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生猪遗传改良核心技术与应用

时间:2026-06-30    点击: 次    来源:猪业科学    作者:佚名 - 小 + 大

养猪业在我国畜牧业体系中始终占据核心支柱地位。据相关数据显示,2023年全国生猪出栏量保持高位运行,猪肉产量占全球总产量的比重超过40%。作为生猪育种的核心环节,猪遗传改良通过系统性优化猪群基因库,能够定向提升生长速度、繁殖性能、抗病性等关键经济性状,不仅是保障我国畜产品供给安全的战略基石,更对提升产业核心竞争力、放大经济效益具有不可替代的深远意义。 

生猪育种技术的发展历经百年迭代升级,从20世纪初的表型选择,到如今基因编辑、全基因组选择等前沿技术的广泛应用,已构建起多技术协同的现代化育种体系。当前,精准厘清各育种技术的核心特点、优势短板及其适用场景,既是科学推进技术落地应用的前提,更是加速生猪品种改良、推动产业高质量发展的关键抓手,具有重要的现实指导意义。 

1 猪遗传改良的历史演进 

1.1 传统育种阶段 

猪的遗传改良历史源远流长,从野猪被驯化为家猪,历经了数千年的漫长历程。20世纪初,欧洲率先重视猪的血统记录维护,倡导依据外观特征进行表型选择。至20世纪50年代,随着育种记录方法的日益完善,人们开始聚焦背膘厚度、生长速度等可量化经济性状的选择,这一转变实现了生猪生产效率的显著跃升。 

1.2 现代育种阶段 

1991年,最佳线性无偏预测(BLUP)技术的引入,成为猪育种领域的里程碑式突破。BLUP模型能够充分利用亲属信息精准估计个体育种值,并系统校正环境、管理等非遗传因素对表型数据的干扰,从而实现标准化指数选择。例如,PIC公司借助BLUP技术,使欧洲平均每窝产活仔数从2000年的10头增加至2018年的14头。进入2019年后,基于基因组亲缘关系的基因组选择技术开始应用,使得传统育种进展速度提升了35%以上。 

2 核心育种技术体系 

2.1 分子标记辅助选择(MAS) 

分子标记辅助选择是现代猪育种领域的一项关键技术。该技术通过在DNA分子层面开展家畜品种改良工作,利用分子标记对种猪性状基因进行直接选择,能够快速清除不利基因、导入有利基因。在中国温氏集团的实际应用中,研究者对多个主效基因开展了分子标记辅助选择工作。 

2.1.1 抗腹泻基因选择 

MUC13、FUT1基因分别是大肠埃希菌引发断奶前和断奶后仔猪腹泻的主效基因。针对杜洛克猪和皮特兰猪两个专门化父系群体的基因频率检测发现,MUC13基因有利等位基因频率在杜洛克猪群体中高达0.890,而在皮特兰猪群体中仅为0.180,呈现出明显的群体特异性。基于此,建议杜洛克猪群体优先开展MUC13基因辅助选育纯化工作,待其完成后再启动FUT1基因的选育工作。 

2.1.2 胸椎数主效基因选择 

VRTN基因是影响猪胸椎数的主效基因,其优势等位基因(Q)相较于劣势等位基因(q),具有多1对肋骨的效应。在温氏集团的两个长白猪核心群中,通过分子标记辅助选择,W51系仅用半年时间就实现了优势等位基因频率100%的完全纯化,W52系经过2年也达到了98.2%的基本纯化。 

2.2 全基因组选择(GS) 

随着猪60k SNP芯片的商业化推广以及测序成本的不断降低,全基因组选择方法在我国猪育种领域已从试验阶段逐步迈向应用阶段。全基因组选择利用全基因组范围内的高密度遗传标记来计算个体的基因组估计育种值,相较于传统方法,能够更精准地预测个体的遗传潜力,显著提高遗传进展速度。目前,湖南省已发布地方标准《猪基因组选择育种技术规程》,标志着该技术已正式进入规范化应用阶段。 

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