Поиск по сайту:


Проблема управления онтогенезом. . 11,8 Управление индивидуальным развитием животных в эмбриональный период

Генотип животного определяет направленное развитие всех сложных хозяйственно .полезных признаков, а также норму реакции организма па действие факторов внешней среды. В связи с этим важно прежде всего получить желательные генотипы путем целеустремленного подбора родительских >пар. При подборе пар учитывают породные и индивидуальные, наследственные качества животных, их возраст, конституциональные особенности, живую массу, продуктивность, здоровье. В последние годы в связи с развитием иммуиогенетики и цитогенетики все большее внимание уделяют при подборе сочетаемости самцов и самок по группам крови и иммунной совместимости, их кариотипу.[ ...]

Материнская наследственность определяется суммой факторов, к которым относятся: материнская часть комплекса генов хромосом ядра (генома) зародыша, наследственная информация цитоплазмы (плазмона)—внехромосомные наследственные элементы клетки — ферментативные системы ооцита, обмен веществ между плодом и матерью, питание потомков материнским молоком и др, Эти факторы оказывают большое влияние на формирование, осуществляя роль воспитателя (ментора). Для беременных маток необходимо создание хороших условий кормления и содержания. У эмбриона крупного рогатого скота в первые 3 месяца очень интенсивно развиваются внутренние органы, мягкие ткани, эндокринная система, в возрасте 4—5 месяцев скорость роста их снижается, но быстрее начинает расти костяк. Недокорм матери в эти периоды Приводит к недоразвитию органов и тканей, хорошее же кормление, наоборот, усиливает их рост.[ ...]

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что подбор отцовской и материнской пород—важный фактор направленного формообразования многих ценных хозяйственно полезных признаков у потомства (живая масса, мяснэсть, шерстность и т. д.).[ ...]

Использование генетических факторов. В последние годы широко внедряются генетические методы управления онтогенезом. Достижения в области физики и химии создали предпосылки для использования рентгеновских излучений и высокоактивных химических соединений в целях ускорения развития и повышения продуктивности животных. Особый интерес представляет возможность применения супермутагенов — широкого класса соединений (алкилсульфаты, этиленимин и др.), позволяющих получать наследственные изменения с гораздо большей частотой, чем обычно в природе. Эти вещества не вызывают (в отличие от излучений) патологических изменений в ядре и цитоплазме клетки. Частота полезных мутаций, сопровождающихся жизнеспособностью мутантных особей, выше.[ ...]

Использование супермутагенов в практике мутационной селекции открывает перспективы для получения полезных форм растений, микроорганизмов, животных. С помощью супермутагенов И. А, Рапопортом и другими были созданы новые высокоурожайные формы карликовой пшеницы, ячменя, микроорганизмов, а также кроликов с измененной окраской шерстного покрова. В очень малых дозах оупер-мутагены, воздействуя на систему ферментов клетки, стимулируют рост и развитие, активизируя обмен веществ. При этом полнее происходит раскрытие генетической нормы развития организма. Под их влиянием сорт или порода как бы омолаживаются. Эффект стимуляции может быть генетически закреплен, при этом создается селекционный материал, который можно использовать для выведения линий, перспективных для получения эффекта гетерозиса.[ ...]

С помощью различных супермутагенов удалось увеличить число щенков в помете норок и лисиц, а у кур стимулировать развитие эмбриона, повысить процент вывода и сохранности цыплят, ускорить их рост.[ ...]

Как в нашей стране, так и за рубежом успешно разрабатываются биотехнологические методы управления онтогенезом. Речь идет о методах генной инженерии, позволяющей конструировать новые организмы путем переноса нужных генов, обусловливающих развитие цепных свойств, из одного оргаппзма в другой.[ ...]

Маука сейчас владеет методами клонирования генов и конструирования на их основе плазмид, обеспечивающих встраивание генов в генном организме реципиента. Сейчас уже клонировано значительное число генов высших организмов, таких как гормон роста — соматотропип, гормон инсулина, лейкоцитарного интерферона, миозина и др.[ ...]

Работы по генной инженерии плодотворно ведутся в институтах АН СССР, ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИРГЖ, MBA имени К. И. Скрябина.[ ...]

Вернуться к оглавлению