For all questions:

+7 495 274-22-22

UDK: 639.3:577.27 DOI:10.33920/sel-09-2410-02

Physiological and biochemical assessment of a new three-breed carp cross

G.I. Pronina RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, Russia, Moscow, E-mail: gidrobiont4@yandex.ru
S.K. Morgulev RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, Russia, Moscow, E-mail: gidrobiont4@yandex.ru
O.V. Alimkina RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, Russia, Moscow, E-mail: gidrobiont4@yandex.ru

The article presents data about the physiological and biochemical assessment of a new three-breed carp cross. The basis for the creation of the cross was the theory of heterosis and the high combinational ability of both parent forms. The effect of heterosis was noted for a number of zootechnical indicators: body weight, head index, number of stamens on the anterior gill arch. The results of a comparative analysis of biochemical parameters such as alanine aminotransferase activity, glucose and total protein content are presented, which allowed us to conclude about the physiological state of the new three-breed cross, about the balance of its carbohydrate metabolism and high rates of protein metabolism, low level of hepatocyte destruction, high immune status and cellular immunity. The new cross is characterized by intensive metabolism of a greater proportion of mature neutrophils and a high level of cellular immunity according to the cytochemical coefficient of lysosomal cationic protein. When obtaining a new three-breed cross, the method of reciprocal hybridization of different carp breeds was used and the choice of an acceptable option with a pronounced effect of heterosis in terms of productivity and vitality was used. The article presents the results of immunological, hematological and biochemical blood tests of the new cross. Also, the article demonstrates the results of studies of the phagocytic activity of neutrophils and determines the content of non-enzymatic cationic protein in them. According to the results of the biochemical assessment, the new three-breed cross showed a high combination of its parent forms with the expected level of the heterosis effect.

Скрещивание используется для повышения продуктивности рыб благодаря эффекту гетерозиса [6; 17]. Гибриды поколения F1 часто характеризуются гибридной энергией (преимущество гетерозиса возникает, когда признаки являются аддитивными). Главная задача селекции при получении товарных гибридов (кроссов) состоит в оценке комбинационной способности, то есть в выявлении наиболее удачных сочетаний родительских пар [5].

Явление гетерозиса возможно благодаря инбридингу при чистопородном разведении. В результате инбридинга у животных происходят значительные изменения физиологических систем, связанные с переходом генов в гомозиготное состояние [13].

Превосходство гибридов над родителями при положительном эффекте гетерозиса выражается в высоких показателях роста, лучшей выживаемости, большей резистентности к окружающей среде, высокой иммунной устойчивости [12; 16].

Было обнаружено, что у гибридов рыб первого поколения высокая экспрессия генов, участвующих в кальциевом сигнальном пути в мышцах. Показано, что это способствует гетерозису роста у карповых гибридов [11; 18].

В последние годы все большее значение приобретает гипотеза сверхдоминирования, которая объясняет возникновение гетерозиса за счет стимулирующего влияния гетерозиготности [9]. Скрещивание приводит к усилению метаболических процессов у гибридных особей рыб, то есть проявление гетерозиса происходит за счет обогащения биохимических процессов в клетках и тканях гибридного организма [3].

Физиолого-биохимические процессы обусловлены катализирующей способностью ферментов. Поэтому представляется закономерным стремление ряда исследователей связать гетерозис с катализирующей способностью ферментов, а интенсификацию физиолого-биохимических процессов объяснить повышенной активностью ферментов. Ферменты реализуют генетическую информацию клетки. Часто они образуют так называемую полиферментную (мультиферментную) систему, когда продукт одной ферментативной реакции служит субстратом для другой. Примерами таких систем служат гликолиз, цепь ферментов, ответственных за перенос электронов при фотосинтезе и дыхании, цикл Кребса и др. [10; 20].

For citation:
G.I. Pronina, S.K. Morgulev, O.V. Alimkina, Physiological and biochemical assessment of a new three-breed carp cross. Fish Breeding and Fisheries. 2024;10.
The full version of the article is available for subscribers of the journal
Article language:
Actions with selected: