Биомедицина • № З,2012, С. 68-72
е ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Новые специализированные линии и семейства лабораторных мини-свиней
Н.В. Станкова, Г.Д. Капанадзе
ФГБУ “Научный центр биомедицинских технологий» РАМН, Московская область Контактная информация: к.б.н. Станкова Наталия Владимировна [email protected]
Описаны линии и семейства существующей популяции светлогорских мини-свиней, основные их характеристики и особенности.
Ключевые слова: светлогорские мини-свиньи, разведение.
В нашем Центре в лаборатории биомедицины и экспериментальной хирургии непрерывно ведутся исследования в области стоматологии, фармакологии, токсикологии и др., где объектом исследования служат светлогорские мини-сви-ньи. Они успешно зарекомендовали себя во многих областях науки как адекватные биомодели, и спрос на них постоянно растет. С нами сотрудничают многие институты, научные центры и различные лаборатории, эксперименты проводят студенты-практиканты, молодые ученые, доктора, профессора и т. д. Наша основная цель и задача - обеспечить экспериментаторов соответствующим поголовьем животных определенного возраста и пола. Для этого мы применяем классический метод чистопородного разведения - разведение по линиям.
Материалы и методы
В прошлых работах по данной тема-
тике мы рассказывали об истории создания, становления и усовершенствования светлогорской популятши мини-свиней [1,3,5]. Приводили основные показатели роста и развития, продуктивности, иммунологических характеристик [2, 4, 6, 7]. Здесь мы описываем не так давно начатое разведение по линиям и некоторые особенности линий и семейств.
Результаты и их обсуждение
Светлогорские мини-свиньи содержатся в оборудованном виварии с оптимальными условиями кормления, позволяющем содержать определенное количество животных. В этих условиях мы размещаем пользовательскую группу
- животные, которые участвуют в экспериментах, и племенную группу - животные, которые используются в разведении. В настоящее время в светлогорской популяции мини-свиней ведется чистопородное разведение по линиям. Такое
разведение позволяет расчленить популяцию (зональный тип) на отдельные неродственные между собой группы животных и спланировать подбор так, чтобы исключить случайное родственное спаривание. Все животные были объединены в 4 линии и 2 семейства на основе неродственного спаривания, и теперь возможно применение только дальнего родственного спаривания, не ведущего к существенному возрастанию гомозигот-ности (типа Ш-Ш, Ш-1У, 1У-1У). На данном этапе селекционной работы каждая линия представляет собой группу живот-ных-потомков родоначальника, который не являлся выдающимся, и связанных с ним по прямой правой (мужской) стороне родословной. Селекция отцовских форм ведется по экстерьеру, стресс-чувствительности, качеству потомства и воспроизводительной способности. Материнских форм - по многоплодию, молочности, сохранности и выравненно-сти поросят в гнезде. Мини-свиньи всех линий используются в экспериментах, лишь самые выдающиеся животные используются в племенной работе и не участвуют в экспериментах. Эти животные постоянно проверяются по качеству потомства и проходят бонитировку, они
имеют сниженную живую массу, крепкую конституцию и уравновешенный темперамент. От них мы постоянно получаем потомство, которое систематически заменяет и/или обновляет животных пользовательской группы.
СМС - линия животных, которая была создана на основе собственного генофонда, животные объединены лишь формально, только по общности происхождения. Это самая многочисленная и основная группа животных, для которых характерна крепкая конституция, уравновешенный темперамент и самые разнообразные масти (рис. 1). Живая масса при рождении составляет 0,6 кг; в возрасте 1 год - 25-30 кг; многоплодие свиноматок - 8 гол.; сохранность поросят к отъему - 90%.
Линии Ст, Вс, СЗ были созданы при использовании 3 хряков-родоначальни-ков. Это потомки одного родоначальника, еще должным образом не отработанные по качеству, но уже имеющие некоторые характерные особенности: Ст и СЗ - сниженная живая масса, животные в возрасте 1 год имеют живую массу 25,5 и 25,3 кг соответственно; Вс - белая масть, это необходимый критерий при экспериментах на коже. На данном этапе
а б
Рис. 1. Животные линии СМС: а - свиноматка; б - хряк.
Рис. 2. Животные линии Ст: а - свиноматка; б - хряк.
Рис. 3. Животные линии Вс: а - свиноматка; б - хряк.
Рис. 4. Животные линии СЗ: а - свиноматка; б - хряк.
селекционной работы С ЭТИМИ ЛИНИЯМИ уже получены хорошие показатели по живой массе, стрессустойчивости и экстерьеру среди потомков (рис. 2, 3, 4).
Семейства С8 и С22 были созданы при использовании 2 свиноматок-родо-начальниц (рис. 5, 6). Это животные, обладающие повышенным многоплодием,
- 8,5-9 гол., высокой сохранностью поросят - 97% и хорошими материнскими качествами.
ками. Эти характеристики имеют чисто зоотехнический характер (живая масса, масть, экстерьер), в экспериментах принимают участие животные вне зависимости от линейной принадлежности. Мы используем разведение по линиям во избежание вырождения популяции в целом, для получения не родственных животных в условиях, позволяющих содержать ограниченное поголовье. Этот метод позволяет достаточно долго раз-
Рис. 5. Животные семейства С8: а - поросята-отъемыши; б - хряк.
а б
Рис. 6. Животные семейства С22: а - свиноматка; б - хряк.
Заключение водить животных без привлечения в раз-
Таким образом, заложены линии жи- ведения животных из других хозяйств, вотных с определенными характеристи- Нам важно сохранить популяцию в чи-
стоте, без прилития крови других пород, особенно зарубежных. Накоплен определенный объем показателей по потомству в каждой линии, что позволит в дальнейшем адекватно выбирать живот-ных-продолжателей линий, а также создавать новые линии на основе кроссов существующих линий.
Список литературы
1. Капанадзе Г Д., Ашуев Ж А. Светлогорская популяция мини-свиней II Биомедицина. № 6. 2007. С. 70-80.
2. Новиков А.А., Романенко Н.И., Семак М.С. Иммуногенетические маркеры и их использование в селекции II Современные аспекты селекции, биотехнологии, информатики в племенном животноводстве. ВНИИплем. - М. 1997. С. 97-105.
3. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в
биомедицинских исследованиях / под редакцией Н.Н. Каркшценко, С.В. Грачева. М.: Профиль 2С. 2010. 358 с.
4. Станкова Н.В., Капанадзе Г Д. Оптимизация светлогорских мини-сви-ней для биомедицинских исследований II Биомедицина. 2010. № 5. С. 33-49.
5. Станкова Н.В., Капанадзе Г Д. Селекционно-генетическая и экспериментальная работа с мини-свиньями светлогорской популяции II Биомедицина. № 1. 2012. С. 49-53.
6. Станкова Н.В. Типы крови человека и мини-свиней светлогорской популяции II Вестник РАСХН. 2008. № 6. С. 29-30.
7. Тихонов В.Н. Лабораторные ми-ни-свиньи: генетика и медико-биологи-ческое использование. Новосибирск. СО РАН. 2010. 304 с.
New specialized lines and families of laboratory mini-pigs
N.V. Stankova, G.D. Kapanadze
Lines and families of existing population of Svetlogorsk mini-pigs their main characteristics and features are described.
Key words: Svetlogorsk mini-pigs, breeding.
Биомедицина • № 3,2012, С. 73-78
е МЕТОДЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние острой гипобарической гипоксии на репродуктивную функцию лабораторных крыс и мышей
Сообщение 1: Исследование последствий воздействия острой гипобарической гипоксии на стадии раннего органогенеза на жизнеспособность эмбрионов у самок крыс и мышей
Х.Х. Семенов, Н.Н. Каркищенко, Е.Л. Матвеенко, Г.Д. Капанадзе
ФГБУ «Научный центр биомедицинских технологий» РАМН, Московская область Контактная информация: к.б.н. Хызыр Хыйсаевич Семенов [email protected]
На крысах низкоустойчивой к гипоксии линии (НУ/У), выведенных и поддерживаемых в НЦБМТ РАМН, и на мышах линии С57ВЬ/6У, поддерживаемых также в коллекционном фонде Центра, исследовали последствия влияния острой гипобарической гипоксии на жизнеспособность эмбрионов. Острому гипоксическому стрессу самок обоих видов подвергали на 10-м дне беременности. В результате проведенного эксперимента установлено, что общая эмбриональная смертность в постимплантационном периоде развития у самок крыс опытной группы была равна 9,5%, у самок мышей - 11,2%. При этом вклад рецессивных леталей в эмбриональную смертность у самок крыс и у самок мышей составил 4,36 и 5,1%, соответственно. Таким образом, доля погибших эмбрионов, обусловленных влиянием гипоксии, равнялась у самок крыс 6,0%, у самок мышей - 6,1%.
Ключевые слова: острая гипобарическая гипоксия, рецессивные летали, мыши, крысы.
Проблема ухудшения здоровья беременных и, как следствие этого, высокий процент перинатальных потерь и патологий дальнейшего развития является одной из наиболее актуальных в современной медицине. Из всех стрессирующих воздействий, которым может быть подвержен зародыш в период внутриутробного развития, гипоксия является наиболее
распространенным и клинически значимым, приводящим к эмбриотоксическим последствиям и различным патологиям развития. В эмбриогенезе человека и животных наиболее уязвимыми периодами являются период имплантации (5-6 дни у крыс и мышей, 6-8 дни у человека) и период раннего органогенеза (9-11 дни у крыс и мышей, 7-21 дни у человека).