自由放し飼いシステムを対象とした鶏の選抜効率を制限する可能性のある遺伝子型と環境の相互作用
Salomé Chaumont1, Elisabeth Le Bihan-Duval1, Frédéric Fagnoul2
1INRAE, Université de Tours, BOA, 37380, Nouzilly, France.
Poultry science
|January 9, 2026
まとめ
遺伝子型と環境の相互作用は、遅延成長鶏の選抜に大きく影響する。屋外でのパフォーマンスのために屋内で選抜すると、特に飼料変換率(FCR)および残余飼料摂取量(RFI)のような飼料効率形質において、遺伝的利益が減少する可能性がある。
科学分野:
- 動物遺伝学
- 家禽科学
- 量的遺伝学
背景:
- 代替家禽システム(自由放し飼い、有機)の需要増加は、肉質と頑健性のために遅延成長鶏を支持している。
- 遺伝的選抜は通常屋内で実施されるが、屋外条件下での遺伝子型と環境(G×E)の相互作用による有効性の制限の可能性がある。
研究 の 目的:
- 遅延成長肉用鶏ラインにおけるG×E相互作用を評価すること。
- 飼料利用効率、成長、枝肉組成、および肉質への影響を評価すること。
- 生産条件下での直接選抜と屋内環境での間接選抜を比較すること。
主な方法:
- 鶏は2世代にわたり、完全に屋内(IN)または屋外アクセスあり(OUT)の2つの条件下で飼育された。
- 両条件下での様々な形質に対する遺伝率、遺伝相関、および予測遺伝的利益が推定された。
- G×E相互作用は、INおよびOUT環境間の選抜有効性を比較することによって定量化された。
主要な成果:
- 飼料変換率(FCR)および残余飼料摂取量(RFI)について、OUT条件下でより高い遺伝率推定値が観察された。
- FCRおよびRFIについて、IN環境とOUT環境間の遺伝相関が低く、有意なG×E相互作用が検出された。
- 屋外でのパフォーマンスのために屋内で選抜すると、FCR(最大76%)およびRFI(最大67%)で遺伝的利益に実質的な損失が生じた。
- 胸肉収量のような形質は、より高い遺伝相関と遺伝的利益の損失が少なく、飼育条件に対する頑健性を示した。
結論:
- G×E相互作用は、遅延成長鶏、特に飼料利用効率形質における選抜に強く影響する。
- 屋外でのパフォーマンスのための屋内選抜は、特に飼料効率において非効率的である可能性がある。
- 屋外システムにおける遺伝的進歩の最適化には、屋外フェノタイピングを伴うゲノム選抜やG×E相互作用のモデリングを含む代替選抜戦略が必要である。
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