long period for certain traits, are crossed. The recombination loss for fat yield attains values between 1.9 % and 6.8 %. Different genetic models for the estimation of cross-breeding effects were compared. In contrast to the Dickerson model, the modified genetic models of Jakubec et al. (1991) and Mather and Jinks (1971) (models A, B, C and D) and those of Kinghorn (1980, 1982, 1987) enabled estimation of the genetic components underlying heterosis. Model A accounts for additive, dominant and additive × additive effects and this model can be transformed by linear functions into the Dickerson model. As model A shows an exact separation of the heterosis and epistatic effects, this model is preferred to that of Dickerson (1969, 1973). The estimated additive × dominance effects, obtained using model B, are significant and half as large as the additive × additive effects. The extent of dominance × dominance effects (models C and D) could not be determined with the restrictions used. If these epistatic interactions are taken into consideration, the standard errors of the estimates increase and the accuracy of the estimates decreases. ZUSAMMENFASSUNG: Schätzung individueller Kreuzungseffekte für Milchleistungsmerkmale beim Schwarzbunten Milchrind unter Verwendung verschiedener genetischer Modelle Die Untersuchung individueller Kreuzungseffekte für Milchleistungsmerkmale basiert auf den Milch-leistungsdaten von Rein- und Kreuzungszuchttieren der synthetischen Rasse Schwarzbuntes Milchrind (SMR), die zwischen den Jahren 1970 und 1984 zum ersten Mal abgekalbt haben. Insgesamt standen 3 Millionen Erstlaktierende aus herkömmlichen Haltungssystemen zur Verfügung. 1 111 311 Kühe konnten entsprechend ihrer Abstammung eindeutig definierten Kreuzungsgruppen zugeordnet werden. Die Schätzwerte für die additiven Rassenunterschiede und Heterosis im Dickerson-Modell (1969) korrespondieren weitgehend mit den von anderen Autoren publizierten Ergebnissen. Hoch signifikante, negative Effekte wurden für die Kreuzungen von Holstein-Friesian mit dem Schwarzbunten Rind und Jersey geschätzt. Die Schätzwerte lagen zwischen 4,8 und 5 % des Mittels aller Generationsmittelwerte. Kreuzungen mit Jersey wiesen für den Fettgehalt einen Rekombinationsverlust zwischen 5,3 und 6 % auf. Diese Ergebnisse unterstützen die Theorie, daß Rekombinationsverluste vornehmlich dann auftreten, wenn Rassen, die für lange Zeit auf bestimmte Merkmale selektiert wurden, gekreuzt werden. Der relative Rekombinationsverlust für den Fettgehalt erreichte Werte zwischen 1,9 und 6,8 %. Die Untersuchung hatte auch zum Ziel, die Schätzwerte verschiedener genetischer Modelle zu vergleichen. Im Gegensatz zum Dickerson-Modell (1969) ermöglichten das modifizierte Modell von Jakubec et al. (1991), die Modelle von Mather und Jinks (1971) (Modelle A, B, C, D) sowie von Kinghorn (1980, 1982, 1987) die Schätzung von der Heterosis zugrundliegenden genetischen Komponenten. Das Modell A beinhaltete von den Zweiwege-Interaktionen nur die additiv × additive Komponente, es kann aber anhand von linearen Funktionen in das Dickerson-Modell (1969) überführt werden. Da Model A die Trennung der Heterosis von epistatischen Effekten ermöglicht, ist dieses Modell dem Dickerson-Modell (1969, 1973) vorzuziehen. Die geschätzten additiv × dominanten Effekte in Modell B waren signifikant und in etwa halb so groß wie die additiv × additiven Schätzwerte. Es war schwierig, die dominant × dominanten Effekte in den Modellen C und D zu bestimmen, da sich die Standardfehler für die Schätzwerte erhöhten und damit die Genauigkeit der Schätzer abnahm.

摘要

使用跨杂交种德国黑花奶牛(SMR)的第一次产奶数据,对 1970 年至 1984 年间首次产奶的个体杂交效果进行了估计。涉及了 300 万头处于第一次泌乳期的纯血牛和跨杂交牛,这些牛来自传统的住房系统。根据各自的祖先,为 1111331 头奶牛形成了遗传群体。通过 Dickerson 模型估计的加性品种差异和杂种优势效应与大多数其他作者确定的效应相对应。对于牛奶产量,荷斯坦-弗里森牛×黑花牛和泽西牛的杂种分别获得了非常显著的负效应。估计值在所有杂交群体平均的 4.8%至 5.0%之间。在含有泽西牛的杂种中,脂肪百分比的重组损失在 5.3%至 6.0%之间。这些结果支持了这样一种理论,即当长期以来一直选择某些特征的品种进行杂交时,重组损失主要发生。脂肪产量的重组损失达到 1.9%至 6.8%之间的值。比较了用于估计杂交效果的不同遗传模型。与 Dickerson 模型相比,Jakubec 等人的修正遗传模型(1991 年)和 Mather 和 Jinks(1971 年)的模型 A、B、C 和 D 以及 Kinghorn(1980 年、1982 年和 1987 年)的模型能够估计杂种优势的遗传成分。模型 A 包含加性、显性和加性×加性效应,该模型可以通过线性函数转换为 Dickerson 模型。由于模型 A 可以精确地分离杂种优势和上位性效应,因此优于 Dickerson 模型(1969 年、1973 年)。使用模型 B 获得的加性×显性效应是显著的,大小为加性×加性效应的一半。无法确定模型 C 和 D 的显性×显性效应的程度。如果考虑这些上位性相互作用,估计值的标准误差会增加,估计值的准确性会降低。

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