По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 636.2.082.25:636.225.1 DOI:10.33920/sel-03-2512-01

Полиморфизм гена пролактина в популяции скота айрширской породы

Н. В. Широкова д-р биол. наук, доцент, ORCID: 0000-0002-5607-3044, E-mail: nadya.shirockowa@yandex.ru, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет», Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-н, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24
В. Х. Федоров д-р с.-х. наук, профессор, ORCID: 0000-0002-7579-711X, E-mail: 9286109975@mail.ru, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет», Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-н, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24
А. П. Теймуразян аспирант, ORCID: 0000-0003-2838-1856, E-mail: andranik.tiemurazian@mail.ru, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет», Россия, Ростовская обл., Октябрьский р-н, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24

На современном этапе развития животноводства прогресс селекции определяется новыми методическими подходами и способами в оценке генетического потенциала животных в самом раннем возрасте и независимо от пола. Благодаря молекулярно-генетическим методам стала возможной идентификация таких животных, которые способны не только продуцировать высококачественную, отвечающую мировым стандартам продукцию, но и передавать свои выдающиеся характеристики из поколения в поколение. Методы геномной селекции достаточно широко используются при совершенствовании существующих, создании новых селекционных форм сельскохозяйственных животных. В статье представлены результаты исследования полиморфизма гена пролактина у коров айширской породы. Ген пролактин относится к семейству белковых гормонов, которые активно участвуют в лактационной деятельности животного. Аллельный полиморфизм исследовали методом ПЦР-ПДРФ. В результате анализа полученных данных по гену PRL установили, что у крупного рогатого скота айширской породы частоты встречаемости генотипов АА, АВ и ВВ в изученной популяции составили 0,90; 0,00 и 0,10. Полученные результаты свидетельствуют об установлении разнообразия аллельных вариантов гена пролактина у коров данной популяции. Удой коров за лактацию в группе животных с генотипом гена PRL_ AA составил 6878,5 кг, PRL_BB – 6869,63 кг. Коровы айрширской породы с генотипом PRL_BB уступали сверстницам с генотипом PRL_AA по удою молока на 8,87 кг молока. Повышение продуктивных и племенных качеств коров айрширской породы на основе использования инновационных селекционных и технологических решений позволяет обеспечить увеличение производства молока для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.

Литература:

1. Влияние теплового стресса на молочную продуктивность коров и качественные характеристики молока / Т. А. Антипова, И. Ф. Горлов, М. И. Сложенкина и др. // Молочное и мясное скотоводство. – 2025. – № 2. – С. 49–53. – DOI: 10.33943/MMS.2025.34.21.010. – EDN: EAVIQS.

2. Геномная оценка и фенотипическая характеристика Б2 ресурсной популяции овец / Т. Е. Денискова и др. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2019. – Т. 20. – №. 5. – С. 498–507.

3. Генетическая структура айрширского скота по однонуклеотидным ДНК-маркерам и влияние их генотипов на молочную продуктивность / М. В. Позовникова и др. / Генетика и разведение животных. – 2015. – № 2. – С. 22–27.

4. Гладких М. Ю. Особенности применения ДНК-маркеров в племенном животноводстве / М. Ю. Гладких, М. И. Селионова // Зоотехническая и ветеринарная наука – основа инновационного развития животноводства России: сб. статей, по мат-лам Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 90-летию со дня образования Института зоотехнии и биологии РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева (6–7 декабря 2024 г.). – М.: Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, 2024. – С. 49–54. – EDN: LFZIYP.

5. Костомахин Н. М. Естественная резистентность скота черно-пестрой породы в связи с селекционно-генетическими особенностями животных: автореф. дис. … канд. биол. наук / Н. М. Костомахин. – М., 1986. – 16 с. – EDN: VLHWLR.

6. Рациональное использование генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и птицы в условиях Нижнего Поволжья: монография / И. Ф. Горлов, О. А. Княжеченко, Е. Ю. Анисимова и др. – Волгоград: Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА», 2023. – 221 с. – ISBN 978-5-00186-106-5. – EDN: ESZKUD.

7. Современные методы в селекции молочных овец / Н. Н. Бондаренко, М. И. Селионова, С И. Светличный и др. – Краснодар: ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», 2024. – 132 с. – ISBN 978-5-906643-63-6. – DOI: 10.48612/monograph-2024-2. – EDN: XFNGUT.

8. Alipanah M. Kappa-kasein end PRL-RSAI genotypic frequencies in two Russian cattle breeds / M. Alipanah, L. A. Kalashnikova, G. V. Rodionov // Arch.Zootec. – 2008. – Vol. 57 (218). – P. 131–138.

9. Analysis of genetic diversity and population structure in Argentine and Bolivian Creole cattle using five loci related to milk production / J. P. Lirón, M. V. Ripoli, J. C. De Luca et al. // Genet. Mol. Biol. – 2002. – Vol. 25 (4). – P. 413–419.

10. Growth hormone (GH), prolactin (PRL), and diacylglycerol acyltransferase (DGAT1) gene polymorphisms in Turkish native cattle breeds / E. Ozkan Unal, E. S. Kepenek, H. Dinc et al. // Turk J Zool. – 2015. – Vol. 39. – P. 1–15.

11. Influence of paratypical factors on the productive longevity and lifelong productivity of Holstein cows of the Dutch selection of different generations / O. Sheveleva, M. Chasovshchikova, A. Bakharev et al. // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. – No. 25. – P. 176–181.

12. Lazebnaya I. V. Intrabreed and interbreed variation of the BOLADRB3.2 gene in the Kostroma and Yaroslavl indigenous Russian cattle breeds / I. V. Lazebnaya, A. V. Perchun, O. E. Lazebny // Immunogenetics. – 2020. – Vol. 72. – No. 6–7. – P. 355–366. – DOI: 10.1007/s00251-020-01173-7. – EDN: IXPFYX.

1. Influence of heat stress on milk productivity of cows and quality characteristics of milk / T. A. Antipova, I. F. Gorlov, M. I. Slozhenkina et al. // Dairy and beef cattle breeding. – 2025. – No. 2. – P. 49–53. – DOI: 10.33943/MMS.2025.34.21.010. – EDN: EAVIQS.

2. Genomic evaluation and phenotypic characteristics of the B2 resource population of sheep / T. E. Deniskova et al. // Agrarian science of the Euro-North-East. – 2019. – Vol. 20. – No. 5. – P. 498–507.

3. Genetic structure of Ayrshire cattle by single-nucleotide DNA markers and the infl uence of their genotypes on milk productivity / M. V. Pozovnikova et al. / Genetics and animal breeding. – 2015. – No. 2. – P. 22–27.

4. Gladkikh M. Yu. Features of the use of DNA markers in livestock breeding / M. Yu. Gladkikh, M. I. Selionova // Animal and veterinary science is the basis for innovative development of animal husbandry in Russia: collection of articles, based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 90th anniversary of the foundation of the Institute of Animal Science and Biology of the Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academ (December 6–7, 2024). – Moscow: Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 2024. – P. 49–54. – EDN: LFZIYP.

5. Kostomakhin N. M. Natural resistance of cattle Black-and-White breed in ralation with selection and genetic characteristics of animals: author’s abstract of PhD Thesis of biological sciences / N. M. Kostomakhin. – Moscow, 1986. – 16 p. – EDN: VLHWLR.

6. Rational use of genetic resources of farm animals and poultry in the Lower Volga region: monograph / I. F. Gorlov, O. A. Knyazhechenko, E. Yu. Anisimov et al. – Volgograd: Limited Liability Company “SFERA”, 2023. – 221 p. – ISBN 978-5-00186-106-5. – EDN: ESZKUD.

7. Current methods in breeding of dairy sheep / N. N. Bondarenko, M. I. Selionova, S. I. Svetlichny et al. – Krasnodar: Federal State Budgetary Scientific Institution “Krasnodar Scientifi c Center for Animal Science and Veterinary Medicine”, 2024. – 132 p. – ISBN 978-5-906643-63-6. – DOI: 10.48612/monograph-2024-2. – EDN: XFNGUT.

8. Alipanah M. Kappa-kasein end PRL-RSAI genotypic frequencies in two Russian cattle breeds / M. Alipanah, L. A. Kalashnikova, G. V. Rodionov // Arch.Zootec. – 2008. – Vol. 57 (218). – P. 131–138.

9. Analysis of genetic diversity and population structure in Argentine and Bolivian Creole cattle using five loci related to milk production / J. P. Lirón, M. V. Ripoli, J. C. De Luca et al. // Genet. Mol. Biol. – 2002. – Vol. 25 (4). – P. 413–419.

10. Growth hormone (GH), prolactin (PRL), and diacylglycerol acyltransferase (DGAT1) gene polymorphisms in Turkish native cattle breeds / E. Ozkan Unal, E. S. Kepenek, H. Dinc et al. // Turk J Zool. – 2015. – Vol. 39. – P. 1–15.

11. Influence of paratypical factors on the productive longevity and lifelong productivity of Holstein cows of the Dutch selection of different generations / O. Sheveleva, M. Chasovshchikova, A. Bakharev et al. // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. – No. 25. – P. 176–181.

12. Lazebnaya I. V. Intrabreed and interbreed variation of the BOLADRB3.2 gene in the Kostroma and Yaroslavl indigenous Russian cattle breeds / I. V. Lazebnaya, A. V. Perchun, O. E. Lazebny // Immunogenetics. – 2020. – Vol. 72. – No. 6–7. – P. 355–366. – DOI: 10.1007/s00251-020-01173-7. – EDN: IXPFYX.

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется вопросам развития молочного скотоводства. Перед сельским хозяйством стоит задача по увеличению общего поголовья крупного рогатого скота, выведению новых и улучшению уже существующих пород с целью создания высокопродуктивных животных [1].

Особое значение приобретает внедрение в селекционно-племенную работу достижений генетики, позволяющих проводить оценку животных на генетическом уровне [4, 5].

Генетическое улучшение животных – это сложный и непрерывный процесс. В последние десятилетия произошли значительные изменения в области фундаментальной, а также прикладной генетики, предлагающие новые подходы к анализу генома с более высоким генетическим разрешением [6].

Расширяющиеся технологии позволяют исследовать вариации в первичной структуре генов и помогут животноводам по-новому и более усовершенствованно подходить к вопросам селекции. Благодаря методам молекулярной генетики предоставляется возможность проведения генотипирования животных с помощью молекулярных маркеров и отбора лучших по продуктивности на ранних стадиях онтогенеза [2].

Одной из хорошо зарекомендовавших себя высокими продуктивными показателями и адаптивностью является айрширская порода крупного рогатого скота. Айрширская порода отличается высокими удоями и жирномолочностью. Молочная продуктивность относится к сложным признакам, которые контролируются большим количеством генетических локусов [3].

Пролактин – один из универсальных гормонов гипофиза с точки зрения его биологической функциональности и ему принадлежит определяющая роль в лактогенезе, т. к. основное его действие заключается в стимуляции развития молочных желез и лактации. Пролактин действует на альвеолы молочных желез и отвечает за синтез основных компонентов молока. Он участвует в каждой стадии экспрессии генов молочного белка, в транскрипции, стабилизации мРНК, трансляции и посттрансляционной модификации белков. Пролактин регулирует иммунологические функции и участвует в клеточной дифференциации и росте [7, 8].

Для Цитирования:
Н. В. Широкова, В. Х. Федоров, А. П. Теймуразян, Полиморфизм гена пролактина в популяции скота айрширской породы. Главный зоотехник. 2025;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: