Đánh giá sự biến đổi trong hiệu suất sản xuất của hai giống chim cút Nhật Bản có màu lông khác nhau và các giống lai tương ứng

Tropical Animal Health and Production - Tập 55 - Trang 1-14 - 2023
Ibrahim Elkhaiat1, Seham El-Kassas2, Yahya Eid1, Magda Ghobish1, Esteftah EL-Komy3, Mahmoud Alagawany4, Mohamed Ragab1
1Department of Poultry Production, Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University, Kafr El Sheikh, Egypt
2Animal, Poultry, and Fish Breeding and Production, Department of Animal Wealth Development, Faculty of Veterinary Medicine, Kafrelsheikh University, Kafr El Sheikh, Egypt
3Animal Production Department, Agriculture and Biology Research Division, National Research Centre, Cairo, Egypt
4Department of Poultry, Faculty of Agriculture, Zagazig University, Zagazig, Egypt

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phát hiện sự khác biệt về kiểu hình giữa chim cút lông nâu (BB) và chim cút lông trắng (WW) cùng các giống lai nghịch đảo của chúng (BW và WB) qua hai thế hệ liên tiếp. Các giống WW và cút lai, đặc biệt là BW, có trọng lượng cơ thể nặng nhất trong toàn bộ thời gian nghiên cứu, với sự khác biệt đáng kể giữa hai thế hệ được nghiên cứu (P<0.05). Hơn nữa, WW và BW có sản lượng trứng lớn nhất trong thế hệ F1, trong khi ở thế hệ F2, giống BB có sự vượt trội so với các giống cút đã được nghiên cứu với sự vượt trội nổi bật của F2 so với F1 (P<0.05). Tuy nhiên, thế hệ F1 có trọng lượng trứng cao hơn so với F2, với sự vượt trội của giống WW so với các giống khác (P<0.05). Thêm vào đó, giống WW có hàm lượng lipid thấp nhất trong trứng. Những biến đổi kiểu hình giữa các giống cút được nghiên cứu có thể được giải thích một cách sơ bộ bởi kết quả của các dấu hiệu microsatellite đã được phân tích, mặc dù số lượng dấu hiệu được sử dụng khá ít. Độ biến thiên cao giữa các giống BW và WB có thể là do số lượng allele (NA và Ne) lớn hơn và giá trị FIS thấp với mức độ dị hợp tử thấp (HO và He). Hơn nữa, BW và BB là gần nhất, trong khi WB và WW là xa nhất do độ đồng nhất di truyền cao và thấp và khoảng cách di truyền cao và thấp giữa chúng, tương ứng. Vì vậy, các kết quả thu được có thể giới thiệu một nền tảng khoa học ban đầu để đánh giá và ứng dụng các đặc tính di truyền của các giống chim cút BB, WW, BW và WB trong các chương trình cải thiện di truyền trong tương lai, và cần khuyến nghị sử dụng thêm nhiều dấu hiệu microsatellite.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Abdel-Kafy, E.-S.M., Ramadan, S.I., Ali, W.H., Youssef, S.F., Shabaan, H.A., El-Deighadi, A., and Inoue-Murayama, M., 2021. Genetic and Phenotypic Characterization of Domestic Geese (Anser anser) in Egypt. Animals, 11, 3106 Aboul-Seoud, D., Aboul-Seoud, D., Shaban, A., and Aboul-Hassan, M., 2021. Effect of crossing two selected lines for early and lately age at sexual maturity on some growth and carcass traits in Japanese quail. Al-Azhar Journal of Agricultural Research, 46, 67-73 Ahmad, S., Mehmood, S., Javed, K., Mahmud, A., Usman, M., Rehman, A., Ishaq, H., Hussain, J., and Ghayas, A., 2018. Different selection strategies for the improvement of the growth performance and carcass traits of Japanese quails. Brazilian Journal of Poultry Science, 20, 497-506 Al-Kafajy, F.R., Al-Shuhaib, M.B.S., Al-Jashami, G.S., and Al-Thuwaini, T.M., 2018. Comparison of three lines of Japanese quails revealed a remarkable role of plumage color in the productivity performance determination. The Journal of World's Poultry Research, 8, 111-119 Ashok, A., and Reddy, P.M., 2010. Evaluation of reproductive traits in three strains of japanese quail. Veterinary World, 3, 169-170 Bagh, J., Panigrahi, B., Panda, N., Pradhan, C., Mallik, B., Majhi, B., and Rout, S., 2016. Body weight, egg production, and egg quality traits of gray, brown, and white varieties of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) in coastal climatic condition of Odisha. Veterinary World, 9, 832 Bai, J., Huang, Y., Zhang, X., Yang, Y., Pang, Y., and Qi, Y., 2018. Polymorphism analysis of 3 quail groups by using microsatellite marker. Life Science Journal, 15, Bai, J., Pang, Y., Wu, S., Yu, M., Zhang, X., Zhao, S., and Xu, H., 2013. Polymorphism analysis of Chinese yellow quail using microsatellite markers. The Journal of Animal and Plant Sciences, 23, 1072-1076 Bed’hom, B., Vaez, M., Coville, J.-L., Gourichon, D., Chastel, O., Follett, S., Burke, T., and Minvielle, F., 2012. The lavender plumage colour in Japanese quail is associated with a complex mutation in the region of MLPH that is related to differences in growth, feed consumption and body temperature. BMC genomics, 13, 1-10 Botstein, D., White, R.L., Skolnick, M., and Davis, R.W., 1980. Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms. American journal of human genetics, 32, 314 Dávila, S., Gil, M., Resino-Talaván, P., and Campo, J., 2009. Evaluation of diversity between different Spanish chicken breeds, a tester line, and a White Leghorn population based on microsatellite markers. Poultry Science, 88, 2518-2525 Dieringer, D., and Schlötterer, C., 2003. Microsatellite analyzer (MSA): A platform independent analysis tool for large microsatellite data sets. Molecular Ecology Resources, 3, 167–169. https://doi.org/10.1046/j.1471-8286.2003.00351.x ELSaidy, N., Kirella, A., El-Kassas, S., Dawood, M.A., and Abouelenien, F., 2021. Reducing the Abundance of Harmful Bacteria of Rooftop Tank–Stored Drinking Water Using Silver Nanoparticles and Acetic Acid and Its Impact on Japanese Quail Growth Performances. Biological Trace Element Research, 199, 3062-3072 Farajiarough, H., Rokouei, M., Maghsoudi, A., and Ghazaghi, M., 2018. Comparative study of growth patterns in seven strains of Japanese quail using nonlinear regression modeling. Turkish journal of veterinary and animal sciences, 42, 441-451 Hussain, J., Akram, M., Sahota, A., Javed, K., Ahmad, H., Mehmood, S., Ahmad, S., Sulaman, R., Rabbani, I., and Jatoi, A., 2013. Selection for higher three week body weight in Japanese quail: 1. Effect on growth performance. JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences, 23, Ibrahim, N.S., El-Sayed, M.A., Assi, H.A.M., Enab, A., and Abdel-Moneim, A.-M.E., 2021. Genetic and physiological variation in two strains of Japanese quail. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 19, 1-12 Inci, H., Sogut, B., Sengul, T., Sengul, A.Y., and Taysi, M.R., 2015. Comparison of fattening performance, carcass characteristics, and egg quality characteristics of Japanese quails with different feather colors. Revista Brasileira de Zootecnia, 44, 390-396 Kawahara-Miki, R., Sano, S., Nunome, M., Shimmura, T., Kuwayama, T., Takahashi, S., Kawashima, T., Matsuda, Y., Yoshimura, T., and Kono, T., 2013. Next-generation sequencing reveals genomic features in the Japanese quail. Genomics, 101, 345-353 Kayang, B., Inoue-Murayama, M., Nomura, A., Kimura, K., Takahashi, H., Mizutani, M., and Ito, S., 2000. Brief communication. Fifty microsatellite markers for Japanese quail. Journal of Heredity, 91, 502-505 Kayang, B., Vignal, A., Inoue-Murayama, M., Miwa, M., Monvoisin, J.L., Ito, S., and Minvielle, F., 2004. A first-generation microsatellite linkage map of the Japanese quail. Animal genetics, 35, 195-200 Kayang, B.B., Inoue-Murayama, M., Hoshi, T., Matsuo, K., Takahashi, H., Minezawa, M., Mizutani, M., and Ito, S.I., 2002. Microsatellite loci in Japanese quail and cross-species amplification in chicken and guinea fowl. Genetics Selection Evolution, 34, 233-253 Khaldari, M., Pakdel, A., Yegane, H.M., Javaremi, A.N., and Berg, P., 2010. Response to selection and genetic parameters of body and carcass weights in Japanese quail selected for 4-week body weight. Poultry Science, 89, 1834-1841 Kimura, M. and Crow, J.F., 1964. The Number of Alleles That Can Be Maintained in a Finite Population. Genetics, 49, 725-738. Lan, L., Nhan, N., Hung, L., Diep, T., Xuan, N., Loc, H., and Ngu, N., 2021. Relationship between plumage color and eggshell patterns with egg production and egg quality traits of Japanese quails, Veterinary World, 14 (4): 897-902. Lewontin RC. 1972. The apportionment of human diversity. In Evolutionary biology (eds Steere WC, Dobzhansky T, Hecht MK), pp. 381-398. New York, NY: Springer. Maiorano, G., Elminowska-Wenda, G., Mika, A., Rutkowski, A., and Bednarczyk, M., 2009. Effects of selection for yolk cholesterol on growth and meat quality in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Italian Journal of Animal Science, 8, 457-466 Miwa, M., Inoue-Murayama, M., Kayang, B., Vignal, A., Minvielle, F., Monvoisin, J., Takahashi, H., and Ito, S., 2005. Mapping of plumage colour and blood protein loci on the microsatellite linkage map of the Japanese quail. Animal genetics, 36, 396-400 Nasr, M.A., Ali, E.-S.M., and Hussein, M.A., 2017. Performance, carcass traits, meat quality and amino acid profile of different Japanese quails strains. Journal of food science and technology, 54, 4189-4196 Nunome, M., Yoshioka, R., Shinkai, T., Kino, K., and Matsuda, Y., 2020. Assessment of genetic diversity and genetic relationships of farm and laboratory quail populations in Japan using microsatellite DNA markers. Veterinary Medicine and Science, 6, 1000-1008 Peakall, R., and Smouse, P.E., 2006. GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular ecology notes, 6, 288-295 Rashid, M.A., Manjula, P., Faruque, S., Bhuiyan, A.F.H., Seo, D., Alam, J., Lee, J.H., and Bhuiyan, M.S.A., 2020. Genetic diversity and population structure of indigenous chicken of Bangladesh using microsatellite markers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 33, 1732 Raymond, M., 1995. GENEPOP (version 1.2): population genetics software for exact tests and ecumenicism. Journal of Heredity, 86, 248-249 Saitou, N., and Nei, M., 1987. The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular biology and evolution, 4, 406-425 Sharaf, M., Mandour, M., and Taha, A., 2006. Effect of diallel crossing on same growth performance, carcass traits and immune response against new castle disease virus vaccine of Japanese quails. Egyptian Poultry Science, 3, 1451-1470 Sharma, R., Kumar, B., Arora, R., Ahlawat, S., Mishra, A., and Tantia, M., 2016. Genetic diversity estimates point to immediate efforts for conserving the endangered Tibetan sheep of India. Meta gene, 8, 14-20 Shimma, K., and Tadano, R., 2019. Genetic differentiation among commercial lines of laying-type Japanese quail. The Journal of Poultry Science, 56, 12-19 Tarhyel, R., Tanimomo, B., and Hena, S., 2012. Effect of sex, colour and weight group on carcass characteristics of Japanese quail. Scientific Journal of Animal Science, 1, 22-27 Tavaniello, S., 2014. Effect of cross-breed of meat and egg line on productive performance and meat quality in Japanese quail (Coturnix japonica) from different generations. (UNIVERSITY OF MOLISE) Tavaniello, S., Maiorano, G., Siwek, M., Knaga, S., Witkowski, A., Di Memmo, D., and Bednarczyk, M., 2014. Growth performance, meat quality traits, and genetic mapping of quantitative trait loci in 3 generations of Japanese quail populations (Coturnix japonica). Poultry Science, 93, 2129-2140 Vali, N., 2008. The Japanese quail: A review. International Journal of Poultry Science, 7, 925-931