تاثیر تعداد روز غیرآبستن در گاوهای هلشتاین بر رتبه بندی ژنتیکی مولدهای نر
الموضوعات :
فصلنامه زیست شناسی جانوری
روح الله برزه کار
1
,
ناصر امام جمعه کاشان
2
,
مسعود اسدی فوزی
3
,
محمد چمنی
4
1 - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
4 - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
تاريخ الإرسال : 21 الإثنين , شعبان, 1444
تاريخ التأكيد : 13 الجمعة , ذو القعدة, 1444
تاريخ الإصدار : 08 الأربعاء , جمادى الأولى, 1445
الکلمات المفتاحية:
تولیدمثل,
گاو شیری,
تولید شیر,
ارزش ارثی,
مولدهای نر,
ملخص المقالة :
باروری و تولید شیر از صفات مهم مورد استفاده در ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر در برنامه های اصلاح نژاد دنیا هستند. لذا برای برآورد ارزش ارثی مولدهای نر ازرکوردهای ثبت شده صفات تولید و تولیدمثل دختران آنها استفاده می شود و میزان دقت برآورد برچگونگی رتبه بندی و انتخاب آنها تاثیر دارد. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تولیدمثل و باروری در گله های گاو هلشتاین ایران و تاثیر زمان باروری بر تولید شیر و رتبه بندی مولدهای نر بود. برای این منظور تعداد 706653 رکورد روزآزمون زایش اول 78517 راس گاو هلشتاین در 448 گله در سال های 1370 تا 1394 استفاده شد. رابطه فنوتیبی و ژنتیکی تولید شیر270 روز و تعداد روز غیرآبستن و پارامترهای ژنتیکی آن از طریق یک مدل دام دو صفتی برآورد شد. همچنین داده ها با یک مدل رگرسیون تصادفی آنالیز و ارزش ارثی مولدهای نر پیش بینی شد. نتایج نشان داد در جمعیت مورد مطالعه 7/7 و 60 درصد گاوها در گله ها به ترتیب تا 45 و 112 روز بعد زایش آبستن شده اند و 6/54 درصد آبستنی ها در بازه زمانی بیشتر از 90 روز بوده است. وراثت پذیری تولید شیر 270 روز و تعداد روز غیرآبستن به ترتیب (016/0±)257/0 و (004/0±)0314/0 و همبستگی ژنتیکی آن (06/0±) 538/0 برآورد شد. دامنه تغییرات وراثت پذیری تولید شیر 270 روز برای گروه های مختلف 26/0-11/0 برآورد شد که تفاوت های آنها تحت تاثیر تعداد روز غیرآبستن بود. نتایج نشان داد تعداد روز غیرآبستن بر مقدار پیش بینی ارزش ارثی مولدهای نر برای صفت تولید شیر تاثیر دارد و موجب تغییر در رتبه بندی آنها می شود. لذا در برنامه های ارزیابی ژنتیکی و انتخاب باید برای افزایش دقت برآورد ارزش ارثی مولدهای نر متغیر تعداد روز غیرآبستن دختران گاوهای نر در مدل های ارزیابی ژنتیکی منظور شود.
المصادر:
Aghajari, Z. Ayatollahi Mehrgardi, A., Tahmasbi, & Moghbeli, M. 2015. Genetic and phenotypic trends of productive and reproductive traits in Iranian Holstein dairy cattle of Isfahan province. Iranian J. Applied Anim. Sci. 5(4): 819-825.
Bastin, C., Berry, D. P., Soyeurt, H. & Gengler, N. Genetic correlations of days open with production traits and contents in milk of major fatty acids predicted by mid-infrared spectrometry. J. Dairy Sci. 95: 6113–6121
Berry, D. P., Wall, E. & Pryce, J. E. 2014. Genetics and genomics of reproductive performance in dairy and beef cattle. Animal. 8(Supplements1): 105-121.
Bisinotto, R. S., Ribeiro, E. S. and Santos J. E. P. 2014. Synchronisation of ovulation for management of reproduction in dairy cows. Animal. 8 (Supplements1):151-
Bitaraf Sani, M., Aslaminejad, AA. & Seyeddokht, A. 2013. Genetic evaluation of age at first calving, open days and milk production of Holstein cattle in Iran. Iranian j. Anim. Sci. Res. 5 (1): 62 -68.
Bousquet, D., Bouchard, E. & DuTremblay, D. 2004. Decreasing fertility in dairy cows: myth or reality? Med Vet Q, 34:59-61.
Butler, S. T. 2014. Nutritional management to optimize fertility of dairy cows in pasture-based systems. Animal. 8(Supplements1): 15-26.
Cameron, N. D. 1997. Selection indices and prediction of genetic merit in animal breeding. ISBN: 978-0-85199-169-6 CABI. Wallingford. UK
Cammack, K. M, Thomas, M. G. & Enns, R. M. 2009. Review: Reproductive traits and their heritabilities in beef cattle. Anim. Sci. 25: 517–528.
Chegini, A., Shadparvar, A.A. & Ghavi Hossein‐Zadeh, N. (2015). Genetic parameter estimates for lactation curve parameters, milk yield, age at first calving, calving interval and somatic cell count in Holstein cows. Iranian. J. Applied Anim. 5 (1): 61-67.
Johnston, D.J., Barwick, S.A., Fordyce, G., Holroyd, R.G., Williams, P.J., Corbet, N.J. & Grant, T. 2014. Genetics of early and lifetime annual reproductive performance in cows of two tropical beef genotypes in northern Australia. Prod. Sci. 54: 1-15.
Liu, Z., Jaitner, J., Reinhardt, F., Pasman, E., Rensing, S. & Reents, R. 2008. Genetic evaluation of fertility traits of dairy cattle using a multiple-trait animal model. Dairy Sci. 91: 4333–4343.
Mee, J. (2004). Managing the dairy cow at calving time. Clin. North Am, Food Anim. Pract. 20:521-546.
Mehraban, H., Esmaeili, Fard, SM., Najafi, M., Mashaei, BF. & Khoshoi, E A. 2014.Genetic analysis of milk yield and open days traits of Holstein dairy cattle in Iran for first five lactation. Iranian Anim. Sci. 45(1): 27-36. (In Farsi)
Mrode, R. A. 2014. Linear models for the prediction of animal breeding values. 3rd ed. CABI, ISBN-13: 978 1 84593 981 6 (Pbk).
Nafez, M., Zerehdaran, S., Hassani, S. & Samiei, R. 2012. Genetic evaluation of productive and reproductive traits of Holstein dairy cows in the north of Iran. Iranian J. Anim. Sci. Research. 4(1): 69-77. (In Farsi)
Patton, J., Kenny, D. A., Mc Namara, S., Mee, J. F., O’Mara, F. P., Diskin, M. G. & Murphy, J. J. 2007. Relationships among milk production, energy balance, plasma analytes, and reproduction in Holstein-Friesian cows. J. Dairy Sci. 90:649–658.
Van Doormaal, B. & Beavers, L. 2016. Balancing reproductive performance and lactation yields. Avalible from https://www.cdn.ca/articles.php; Internet; Accessed May 2016.
Vanek, D. 2004. A relationship between production and reproduction traits in cows of Czech Pied Czech J. Anim. Sci. 49: 131–136.
Veerkamp, R. F., Beerda, B. & Van der Lende, T. 2003. Effects of genetic selection for milk yield on energy balance, levels of hormones, and metabolites in lactating cattle, and possible links to reduced fertility. Livest. Sci. 83 (2- 3): 257-275.
_||_