VARIABILITY OF THE PORCINE MYOD1 GENE VARIABILITA GENU MYOD1 U PRASAT

Podobné dokumenty
VARIABILITY IN H-FABP, C-MYC, GH, LEP, LEPR GENES IN LARGE WHITE, LANDRACE AND DUROC BREEDS OF PIGS

UTILIZATION OF DNA MICROSATELLITES USED IN PARENTITY PANEL IN EVALUATION OF DIVERZITY AND DISTANCES BETWEEN THE BREEDS OF PIGS IN CZECH REPUBLIC

THE IGF2 AND NAMPT GENE POLYMORPHISMS AND ASSOCIATIONS WITH PERFORMANCE TRAITS IN CZECH LARGE WHITE PIG BREED

ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED

INTRODUCING OF SNAPSHOT METHOD FOR POLYMORPHISM DETECTION ZAVEDENÍ SNAPSHOT METODIKY PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS

THE INFLUENCE OF SEX ON QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF THE MUSCLE FIBERS IN SELECTED CARCASSE PARTS IN PIGS

THE EFFECT OF POLYMORPHISM IN TWO CANDIDATE GENES (PIT1 AND DGAT1) ON THE BODY LIVE WEIGHT OF HOLSTEIN CALVES

EFFECT OF GENOTYPE ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARAMETERS OF MUSCLE FIBERS IN SELECTED PARTS OF THE CARCASE IN PIGS

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS

THE EFFECT OF THE CAST/ MSPI, HINFI, RSAI GENE AND INTERACTION BETWEEN CAST AND RYR1 GENES ON QUALITATIVE TRAITS

Využití DNA markerů ve studiu fylogeneze rostlin

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae).

MC4R, LPIN1 AND SERCA1 POLYMORPHISMS AND THEIR ASSOCIATION WITH MEAT QUALITY IN CZECH LARGE WHITE PIG BREED

Genetický polymorfismus

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Genetický pokrok České PIC zajišťuje PN Náhlov

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE

Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita

Molekulární genetika II zimní semestr 4. výukový týden ( )

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

Tok GI v buňce. Genetický polymorfizmus popis struktury populací. Organizace genetického materiálu. Definice polymorfismu

Kameyama Y. et al. (2001): Patterns and levels of gene flow in Rhododendron metternichii var. hondoense revealed by microsatellite analysis.

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

PhD. České Budějovice

Analýza genů MYOD rodiny, IGF2 a myostatinu v produkci kvalitního vepřového masa

KIT GENE POLYMORPHISM IN ASSOCIATION WITH HORSE COAT COLOUR TOBIANO POLYMORFIZMUS GENU KIT VE VZTAHU KE ZBARVENÍ U KONÍ TOBIANO

EFFECT SEQUENCE LACTATION ON MILK YIELDS DAIRY COWS VLIV POŘADÍ LAKTACE NA MLÉČNOU UŽITKOVOST DOJNIC

Genetická diverzita masného skotu v ČR

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

ANALYSIS OF SERPINE1 GENE VARIABILITY IN PIGS

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

Genetické markery, markery DNA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

THE ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION IN MEAT OF DIFFERENT SLAUGHTER WEIGHT AND SEX OF PIGS

ANALYSIS OF GENOMIC MARKER CSN2 IN COW'S MILK ANALÝZA GENOMICKÉHO MARKERU CSN2 V MLÉCE SKOTU

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

Analýza DNA. Co zjišťujeme u DNA DNA. PCR polymerase chain reaction. Princip PCR PRINCIP METODY PCR

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

DETECTION OF SNP IN MSTN GENE OF GASCONNE CATTLE BREED DETEKCE SNP V GENU MSTN U PLEMENE GASCONNE

Co zjišťujeme u DNA ACGGTCGACTGCGATGAACTCCC ACGGTCGACTGCGATCAACTCCC ACGGTCGACTGCGATTTGAACTCCC

Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

USE OF IMAGE ANALYSIS TO ESTIMATE THE COMPOSITION OF PIG CARCASES

AMMONIA LIKE DETECTOR CORRUPTION IN MEAT AMONIAK JAKO INDIKÁTOR ČERSTVOSTI MASA

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

Jiří VÁCLAVOVSKÝ* 1, Naděžda KERNEROVÁ 1, Zuzana HANYKOVÁ 1, František NOVOTNÝ 2 ORIGINAL PAPER

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

GENETICS OF CAT S COLORS GENETIKA ZBARVENÍ KOČEK. Chaloupková L., Dvořák J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD

Molekulární genetika zvířat 4 Antonín Stratil. Česká zemědělská univerzita v Praze

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty

EFFECT OF AERING ON ROOT MASS REGENERATION AT FOOTBALL LAWNS VLIV AERIFIKACE NA REGENERACI KOŘENOVÉ HMOTY U FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ

QUALITY CHARACTERISTICS OF PORK IN PIETRAIN PIGS KVALITATIVNÍ ZNAKY JAKOSTI VEPŘOVÉHO MASA U PLEMENE PIETRAIN

VERIFICATION AVAILABILITY MICROSATELLITES PANEL FOR PARENTAGE IDENTIFICATION OF DIFFERENT CANINE BREEDS

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

Příklady z populační genetiky volně žijících živočichů

Genetické markery - princip a využití

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací. 1) Metody studiagenetickérozmanitosti komplexní fenotypové znaky, molekulární znaky.

INTRAMUSKULÁRNÍHO TUKU V MLLT

USE IMAGE ANALYSIS FOR DETERMINATION OF LEAN MEAT SHARE OF PIG BELLY

Využití molekulárních markerů v systematice a populační biologii rostlin. 12. Shrnutí,

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Mendelova genetika v příkladech. Genetické markery

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

THE CHOICE OF THE MOST SUITABLE TECHNIQUE FOR ISOLATION OF NUCLEIC ACIDS AT DEPARTMENT OF ANIMAL MORPHOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS

Genotypování markerů užitkovosti a zdraví u skotu

Topigs Norsvin linie. Topigs Norsvin Workshop Simon Amstutz

MODELLING OF THE ECONOMY WITH RESPECT TO GENOTYPE AND SEX IN PIGS

Molecular Ecology J. Bryja, M. Macholán MU, P. Munclinger - UK

Analýza DNA. Co zjišťujeme u DNA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

I. Dobeš, J. Kuchtík

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA

INFLUENCE OF PARTICULAR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ON SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF EGGS

Genetické markery kvality hovězího masa

KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Transkript:

Verner J., Kuciel J. VARIABILITY OF THE PORCINE MYOD1 GENE VARIABILITA GENU MYOD1 U PRASAT Ústav genetiky, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno, Česká republika E-mail: verjan2@post.cz ABSTRACT Porcine MYOD1 gene belongs to the class of muscle specific regulatory factors, which control development of muscle cell line. In intron 1 of the MYOD1 gene a DdeI polymorphic site occurs. In total, 101 pigs were involved to the test of this polymorphism. Large White (LW) and Landrace (L) breeds included 77 and 24 animals, respectively. To compare some meat characteristics between MYOD1 genotypes, it was used the model including following effects: MYOD1 gene, breed, sex, month of the slaughter and year of the slaughter. In LW breed, genotype AA, AB and BB frequencies were 0,16, 0,57 and 0,27, respectively; in L breed, frequencies were 0,38, 0,54 and 0,08, respectively. Allele frequencies were A 0,44, B 0,56 (LW) and A 0,65, B 0,35 (L). There were studying these characteristics of meat production: neck, loin and ham weights and carcass lean meat content. Significant associations between MYOD1 gene DdeI polymorphism and performance traits were found out. Keywords: MYOD1, pig, meat production ABSTRAKT Gen MYOD1 patří ke skupině svalově specifických regulačních faktorů, které kontrolují vývoj buněčné linie svaloviny. V genu MYOD1 se v oblasti intronu 1 nachází polymorfní štěpné místo. Celkem 101 prasat bylo testováno na DdeI polymorfismus. Plemena bílé ušlechtilé (BU) a landrase (L) zahrnovala 77, respektive 24 zvířat. K porovnání znaků masa mezi genotypy MYOD1 byl použit model zahrnující pevné efekty: MYOD1, plemeno, pohlaví, měsíc a rok porážky. Frekvence genotypů u plemene bílé ušlechtilé byly: AA 0,16, AB 0,57 a BB 0,27; u plemene landrase AA 0,38, AB 0,54 a BB 0,08. Frekvence alel byly A 0,44, B 0,56 (BU) a A 0,65, B 0,35 (L). Sledovány byly tyto znaky masné produkce: hmotnost krkovice, kotlety, kýty a podíl hlavních masitých částí. Mezi DdeI polymorfismem genu MYOD1 a znaky masné užitkovosti byly zjištěny významné asociace. Klíčová slova: MYOD1, prase, produkce masa

ÚVOD Produkce masa u hospodářských zvířat souvisí s počtem a velikostí svalových vláken, která se tvoří pouze během embryonálního vývoje, a dalším růstem. Současný výzkum naznačuje, že zvířata s větším počtem svalových vláken přiměřené velikosti produkují více masa lepší kvality. Během myogeneze důležitost znásobení počtu svalových buněk do značné míry určuje, kolik svalových vláken bude zformováno. Proto je počet svalových vláken, myofibril, determinován hlavně genetickými faktory a těmi faktory prostředí, které jsou schopny ovlivnit prenatální myogenezi (Rehfeldt et al., 2000). Toto je kontrolováno geny tzv. MYOD rodiny svalově specifických regulačních faktorů, kam patří MYF-3 (MYOD1), MYF-4 (myogenin), MYF-5 a MYF-6. Tyto geny mohou být uvažovány jako kandidátní geny pro masnou produkci v důsledku jejich klíčového významu v diferenciaci myofibril. MYOD1 indukuje diferenciaci fibroblastů na myoblasty (Knoll, 2002). V oblasti intronu 1 zjistili Knoll et al. (1997) polymorfismus pomocí restrikčního enzymu DdeI. Gen MYOD1 může mít vliv na některé znaky produkce masa, zejména svou strukturní odlišností a funkční rozdílností, nebo může sloužit jako marker asociovaný s funkčním polymorfismem v jiné oblasti genu (Te Pas a Visscher, 1994 - cit. Cieślak et al., 2000). Nicméně se předpokládalo, že DdeI polymorfní štěpné místo v intronu 1 není přímo asociováno s vývojem svaloviny u prasat (Cieślak et al., 2000). Cílem práce bylo ověřit štěpení enzymem DdeI v oblasti intronu 1, zjistit frekvence genotypů MYOD1 u plemen bílé ušlechtilé a landrase a vyhodnotit možné asociace mezi těmito genotypy a produkcí masa obou plemen. METODIKA Prasečí genomová DNA byla izolována z krve ošetřené EDTA a uchována při -20ºC. Pomocí technologie PCR-RFLP byla DNA amplifikována a naštěpena. Cyklování bylo následující: úvodní denaturace 95ºC/2min., denaturace 95ºC/1min., annealing 62ºC/1min., elongace 72ºC/90s a závěrečná elongace 72ºC/7min. K syntéze nových řetězců byly použity primery navržené Knollem et al. (1997). PCR produkty očekávané délky (998 bp) byly ověřeny na 1,4 % agarózovém gelu. Štěpení 5 µl každého produktu bylo provedeno použitím restrikční endonukleázy DdeI a ověřeno na 3 % agarózovém gelu. Statistická analýza byla provedena pomocí GLM modelu SAS/STAT, verze 8.02.

VÝSLEDKY A DISKUZE Amplifikovaný úsek o délce 998 bp měl celkem tři restrikční místa a byl štěpen na čtyři fragmenty (477, 317, 114 and 90 bp). Alela A byla naštěpena do čtyř fragmentů o délkách 477, 317, 114 a 90 bp, zatímco alela B obsahovala polymorfní štěpné místo, a úsek 477 bp tak byl naštěpen do fragmentů o délkách 385 a 92 bp (Obr. č.1). Frekvence genotypů byly: AA 0,16, AB 0,57 a BB 0,27 u BU; AA 0,38, AB 0,54 a BB 0,08 u L (Tab. č.1). Frekvence alel u bílého ušlechtilého byly A 0,44 a B 0,56, u landrase A 0,65 a B 0,35 (Tab. č.2).. Knoll et al. (1997) zjistili u plemen BU a L frekvence alel A 0,41 a B 0,59, respektive A 0,64 a B 0,36. U plemene LW zjistili Cieślak et al. (2000) frekvence A 0,54 a B 0,46. U plemene BU byl zjištěn průkazný rozdíl mezi genotypy AB a BB u hmotnosti krkovice a mezi genotypy AA a BB u kotlety, zatímco plemeno L vykazovalo průkazný rozdíl pouze u hmot. kýty, a to mezi AA a AB (Tab č.3). Mezi plemeny byl průkazný rozdíl pouze u hmot. krkovice, a to mezi BB (BU) a AA (L). Vysoce průkazný rozdíl byl zjištěn u hmot. kotlety mezi genotypy AB (L) a AB (BU) a AB (L) a BB (BU). Podíl hlavních masitých částí nevykazoval žádné statisticky významné rozdíly u obou plemen. U krkovice a kotlety byla zjištěna největší hmotnost u genotypu AA, zatímco u kýty a HMČ byla největší hmotnost a podíl u genotypu AB. Cieślak et al. (2000) testovali celkem 229 zvířat různých plemen (Pietrain, Zlotnicka Spotted, Polská landrase, [Pi x ZS], Polský LW, [LW x Pi]). Pozorovali asociace u hmotnosti kýty, kotlety, půlky jatečného těla, plochy zádového svalu a podílu hlavních masitých částí a u všech těchto ukazatelů zjistili statisticky významné rozdíly. Největší hmot. masa u kýty byla u zvířat s genotypem AB (podle Cieślak et al. AC), u kotlety AA (CC) a u HMČ AA (CC). Pro další analýzu by bylo vhodné otestovat rozsáhlejší soubor zvířat, zahrnující také hybridní populace, ke zjištění možného, statisticky významného rozdílu v podílu hlavních masitých částí a jednotlivých složek jatečného těla.

Obr. 1: Výsledek štěpení enzymem DdeI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. puc19 DNA / MspI marker o délkách 501/489, 404, 331, 242, 190, 147, 111/110 a 67 bp; 2-10 naštěpené PCR produkty Tab. 1: Frekvence genotypů genu MYOD1 Genotyp Bílé ušlechtilé počet Landrase počet AA 0,16 12 0,38 9 AB 0,57 44 0,54 13 BB 0,27 21 0,08 2 Tab. 2: Frekvence alel genu MYOD1 Plemeno Počet zvířat Alela A Alela B Bílé ušlechtilé 77 0, 44 0,56 Landrase 24 0,65 0,35 Tab. 3: Asociační vztahy u vybraných ukazatelů masné produkce mezi jednotlivými genotypy a plemeny krkovice (kg) Bílé ušlechtilé Landrase AA AB BB AA AB BB 3,61 ± 0,09 3,72 ± 0,05 a 3,53 ± 0,06 ab 3,84 ± 0,10 ab 3,63 ± 0,08 a 3,94 ± 0,21 kotleta (kg) kýta (kg) 4,78± 0,11 a 4,59 ± 0,06 A 4,49 ± 0,08 abb 8,36± 0,17 b 8,30 ± 0,10 c 8,30 ± 0,12 d 4,79 ± 0,13 b 4,92 ± 0,11 AB 4,77 ± 0,26 7,89 ± 0,20 aabcd 8,47 ± 0,16 a 8,64 ± 0,40 a HMČ (%) 53,67 ±1,18 53,32 ± 0,69 53,20 ± 0,88 - hodnoty se stejným exponentem vykazují signifikantní rozdíly v řádcích A, B P = 0,01; a, b P = 0,05; a, b, c, d P = 0,1 53,23 ± 1,42 53,97 ± 1,14 55,17 ± 2,82

Tab. 4: Podíl vybraných ukazatelů masné produkce ve vztahu ke genotypům krkovice (kg) kotleta (kg) kýta (kg) HMČ (%) AA AB BB 3,73 3,73 3,61 4,79 4,72 4,60 8,12 8,31 8,30 53,14 53,24 53,23 ZÁVĚR Analýza souboru 101 prasat plemen bílé ušlechtilé a landrase odhalila statisticky významné rozdíly mezi polymorfismem genu MYOD1 a ukazateli masné produkce. Genotyp AA vykazoval největší hodnoty, co se týče hmotnosti krkovice a kotlety, zatímco hmotnost kýty a podíl hlavních masitých částí byly největší v genotypu AB. Vysoce průkazné rozdíly byly zjištěny u hmotnosti kotlety mezi oběma plemeny. U hmotnosti kýty měly hodnoty tendenci přiblížit se průkaznému rozdílu, zatímco žádná statistická významnost nebyla zjištěna u podílu hlavních masitých částí. Práce byla vypracována jako část výzkumného záměru MSM 432100001 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v rámci Grantové agentury ČR jako projekt č. 523/03/H076. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Cieślak et al., 2000: Restriction fragment length polymorphism in myogenin and MYF-3 genes and their influence on lean meat content in pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics, 117 (1): 43-55. Knoll et al., 1997: Detection of a DdeI PCR_RFLP within intron 1 of the porcine MYOD1 locus. Animal Genetics, 28: 321. Knoll, 2002: Importance of the MYOD family genes in pigs. In Current Problems of Breeding, Health and Production of Pigs. Proceedings of the 11 th International Symposium, February 19-29, 26. Rehfeldt et al., 2000: Myogenesis and postnatal skeletal muscle cell growth as influenced by selection. Livestock Production Science, 66 (2): 177-188.