Mejoramiento Genético y Reproducción en Ovinos
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- Ricardo Valenzuela Marín
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1 Mejoramiento Genético y Reproducción en Ovinos Héctor Uribe Méd.Vet. (UACH), MSc. (Guelph), PhD. (Guelph) Depto. Producción Animal, Facultad Ciencias Agronómicas UNIVERSIDAD DE CHILE
2 CONTENIDOS Características reproductivas Genes de efecto mayor - Cruzamientos Genes cuantitativos Selección Repaso de conceptos de genética Expresión de características reproductivas Selección indirecta Formación de razas
3 Genética y Reproducción Comportamiento reproductivo: es un componente importante en productividad ovina. Tasa reproductiva ovina es baja: situación intermedia entre monópara y multípara De qué depende la reproducción? 1. Ambiente (sanidad, alimentación, manejos) 2. Componente genético ( tiene este alguna importancia?)
4 Genética y Reproducción Características reproductivas: Fertilidad Prolificidad (número de embriones) Mortalidad embrionaria Habilidad materna (destete) Estacionalidad Facilidad de parto índices (combinación de 2 o más)
5 Genética y Reproducción Heredabilidad de estas características es baja Estimaciones: de 2 a 10% Expresión tardía (adulto) Expresión solo en hembras se puede hacer algo con genética? existe variabilidad genética?
6 Repaso (baja heredabilidad) Qué significa una estimación de heredabilidad de 5%, por ejemplo? Heredabili dad Varianza Genética Aditiva Varianza Fenotípica = 5% Indica que un 5% de las diferencias observadas en el rebaño son de origen genético aditivo y pueden pasarse a la progenie
7 Repaso = Genética + Ambiente Fenotipo: Fertilidad Prolificidad Mortalidad embrionaria Peso destete etc Aditiva + Dominante + Epistática Heredabilidad Selección Estos componentes no Heterosis se pasan a la progenie se forman en la nueva generación Cruzamientos
8 Repaso Qué es evaluación genética? Fenotipo = Genética aditiva + Ambiente Fenotipo es medible Fertilidad Peso al destete Evaluación genética es una estimación de la genética aditiva
9 Genética y Reproducción Selección y Cruzamientos son dos herramientas genéticas Selección: pareciera, en este caso, que no es lo mas efectivo. Cruzamientos: resultados rápidos Ambiente: es muy importante - alimentación - estación de encaste - edad madre
10 Genética y Reproducción Cruzamientos Hace uso de Heterosis o Vigor híbrido Resultados en la F1 Efecto disminuye en próximas generaciones Pero: debe haber un programa de cruzamientos. Cuidado con Heterosis no confundir con una nueva raza Promedio fenotípico Promedio fenotípico % Heterosis = de los Híbridos de razaspaternas Promedio fenotípico de razaspaternas *
11 Cruzamientos Estimaciones de Heterosis en Ovinos Característica Heterosis (%) Peso al nacimiento 3,2 Peso destete 5,0 Crecimiento predestete 5,3 Crecimiento post destete 6,6 Peso Adulto 5,2 Taza de preñez 2,6 Tamaño Camada 2,8 Sobrevivencia al destete 9,8 Corderos nacidos/oveja encastada 5,3 Corderos criados/oveja encastada 15,2 Peso del cordero/oveja encastada 17,8 Promedio fenotípico Promedio fenotípico % Heterosis = de los Híbridos de razaspaternas * 100 Promedio fenotípico de razaspaternas
12 Variación Dentro de Razas Selección: herramienta genética a usar dentro de razas. Raza Tamaño Camada Referencias Corriedale Magallanes (masa) 1,02 Claro (1978) Corriedale Magallanes (inscrito 1,22 Garcia et al. (1985) Corriedale USA 1,18 Terril y Stoehr (1939) Corriedale USA 1,48 Dickerson y Glimp (1975) Corriedale Canada 1,46 Vasley y Peters (1965) Hay evidencias de variación dentro de la misma raza. Algo de esta variación debe ser de origen genético
13 Variación Dentro de Razas Selección: - Hay algunos resultados donde se ha usado selección. - Merino Australiano: corderos nacidos por oveja encastada 0,7 a 1,2 - Pero, esto ocurrió en 9 años - Lo que aumentó fue la tasa de ovulación - Similares resultados con Romney en Nueva Zelanda. - Tamaño de camada: de 1,1 a 1,6 corderos - 9 años de selección
14 Variación Entre Razas Cruzamientos: herramienta genética a usar entre razas. Raza Tamaño Camada Referencias Corriedale Magallanes (masa) 1,02 Claro (1978) Romanov 2,38 Amirnov (1935) Finnish Landrace 2,65 Land (1970) Finnish Landrace 3,00 Donald y Read (1967) Es claro que hay diferencias entre razas y esto se puede ocupar en programas de cruzamientos
15 Dos Conceptos Genéticos 1) Genes de Efecto Mayor: Pocos genes actuando sobre una característica 2) Genes Cuantitativos: Cientos de genes influenciando una característica. Efecto de cada gen es pequeño
16 1) Genes de Efecto Mayor La presencia de un alelo determina mayor tasa de ovulación Prolificidad Ejemplo: Booroola (FecB) (1982, Merino) Raza Garole (India) Cromosoma
17 Genes de Efecto Mayor La presencia de un alelo determina mayor tasa de ovulación Prolificidad Inverdale (FecX) (1995, Romney) Oveja A281: 33 corderos en 11 partos Ligado al cromosoma X Expresión es compleja, solo en hembras que heredan el cromosoma X del padre
18 Genes de Efecto Mayor Ejemplo: La presencia de un(os) alelo(s) determina menor estacionalidad Gen Receptor de Melatonina 1a (Notter y Cockett, 2004) Cromosoma 26 Algunas variantes disminuyen la estacionalidad reproductiva Dos partos al año
19 Genes de Efecto Mayor Booroola Un gen con 2 alelos 3 genotipos No Prolífico BB B+ ++ Homocigoto Heterocigoto Portador No Portador Por cada copia del alelo B = 1,65 óvulos (pero hay mortalidad embrionaria)
20 Booroola BB = mayor número de óvulos También hay otros cambios fisiológicos Menor tamaño de folículos maduros Aumento de FSH 2001) Menor peso corporal B+ = 1,4 kilos menos al destete (Montgomery et al
21 Booroola BB = homocigoto para mayor número de óvulos BB * ++ B+ = heterocigoto para mayor número de óvulos + + B B+ B+ B B+ B+ Toda la descendencia (F1) prolífica + + B B+ B La mitad de descendencia prolífica Qué pasa si se cruza la F1 (B+ * B+)
22 Booroola Portador No Portador BB ++ B + F1 (100%) B+ x B+ F2 B + B BB B+ + B+ ++ BB = 1 (25%) B+ = 2 (50%) ++ = 1 (25%)
23 Genes de Efecto Mayor Booroola Inverdale Existen técnicas moleculares que identifican estos genes. Uso de cruzamientos para introgresión de los alelos favorables es una posibilidad. Hay muchos estudios comparativos de cruzas sobre diferentes razas
24 Genes Cuantitativos Son cientos de genes los que participan. El efecto de cada gen no es claro o difícil de medir. Se presta para selección genética, la que busca aumentar la frecuencia de alelos positivos en la población. Problemas: requiere medir y registrar la característica (fertilidad, prolificidad, corderos al destete)
25 Genes Cuantitativos Finnish Landrace: es el ejemplo clásico Record hasta 9 corderos en un parto 25
26 Genes Cuantitativos Romanov: otro ejemplo
27 Genes Cuantitativos Finnish Landrace: es la raza mas usada en aumento de prolificidad Resultados Uruguay Bianchi, 2011
28 Genes Cuantitativos Finnish Landrace: es la raza mas usada en aumento de prolificidad Experiencia Nacional. Lira, %
29 Genes Cuantitativos Finnish Landrace: Su efecto se observa en la F1 (50%) Pero F1 no siempre es lo que queremos. Qué porcentaje de Finnish usar en una nueva raza? Hay muchos resultados Lo importante es saber donde se va No olvidar selección cuantitativa
30 Ej. Formación de Nuevas Razas Nueva Raza Como formar una: 5/8 A:3/8 B? A x B A x AB AB x A(AB) 1/2 A:1/2 B 3/4 A:1/4 B 5/8 A:3/8 B Si es esto lo que queremos, cruzar entre si y seleccionar Parece fácil? Cuántos animales necesito? Endogamia? Cuándo es una nueva raza? Se necesita mejorar esta raza?
31 sé necesita mejorar la nueva raza? Programa de mejoramiento Cuantitativo (valores genéticos) Molecular (valores genómicos) Casi todas las razas están bajo un programa de mejoramiento Sin mejoramiento el esfuerzo se estanca
32 Tamaño de camada Selección Indirecta Fertilidad, sobrevivencia embrionaria, etc Kilos de cordero destetado Fertilidad, prolificidad, aptitud materna, tasa reproductiva Las correlaciones genéticas son medias a altas Es similar a usar un índice de selección
33 Selección Indirecta Castellaro,
34 Selección Indirecta Reducción de la estacionalidad Es otra característica en la que se ha trabajado (Notter, 2001, 2002, 2004). Diferencias marcadas entre razas. Cruzamientos pueden tener mejor resultados que selección directa (cuantitativa). Genómica podría tener un rol importante
35 Tamaño testicular Selección Indirecta Altamente correlacionado con la edad de presentación de estro en hembras. (Land, 1978) Selección a favor de tamaño testicular adelanta estro. Pero, está correlacionado a desarrollo corporal
36 Ejemplo (del mundo real) Desde 1989 New Traits Lambing Ease and Gestation Length Evaluación por: Largo de Gestación Facilidad de parto Dos características asociadas a reproducción. Largo de gestación: asociado a sobrevivencia del cordero
37 Mal ejemplo (del mundo real) Felizmente no ha ocurrido en ovinos Selección por alta productividad (carne, leche) está correlacionada negativamente con reproducción Es el caso con algunas razas bovinas de leche
38 Conclusiones Genes de efecto mayor: Booroola Inverdale Cruzamientos Genes Cuantitativos Finnsheep Romanov Cruzamiento y selección
39 Conclusiones Características Reproductivas Baja heredabilidad Aspectos ambientales son muy importantes No son fáciles de medir Animales adultos Pero se puede hacer selección por estas. Selección indirecta (tamaño de camada, kilos de cordero destetado, tamaño testicular). Mejoramiento genético tiene algo que decir en mejorar la reproducción
40 Gracias por su atención
41 Results: Position of liveweight effect OOV6 Booroola Gene WWT Locus 95% Confidence Interval ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^^ ^^ ^ ^ G.A. Walling, K.G. Dodds, S.M. Galloway, A.E. Beattie, E.A. Lord, J.M. Lumsden, G.W. Montgomery & J.C. McEwan
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