动物遗传育种与繁殖

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动物遗传育种与繁殖的创新发展

动物遗传育种与繁殖的创新发展

X u m u s h o u y i我国是一个人口大国,无论是在社会经济水平、生活的丰富程度,还是在科学研究领域,都有非常迅速的发展,动物食品、动物食物的质量、人们的身体健康状况等,与我们日常的生活质量及社会秩序的稳定都有非常紧密的联系,对动物也提出了更高的要求。

为了能够更好的满足我国对于动物品种的新要求,就一定要抓住机遇,迎接挑战。

现代的生物技术包含的内容有很多,这对动物育种造成了很大的影响。

动物遗传育种与繁殖是动物品种的创新,以及动物生长和检验新技术的一个重要方法,动物育种技术创新对于生物技术的发展也有很大帮助,而且,也能够体现出一个国家生物产业方面发展的实际水平。

如果想在生物领域占有一席之地,就必须要有很高的技术水平。

一、动物遗传育种与繁殖的概述及技术创新的意义1、动物遗传育种与繁殖的概述动物遗传育种与繁殖的目标就是进行农业动物遗传改良,向基础研究及应用不断的延伸,而这也是我国动物遗传育种与繁殖学研究发展的必然趋势,是养殖产业发展过程中的一个重要的科技问题,把常规技术与高新技术有效的结合起来,从群体、个体、细胞、分子的水平,深入研究农业动物的主要经济性状遗传规律与形成机理。

猪、牛、羊、淡水鱼等是其主要的研究对象。

2、动物遗传育种与繁殖技术创新的意义我国的社会经济正在不断的进行转型,以往传统的动物育种方式造成大量饲料粮食的浪费,资源没有被高效的利用,这时候,就需要改变传统的饲养方式,以及饲料的来源,进而发现更好的物品及方式。

动物品种改良对动物食品需求量会造成一定的影响,因此,就会在这个领域当中不断的进行优化,直接关系到了经济的发展、社会的稳定,以及人们日常生活的质量等诸多方面。

从产量上来看,尽管我国的肉类总产量和禽蛋总产量都已经位居世界之首,奶产量也排在了世界第三的位置,可是,同一些西方发达国家相比而言,我国的人均占有量与这些国家之间还存在着很大的差距,动物食品来源相对缺乏,动物品种的创新会使动物食品的产量和质量有明显的增加。

动植物繁殖与遗传育种

动植物繁殖与遗传育种

动植物繁殖与遗传育种动植物的繁殖与遗传育种是生物学中重要的研究领域,它关乎着物种的进化、生存和繁衍。

在这个过程中,生物体通过遗传物质的传递,将自己的特征和优势传递给下一代,从而保持和改进物种的适应性和生存能力。

本文将从动植物的繁殖方式、遗传原理以及育种方法等方面,探讨动植物繁殖与遗传育种的重要性和应用。

一、动植物的繁殖方式动植物的繁殖方式多种多样,常见的有性繁殖和无性繁殖。

性繁殖是指通过两个个体的配对和交配来产生后代,这样的繁殖方式能够产生基因的重新组合,增加遗传的多样性。

无性繁殖则是指通过无性生殖器官,如根茎、分株、球茎等,或者通过孢子的产生和散布,来繁殖新的个体。

无性繁殖虽然没有基因的重新组合,但能够快速繁殖大量的后代,增加物种的数量。

二、遗传原理遗传是生物学中的基本概念,它描述了遗传物质在生物体之间的传递和变异。

遗传物质主要指的是DNA分子,它携带着生物体的遗传信息。

遗传的基本原理是遗传物质在生物体的复制和分离过程中发生的变异和重组。

变异是指DNA分子在复制过程中发生的突变,这种突变可能是基因的改变或者基因的缺失,从而导致个体的遗传特征发生变化。

重组则是指DNA分子在配子的形成过程中发生的基因的重新组合,这样的重新组合能够产生新的基因组合,从而增加遗传的多样性。

三、育种方法育种是通过选择和改良优良的遗传特征,来培育出具有更好适应性和产量的新品种。

育种方法主要包括选择育种和杂交育种。

选择育种是指通过选择具有优良遗传特征的个体,进行繁殖和交配,从而逐渐固定和提高这些遗传特征。

杂交育种则是指通过不同亲本的交配,将两者的优点结合起来,产生具有更好遗传特征的后代。

杂交育种能够产生较大的遗传变异,从而提高了新品种的适应性和产量。

四、动植物繁殖与遗传育种的重要性和应用动植物的繁殖与遗传育种对于保护物种的多样性和提高农作物的产量至关重要。

通过繁殖和育种,人类能够选择和改良具有优良特征的个体,从而培育出更适应环境和更高产的新品种。

实验动物繁殖育种和遗传质量控制方案制订

实验动物繁殖育种和遗传质量控制方案制订

实验动物繁殖育种和遗传质量控制方案1. 方案目标本方案的目标是制订一套全面的实验动物繁殖育种和遗传质量控制方案,以确保实验动物群体的健康、稳定和高质量。

具体目标包括: 1. 提高实验动物繁殖效率和生产力; 2. 保持实验动物群体的遗传多样性; 3. 控制实验动物群体中潜在的遗传缺陷; 4. 促进实验动物群体的适应性和抗病能力。

2. 实施步骤2.1 确定合适的品系和个体选择策略为了确保繁殖育种的可行性和效率,首先需要根据实验需求选择合适的品系。

品系应具有稳定、健康和高生产力等特点,并且能够满足实验要求。

在选择个体时,应考虑其遗传背景、健康状态、性别比例平衡等因素,并借助基因检测技术对个体进行评估。

2.2 设计合理的交配计划根据所选品系和个体的特点,制定合理的交配计划。

交配计划应考虑到遗传多样性、遗传平衡和遗传优势等因素,以充分利用优质基因并减少潜在的遗传缺陷。

在制定交配计划时,可以借助数学模型和基因组学技术进行辅助分析。

2.3 实施精确的繁殖管理为了保证繁殖育种方案的有效实施,需要实施精确的繁殖管理措施。

包括: - 精确记录个体信息:对每个个体进行详细记录,包括出生日期、性别、健康状态、基因信息等。

- 控制环境条件:为实验动物提供适宜的环境条件,包括温度、湿度、光照等,并定期检测环境指标。

- 健康监测与预防措施:定期进行健康监测,及时发现并处理患病个体。

采取预防措施,如注射疫苗、消毒等。

- 饲养管理:提供合理的饲料和饮水,并定期检查饮食摄入量和营养状况。

2.4 遗传质量控制为了确保实验动物群体的遗传质量,需要进行遗传质量控制。

具体措施包括: -定期进行基因检测:通过基因检测技术,对实验动物群体进行定期监测,发现潜在的遗传缺陷和突变,并进行相应处理。

- 筛选和淘汰:根据基因检测结果和繁殖记录,对携带严重遗传缺陷或不符合繁殖标准的个体进行筛选和淘汰。

- 引入新基因:根据需要,可以引入新的优质基因来增加实验动物群体的遗传多样性和适应性。

3_猪的遗传育种与繁殖001

3_猪的遗传育种与繁殖001
前缘中线的距离
•后臀比例:腿臀部重量占胴体重量的百分比,测量 部位从倒数1-2腰椎间切割,包括最后腰椎
重要性状的遗传力估计值
(Cleveland等, 1986)
性状
遗传力
产仔数 Litter sized
0.10
断奶数 Number weaned
0.10
出生重 Birth weight
0.20
断奶重 Weaning weight
0.50
Various 多种
0.86
Arganosa et al, 1969
Various 多种
0.42
Scheper, 1979
Landrace长白
0.35
Schworer et al, 1987
Landrace长白
0.55
Large White大白
0.49
Cameron and Enser, 1991
背膘厚度的变异
产仔数
50%遗传
50%环境
10%遗传
90%环境
养猪生产
遗传
生物生产潜力
优质猪肉的高效
生长、繁殖、胴体、健康、肉质等 = 生产
营养 健康 环境
管理
提高生产效率的方法
管理
遗传
快 暂时 管理成本
选择
慢 永久 资金投入
选配系统
快 暂时 成本低
拥有最大遗传潜力的种猪
遗传力
应用
•遗传力高的性状是容易改良的,即采用个体选择就 可以获得理想的改良速度 •中等遗传力性状可以获得一定程度的改良 •遗传力低的性状,采用个体选择没有良好的反应 •选择应更多地注重高或中等遗传力性状;而低遗传 力性状则通过杂交可望获得好的效果,即利用杂种优 势

动物繁殖与遗传

动物繁殖与遗传

动物繁殖与遗传动物繁殖与遗传是生物学中的重要内容之一。

通过研究动物的繁殖方式、遗传现象以及相关机制,我们可以更好地了解动物的进化、种群遗传变异以及生物多样性的形成。

本文将分析动物繁殖和遗传的基本概念,探讨其对生物世界的重要性,并阐述一些相关的研究成果。

一、动物繁殖方式动物繁殖方式包括两种基本类型:有性繁殖和无性繁殖。

有性繁殖是指通过两个个体之间的生殖细胞的结合来产生新个体。

这一过程中,受精卵融合了母体和父体的遗传信息,从而保持了遗传多样性。

无性繁殖则是指无需两个个体之间的结合,通过个体的自我繁殖来产生新个体。

这一过程中,新个体与其亲代几乎完全相同,遗传上缺乏多样性。

二、遗传的基本原理遗传是个体与后代之间通过遗传物质传递信息的过程。

在动物中,遗传物质主要是DNA分子。

DNA分子是由许多碱基组成的双链结构,其中包含了动物个体的遗传信息。

在繁殖过程中,遗传信息会通过基因的传递和重组来实现。

基因是DNA分子上的一个功能单位,它决定了个体的性状。

在有性繁殖中,个体会通过两个亲代的基因组结合,形成新的基因组。

这个过程称为基因重组,它是遗传多样性产生的重要机制之一。

基因重组使得各个个体的遗传信息得到重新组合,从而产生出在一定程度上与其亲代不同的后代。

三、动物繁殖与进化动物繁殖和遗传是动物进化过程中的重要驱动力之一。

通过研究动物的繁殖方式和遗传现象,我们可以更好地理解物种的形成和多样性的产生。

有性繁殖的个体间存在遗传信息的重新组合,使得后代的遗传多样性得到增加。

这种多样性的增加对于适应环境变化非常重要。

在环境中发生变化时,由于个体间的遗传多样性,一些个体可能会对新环境具备更好的适应能力,这样它们就能够更好地存活和繁殖,从而使得基因组中对新环境有利的基因被传递给下一代。

这个过程被称为自然选择,它推动了物种的进化。

在无性繁殖中,由于新个体与其亲代几乎完全相同,遗传多样性非常低。

这种情况下,后代的适应能力相对较弱,因为它们不具备遗传多样性来应对环境的变化。

动物繁殖与育种 (3)

动物繁殖与育种 (3)

动物繁殖与育种引言动物繁殖与育种是农业、畜牧业等相关领域非常重要的一项工作。

通过科学合理地繁殖和选育动物,可以提高其品质、产量和适应环境的能力,进而为人类提供更好的食品和其他产品。

本文将从动物繁殖方法、育种目标、选育技术等方面介绍动物繁殖与育种的基本知识。

一、动物繁殖方法1. 自然繁殖自然繁殖是指动物在自然环境下进行的繁殖过程。

在自然繁殖中,动物通过交配、受精、胚胎发育和分娩等过程完成繁殖。

自然繁殖的优点是成本低、操作简单,但由于受到环境条件和遗传因素的限制,繁殖效果可能不稳定。

2. 人工繁殖人工繁殖是指通过人工干预促进动物的繁殖过程。

人工繁殖常见的方式包括人工授精、人工孵化、胚胎移植等。

人工繁殖的优点是可以控制繁殖的时机、增加繁殖效果,并且可以避免疾病传播和遗传缺陷。

但人工繁殖需要较高的技术和设备支持,成本较高。

二、育种目标育种是指通过选择和培育具有优良遗传性状的个体,逐渐改良和提高动物的性状和品质。

育种目标是根据动物的用途和市场需求确定的,可以包括生长速度、体型、产量、疾病抗性等多个方面。

1. 生长速度生长速度是衡量动物品种优劣的重要指标之一。

通过选育生长速度较快的个体,可以提高动物的生产效益,并缩短投资回收期。

2. 体型和体重体型和体重是农业和畜牧业中关注的重要指标。

通过选择体型较大、体重较重的个体进行繁殖,可以提高动物的产量和肉质品质。

3. 产量和质量对于家禽和水产养殖等行业,产量和质量是育种的重要目标。

通过选育产蛋量高、肉质优良的个体,可以提高养殖效益。

4. 抗病性抗病性是育种的另一个重要目标。

通过选育对特定疾病具有耐受力的个体,可以降低动物患病的风险,减少疫病带来的损失。

三、选育技术1. 选择选择是育种中最基本和最重要的工作之一。

通过对不同个体的评估和比较,选出具有优质遗传性状的个体作为繁殖对象。

选择可以根据性状的遗传规律进行,也可以利用现代分子遗传学的方法进行。

2. 杂交杂交是指将不同种群或品系的个体进行交配,产生杂种后代。

动物的繁殖和遗传学

动物的繁殖和遗传学动物的繁殖和遗传学是生物学领域中重要的研究方向,它关注着动物如何繁殖以及遗传因素在繁殖中的作用。

本文将就动物的繁殖和遗传学进行探讨。

一、动物的繁殖方式动物的繁殖方式多种多样,可以分为两类:有性繁殖和无性繁殖。

有性繁殖是指通过雌性和雄性个体的性交产生后代。

这种方式可以促进基因的重新组合和遗传的多样性,有利于物种的适应和进化。

大多数的动物都采用有性繁殖方式,例如哺乳动物、鸟类和爬行动物。

无性繁殖是指通过自身或其他方式产生后代,不需要性交。

这种方式可以快速繁殖大量后代,但由于没有基因的重新组合,后代之间的遗传多样性较低。

无性繁殖常见的方式有二分法、孢子繁殖和出芽等。

一些低等动物如水螅、水螺等采用无性繁殖方式。

二、动物繁殖的生殖系统动物繁殖的生殖系统分为两大类:内受精和外受精。

内受精是指生殖过程发生在体内,精子和卵子在生殖道内结合。

内受精的动物需要有特殊的器官来收集、贮存和输送精子和卵子。

例如,哺乳动物的雌性拥有输卵管和子宫,雄性拥有阴茎来输送精子。

内受精能够提高受精率和后代的存活率。

外受精是指生殖过程发生在体外,卵子在体外受精。

外受精的动物通常需要在特定的环境下进行繁殖,以保证精子和卵子相遇。

例如,鱼类和两栖动物都进行外受精。

外受精容易受到环境因素的影响,精子和卵子的相遇率相对较低。

三、动物遗传学动物遗传学研究的是遗传物质的传递和表达,以及遗传变异的原因和机制。

遗传物质位于动物的染色体上,主要由DNA组成。

遗传物质通过生殖细胞(精子和卵子)的传递方式传递给下一代。

遗传物质的传递过程中,会发生基因的重组和突变,从而产生新的基因型和表现型。

动物遗传学的目标之一是解析基因的功能和遗传规律。

科学家通过基因组学技术和遗传交叉实验,揭示了许多重要的基因和遗传因子,比如控制颜色、大小和行为等特征的基因。

另外,遗传变异还可以是突变引起的。

突变是指基因序列发生突然和稳定的改变,可以是点突变、染色体畸变或基因重组等。

动物遗传育种繁殖学》-参考课件-海南职业技术学院生物科学系


动物育种的方法和技术
人工授精
通过人工方式将优良的精液注 入母体,提高品种遗传质量。
选择配种
根据遗传特征和育种目标,选 择适宜的个体进行配对繁殖。
基因编辑
利用CRISPR等技术对基因进行 精准调控,加速育种进程。
常见动物的遗传繁殖问题
猫咪品种 狗狗品种 牛羊品种
白猫与黑猫杂交会产生什么颜色的猫? 某狗狗品种容易患上哪些遗传疾病? 如何提高肉牛和肉羊的育肥效果?
遗传改良的目标和策略
目标:遗传多样性
通过增加遗传多样性,提高种群 的适应能力和抗病能力。
策略:基因选择
根据性状的遗传特征,选择具有 良好基因的个体进行繁殖。
策略:基因组育种
利用大数据和基因组学技术,加 速育种进程,并提高育种效果。
未来动物遗传育种趋势
1
遗传多样性保护
2
更加重视保护和恢复种群的遗传多样性,
动物遗传育种繁殖学
动物遗传育种繁殖学是研究动物遗传和繁殖的科学,涉及遗传原理、育种方 法和遗传改良等关键内容。
遗传育种原理
1 遗传变异
探讨基因型与表型之间的关系,开发遗传变异以促进有效育种。
2 选择
通过选择个体间的差异,引进优质遗传物质,提高群体的遗传水平。
3 遗传适应
通过繁殖,逐步改进适应环境的遗传特征,提高品种的适应能力。
前景
随着技术的不断进步,动物遗传育种繁殖学将发挥更大的3
基因编辑技术的应用
基因编辑技术将更多用于动物育种,实 现个性化特征的定制。
可持续发展倡议
结合遗传改良和环境保护,促进农业的 可持续发展。
结论和总结
重要性
动物遗传育种繁殖学对于提高农业生产水平和保护物种多样性具有重要意义。

动物遗传育种与繁殖—育种学预备知识

(3)在平衡状态下,一对等位基因的基因频率和基 因型频率间的关系为:D=p2 ; H=2pq ; R=q2。
以上定律的作用
– 了解群体的遗传结构变化;保持群体遗传 特性的相对稳定;要想提高有利基因的频 率,必须选择、选配。
Hardy-Weinberg定律的推广形式:
– 等位基因超过一对时 – 多个基因座时的情况
– 广义上讲指在一定时间和空间范围内,具有特定共同 特征和特性的个体集合。可以是一个种、亚种、变种、 品种、品系或一个地方类群等。
孟德尔群体(Mendelian population)
– 个体间有交配的可能性、连续世代间有基因交换的有 性繁殖群体,其中的所有基因可看作是一个基因库, 各个体共享这一基因库资源,相互间可自由地进行基 因交流。
P=G+E=A+D+I+E=A+R
第三节 数量性状的遗传参数分析
三个基本遗传参数:
– 重复率 – 遗传力 – 遗传相关
——都是根据组内相关系数来估计
重复率(repeatability):多次度量同一个体的某一个 数量性状所得度量值间的相关程度。
Hardy-Weinberg定律(群体遗传平衡定律)
(1)在随机交配的大群体中,若没有选择、突变和 迁移等因素的作用,基因频率和基因型频率在世代间 保持不变;
(2)在任何大群体中,不论初始基因频率如何,只 要经过一个世代的随机交配,一对常染色体上的基因 就可达到平衡状态,在没有其它因素影响时,基因频 率和基因型频率在以后的连续世代随机交配情况下保 持平衡状态;
一、群体的遗传结构
遗传结构
– 遗传上描述一个群体的特征用其所拥有的基因和基因 型种类及其频率
等位基因(allele)
– 同一基因座上的不同基因

动物遗传育种与繁殖

硕士090501 动物遗传育种与繁殖一、培养目标培养适应我国社会主义现代化建设需要的,德、智、体全面发展的动物遗传育种与繁殖专业高级专门人才。

要求硕士研究生:1.进一步学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,树立马克思主义世界观;坚持四项基本原则,热爱祖国,献身农业;具有集体主义观念,艰苦奋斗的作风,遵纪守法,品德优良;具有严谨的治学态度,求实创新精神;服从国家需要,积极为社会主义现代化建设服务。

2.掌握动物遗传育种与繁殖专业基础理论和系统的专业知识;了解所研究方向的国内外发展动态;能较熟练地运用一门外国语阅读专业外文书刊和撰写论文摘要,具有从事动物遗传育种与繁殖学的科学研究和教学工作或负担专业技术工作的能力。

3.身心健康。

二、研究方向(1)动物遗传育种学方向(2)动物繁殖学方向三、培养年限硕士研究生学习年限一般为2~3年,基本学习年限为2年。

第一年一般以课程学习为主,后1~2年以论文工作为主。

四、培养方式与方法1、硕士研究生的培养可采取全日制和非全日制两种培养方式。

2、硕士研究生的培养采取课程学习和科学研究工作相结合、导师指导和集体培养相结合的办法。

要充分发挥指导教师和指导小组的作用,因材施教,教书育人。

要鼓励研究生独立思考、勇于创新。

在保证基本要求前提下,具体培养方式可以灵活多样,发挥优势,不断积累新的经验。

五、课程设置及学分要求硕士生获得学位要求总学分不低于30学分,其中课程学习总学分要求不低于23学分,培养环节学分7学分(实践教育2学分,文献综述与开题报告2学分,学术交流2学分,专业外语1学分)。

学位课程70分及格,选修课程60分及格。

跨专业考取或同等学力人员攻读硕士学位研究生,由导师提出具体意见,决定其是否补修大学本科专业主干课程,并报研究生院培养处备案。

补修成绩以60分为及格,并记入成绩档案,注明“本科”字样,不计入总学分。

硕士入学前三年内通过外语六级者可免修免考硕士研究生外语,成绩按六级成绩登记,并取得相应学分。

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遗传育种复习题一、名词解释1.品种:指具有一定经济价值、主要性状遗传性能比较一致、能适应一定的自然环境以及饲养条件、生产符合人类需求的产品(肉、蛋等)的家畜或家禽。

2.培育品种:是指有明确的育种目标,在遗传育种理论与技术指导下,经过较系统的人工选择育成的品种。

3.重叠作用:指有两对基因的显性作用是相同的,个体内只要有任何一对基因中的一个显性基因,其性状即可表现出来,只有当这两对基因均为隐性纯合时,性状才不被表现,而这两对基因同时存在显性时,其性状的表现与只有一个显性时是一样的。

4.系水力:也叫保水力,其测定方法为(肉样总水分-压后损失水分)/肉样总水分所得的百分比。

5.数量性状:由微效多基因(polygenes)所决定,性状很大程度上受环境因素的影响,表型变异是连续分布。

6.遗传力:群体中各数量性状受遗传因素影响的程度。

7.重复力:同一数量性状在同一个体多次度量值间的相关程度。

8.剂量补偿效应:在哺乳动物中,细胞质中的某些调节因子能使两条X染色体中的一条异染色质化。

只有一条X染色体具有活性,这样就使得雌、雄动物之间虽然X染色体的数量不同,但X染色体上基因产物的剂量是平衡的,这个过程就称为剂量补偿。

9.基因组印迹:也称亲本印迹(parent imprinting),是指基因组在传递遗传信息的过程中,通过基因组的化学修饰(DNA的甲基化;组蛋白的甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化等)而使基因或DNA片段被标识的过程。

10.表观遗传:通过有丝分裂或减数分裂来传递非DNA序列信息的现象。

11.联会:同源染色体的两两配对。

12.纯合子:成对基因相同者。

13.限性性状:某个性别才表现的性状。

14.转录:以DNA为模板合成信使RNA的过程。

15.单体-2n-I,(abcd)(abc)。

16.发育:以细胞分化为基础的质变过程。

17.后裔测定:以后代的表现为基础的选种方法。

18.异质选配:以表型不同为基础的选配。

19.专门化品系:按照选育性状可分的原则而建立的各具一组优良性状的品系。

20.选择强度:标准化的选择差。

21.复等位基因:群体中占据同源染色体上同一位点的两个以上的基因。

22.杂合子:成对基因不相同者。

23.从性性状:在雌性为显性,雄性为隐性,或雌性为隐性,雄性为显性的一类性状。

24.倒位:同一条染色体上的片段发生了180‘颠倒。

25.遗传力:群体中某一性状育种值方差占表型值方差的比例。

26.生长中心:生长速度最后达到高峰的部位。

27.系谱测定:根据祖先的记录来评定种畜种用价值的方法。

28.轮回杂交:两个或两个以上种群杂交所获杂种母畜轮流与亲本品种公畜交配,获得商品杂种的方法。

29.育种值:基因的加性效应。

20、群系:根据群体继代选育法而建立的品系。

30.同源染色体:成对的染色体,其中一条来自父方,另一条来自母方。

31.等位基因,在同源染色体上占据相同位置,但以不同方式影响同一性状的两个基因。

32.测交:n代与隐性亲本的交配。

33.伴性遗传:由性染色体上非同源部分的基因控制的遗传。

34.重复率(力):同一性状不同次生产周期所能重复的程度。

35.性染色体,因性别不同而有差别的染色体。

36.性能测定:根据个体表型值的高低予以选留的选种方法。

37.同质选配:以表型相似为基础的选配38.单系:以一头优秀系祖为基础建立的品系。

39.纯种繁育,在本种群范围内,通过选种选配、品系繁育、改善培育条件等措施,以提高种群性能的一种方法。

40.基因频率:在一个群体中某一基因对其等位基因的相对比例。

41.基因突变,染色体上—定位点的化学变化。

33、遗传相关:两性状育种值之间的相关。

42.选择反应:由于选择而在下一代产生的遗传反应。

43.一股配合力:一个种群与其他各种群杂交所能获得的平均效果。

44.特殊配合力,两个特定种群杂交所能获得的超过一股配合力的杂种优势。

45.家系选择:根据家系均值的高低进行的选择。

46.家系内选择:从每个家系中选留表型值高的个体47.翻译:似信使RNA为模板合成蛋白质的过程48.上位作用:一个位点上的某一对基因抑制另一位点上另一对基因的作用。

49.回交:n代与亲本个体的交配。

50.基因交换,在减数分裂的过程中,同源染色体间发生片段交换的现象。

51.伴性基因:位于x或2染色体上非同源部分的基因。

52.料肉比:肥育期饲料消耗量与肥育期的总增重之比。

53.屠宰率:胴体重(猪:去头,蹄,内脏;牛、羊:另要去皮) 占屠宰前空复重的比率。

54.累积生长:一定时期肉的累积增重。

55.生长:以细胞增大和细胞分裂为基础的量变过程。

56.易位:两对非同源染色体间某区段的转移57.缺体,有一种同源染色体成员全部缺失的生物(2n-2,(abc,abc))。

58.绝对生长:一定时间内的绝对增长量。

59.致死基因,导致母畜怀孕期间胚胎中途夭折或出生时死亡的有害基因。

60.基因型频率型一个群体中某千性状的各种摹因型的比率。

61.遗传漂变:在小群体中,由于机误而造成基因频率的随机波动。

62.同型交配:同基因型的交配63.数量性状:遗传上由微效多基因控制,表现为连续变异的性状64.质量性状:表现为不连续变异的性状。

65.多因一效:多对基因控制一个性状。

66.选择差:留种畜某一性状均值与群体均值之差。

67.杂种优势:杂种在生产性能,生长势,繁殖力,饲料报酬等方面优于其68.近交:血缘关系相近的个体间的交配。

69.基因型:一个性状或一个个体的基因组成。

70.杂交:完全或不完全的异型交配。

71.表现型:生物体表现出来的性状。

72.互补作用:两对或两对以上的显性基因相互作用而决定为另一性状的作用。

73.引种:把外地或外国的优良品种或品系引进当地直接推广或作为育种材料的一项工作。

74.风土驯化:家畜适应新环境的复杂过程。

75.经济早熟性:在一定饲养管理条件下家畜早期达到某一体重的能力。

76.世代间隔:上一代与下一代的时间间隔。

77.同胞选择:根据同胞的成绩来评定个体的种用价值的方法。

78.近交系:采用连续全同胞或亲子交配建立的品系。

79.亲缘选配:考虑交配双方亲缘关系远近的一种选配。

80.近交衰退:由于近交使后代的许多性状性能较前有所减弱。

81.顶交:近交系公畜与无亲缘关系的非近交系母畜交配。

82.三元杂交:先两个种群杂交,产生的杂种母畜再与第三种群公畜杂交,以生产经济用畜群。

83.双杂交:先用四个种群分别两两杂交,然后再两杂种间进行杂交,产生经济用畜群。

84.退化:品种的特性发生了不利的遗传变化。

85.一因多效:一个基因影响多个性状。

86.自然选择(natural selection):达尔文把有利变异的保存和不利变异的淘汰叫做自然选择。

87.人工选择(artifical selection):通过人工方法淘汰具有不利变异的个体,保存具有有利变异的个体。

88.样本:从总体中按一定方法抽取部分具有代表性个体,这部分个体称为样本。

89.选择:体现在个体对后代的贡献不同。

当具有特殊的基因型或表型的生物与其它基因型生物竞争表现出优势时,选择就出现了。

90.数量性状:从外观上不易区分其差异,需要度量,由多基因决定,变异分布呈正态分布。

91.品种:是人工选择的产物,是畜牧学的分类单位。

92.亲缘选配:根据亲缘关系的远近进行选配。

93.家畜育种学:是以数量遗传学、生物统计学、分子遗传学等为基础,研究家养农业动物新品种选育和繁育的理论和方法的科学.94.驯养:人类为了某种目的从自然界中猎捕回来野生动物,加以驯服而成;是人类无意识的行为。

95.驯化:经过人类数千年甚至上万年的饲养、选择与育种,动物的体型发生巨大变化,完全失去其野性,生活习性发生根本改变,对人类有很大依赖性。

是人类有意识的行为。

96.物种:是具有一定形态、生理特征和自然分布区域的生物类群,是生物分类系统的基本单位。

97.种:是一个独立的交配系统。

98.品种(breed):家畜品种是家畜物种在长期的人工干预下发生内部分化,形成表型一致并具有稳定遗传的生态、生理特征,在产量和品质上比较符合人类要求的群体。

99.品系(line,strain):在品种内部,一些有突出优点的并能稳定遗传的亲缘个体所形成的类群称为品系。

具有一定的经济价值。

100.遗传:子代基本上与亲代相似的现象。

101.变异:子代与亲代、子代个体之间表现出不完全一样的现象。

102.同源染色体:在大小、形态、着丝粒的位置、染色粒的排列等都相同的一对染色体。

103.单倍体:体细胞中含有一个染色体组的生物。

104.细胞周期:一次细胞分裂结束到下一次细胞分裂结束所经历的整个过程。

105.性状:生物体形态、结构和生理、生化等特性的统称。

106.表型:个体所表现出来的性状。

107.基因型:个体的基因组合。

108.突变:染色体上某一个基因位点内发生了化学结构的变化。

109.基因频率:一个群体中某一基因占其等位基因总数的相对比率。

110.基因型频率:一个群体中某一性状的各种基因型间的比率。

111.近交:6代以内双方具有共同祖先的公母畜交配。

近交衰退:由于近交,家畜的繁殖性能、生理活动以及与适应性有关的各性状,都较近交前有所削弱的现象。

112.品种:具有一定的经济价值,主要性状的遗传性比较异质的一种栽培植物或家养动物群体,能适应一定的自然环境以及栽培或饲养条件,在产量和品质上比较符合人类的要求,是人类的农业生产资料。

113.品系:一群具有突出优点,并能将这些突出优点相对稳定地遗传下来的种畜群。

114.随机交配:在一个有性繁殖的群体中,任何个体与所有异性个体都有相同的交配机会,即任何与异性个体的结合都是随机的。

115.群体有效含量:在近交增量的效果上群体实际头数所相当的理想群体的头数。

116.杂交:不同种群之间的公母畜的交配。

117.杂交优势:杂种后代(子一代)在生活力、生长势和生产性能诸方面的表现优于亲本纯繁个体的现象。

118.配合力:种群通过杂交能够获得杂种优势的程度。

二、选择填空1、根据细胞的结构和遗传物质在细胞内的分布,可将生命有机体划分为原核生物和真核生物,高等动物的细胞有明显的细胞核和完整的细胞结构,其结构由细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成。

2、染色体的形态和结构主要包括染色丝、次缢痕、染色体基质、着丝粒、随体。

3、染色体主要由DNA和蛋白质这两类化学物质所组成。

4、染色体可分为常染色体和性染色体。

5、细胞分裂的方式可分为无丝分裂和有丝分裂两种。

6、细胞周期分为间期和有丝分裂期,其中有丝分裂期又分为前期、中期、后期和末期。

7、遗传学的基本规律包括分离规律、自由组合规律和连锁交换规律。

8、变异的类型大致可划分为遗传的变异和表现型的变异。

9、染色体结构的变异包括缺失、重复、到位和易位四种类型。

10、染色体数目的变异包括整倍体的变异和非整倍体的变异。

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