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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.22 no.6, 2011년, pp.1145 - 1152
이지홍 (경상북도 축산기술연구소) , 여정수 (영남대학교 생명공학부)
This study was conducted to estimate genetic effects on economically important traits for genetic improvement in Hanwoo by using the real-time ultrasound measurements for longissimus dorsi muscle area (LMA), backfat thickness (BFT), and marbling score (Marb). The phenotypic data were obtained from 1...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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국내 한우산업이 어려움에 직면한 이유 중 하나는? | 최근 국내 한우산업은 한·미 FTA 체결 등으로 대내외적인 어려움에 직면해 있다. 이러한 한우산업의 어려움을 극복하기 위해서는 한우개량에 있어 특히 한우 유전적 개량의 50%를 차지하고 있는 암소 개량이 중요하나, 개량기반이 거의 확보되어 있지 못하고 있다. | |
본 연구에서 한우 암소의 유전능력 평가를 위해 사용한 생체 초음파 단층촬영 기술은 우리나라에서 어떻게 쓰였는가? | 현재 한우 암소의 선발은 외모 및 혈통에 의존하고 있으며, 암소의 유전능력 평가를 위해서는 여러 마리 후대 자손 (progeny)의 도축자료를 확보해야 하지만 이를 위해서는 5년 이상의 오랜 기간이 소요되며, 우수 종축으로 선발되더라도 번식우로서의 이용기간이 아주 짧다고 할 수 있다. 한우 개량에 있어 생체 초음파 단층촬영 (RTU; Real-time ultrasound) 기술을 이용한 조기 선발방법은 1990년대 후반 이후 거세우 (steer)의 육질을 조기에 판정하여 최적 출하시기를 결정하였으며, 또한 최근 보증씨수소 및 암소의 조기선발에 활용되어 검정기간을 단축시키고 검정비용을 절감할 수 있다는 장점을 갖고 있다. 실제로 외국의 경우를 보면 미국, 캐나다, 호주에서 이러한 기술을 이용하여 가축개량에 응용하고자 많은 연구가 진행되는 것으로 보고되었다(Perkins 등, 1992; Herring 등, 1998; Reverter 등, 2000; Crews 등, 2002). | |
한우산업의 어려움을 극복하기 위해서 무엇이 중요한가요? | 최근 국내 한우산업은 한·미 FTA 체결 등으로 대내외적인 어려움에 직면해 있다. 이러한 한우산업의 어려움을 극복하기 위해서는 한우개량에 있어 특히 한우 유전적 개량의 50%를 차지하고 있는 암소 개량이 중요하나, 개량기반이 거의 확보되어 있지 못하고 있다. 현재 한우 암소의 선발은 외모 및 혈통에 의존하고 있으며, 암소의 유전능력 평가를 위해서는 여러 마리 후대 자손 (progeny)의 도축자료를 확보해야 하지만 이를 위해서는 5년 이상의 오랜 기간이 소요되며, 우수 종축으로 선발되더라도 번식우로서의 이용기간이 아주 짧다고 할 수 있다. |
구양모 (2007). , 석사학위논문, 경상대학교, 진주.
구양모 (2007)의 보고에 의하면 한우 암소의 초음파를 이용한 유전모수 추정결과 유전상관은 등심단면적과 등지방두께, 등심단면적과 근내지방도, 등지방두께와 근내지방도의 유전상관은 각각 0.165, 0.227, 0.008로 본 연구가 형질별 유전상관이 더 높게 나타났다.
구양모 (2007)의 연구결과에 따르면 한우 암소의 초음파 측정결과를 이용한 유전력 추정결과에서 등심단면적이 0.17, 등지방두께가 0.19, 근내지방도가 0.13으로 보고하여, 본 연구결과가 좀 더 높게 나타났으나, 윤우정(2010)의 연구결과에서는 등심단면적이 0.15, 등지방두께가 0.39, 근내지방도는 0.38로 본 연구결과보다 높게 나타났다.
노승희, 김병우, 김효선, 민희식, 윤호백, 이득환, 전진태, 이정규 (2004). 한우 도체형질 유전모수추정을 위한 REML과 Bayesian via Gibbs Sampling 방법의 비교연구. , 46, 719-728.
노승희, 김창엽, 원유석, 박철진, 이성수, 이정규 (2010). 한우 초음파생체단층촬용 형질에 대한 유전모수 추정과 씨수소 선발에 관한 연구. , 52, 1-8.
윤우정 (2010). , 박사학위논문, 한 경대학교, 안성.
구양모 (2007)의 연구결과에 따르면 한우 암소의 초음파 측정결과를 이용한 유전력 추정결과에서 등심단면적이 0.17, 등지방두께가 0.19, 근내지방도가 0.13으로 보고하여, 본 연구결과가 좀 더 높게 나타났으나, 윤우정(2010)의 연구결과에서는 등심단면적이 0.15, 등지방두께가 0.39, 근내지방도는 0.38로 본 연구결과보다 높게 나타났다.
최성복, 최연호, 이지웅, 백광수, 김영근, 손삼규, 김내수 (2004). 韓牛牝牛의 Body Condition Score가 繁殖形質에 미치는 影響. , 46, 31-38.
Becker, W. (1985). Manual of procedures in quantitative genetics, Washington State University, Pullman, Washington.
유전력, 유전 상관계수 및 표현형 상관계수는 Becker (1985) 및 Van Vleck (1979)이 제시한 방법을 이용하여 추정하였으며, 그 공식은 다음과 같다.
Cho, D. (2010). Mixed-effects LS-SVM for longitudinal data. Journal of the Korean Data & Information Science Society, 21, 363-369.
Crews, D., Shannon, N., Crews, R. and Kemp, R. (2002). Weaning, yearling and preharvest ultrasound measures of fat and muscle area in steers, bulls, and hifers. Journal of Animal Science, 80, 2817-2824.
Devitt, C. and Wilton, J. (2001). Genetic correlation estimates between ultrasound measurements on yearling bulls and carcass measurements on finished steers. Journal of Animal Science, 79, 2790-2797.
Harvey, W. R. (1979). Least squares analysis of data with unequal subclass numbers. USDA. ARS. 20, 8.
한우 암소의 생체 초음파 분석결과인 등심단면적, 등지방두께, 근내지방도에 영향을 미치는 측정시 사육월령, 측정지역, 신체충실지수 (BCS)의 효과를 추정하기 위해 다음의 선형모형을 이용하여 최소제곱법 (Havey, 1979)으로 분석하였다.
Herd, D. and Sprott, L. (1986). Body condition, nutrition, and reproduction of beef cows. Texas Agricultural Extension Service Bulletin, B-1526.
Herd와 Sprott (1986)은 미국 육우개량협회의 신체충실지수 기준에 따라 1~9단계를 적용하여 육우 450두 암소의 임신율을 조사하였을때 지수값이 5 이상에서 소의 95% (276두)가 임신이 확인되었으며, 4에서 63% (83두), 3에서 45% (65두), 2에서 4%(28두)가 임신이 확인되었음을 보고하고 있다.
Herring, W., Kriese, L., Bertrand, J. and Crouch, J. (1998). Comparison of four real-time ultrasound systems that predict intramuscular fat in beef cattle. Journal of Animal Science, 76, 364-370.
Lee, J. Y., and Lee, J. H. (2010). Support vector machine and multifactor dimensionality reduction for detecting major gene interactions of continuous data. Journal of the Korean Data & Information Science Society, 21, 1271-1280.
Misztal, I. (2002). REMLF90 manual, retrieved from http://nce.ads.uga.edu/ignacy/numpub/blupf90/docs/remlf90.pdf, 1-5.
본 연구에서는 제한최대우도법 (REML; Restricted Maximum Likelihood)을 바탕으로 하여 전산 프로그램한 REMLF90 (Misztal, 2002)을 이용하여 유전모수를 추정하였는데, 이 패키지에서 잔차분산이 10−11 이하로 수렴 될 때 까지 반복 추정하여 분산 및 공분산값을 구하였다.
유전모수는 제한최대우도법을 이용한 REMLF90 (Mistzal, 2002)으로 분석하였으며, 암소의 초음파 형질간의 유전상관은 등심단면적과 등지방께, 등심단면적과 근내지방도, 등지방두께와 근내지방도의 유전상관은 각각 0.347와 0.556, 0.475로 나타났다.
Perkins, T., Green, R. and Hamlin, K. (1992). Evaluation of ultrasonic estimates of carcass fat thickness and longissimus muscle area in beef cattle. Journal of Animal Science, 70, 1002-1010.
Reverter, A., Johnston, D., Graser, H., Wolcott, M. and Upton, W. (2000). Genetic analyses of live-animal ultrasound and abattoir carcass traits in Australian Angus and Hereford cattle. Journal of Animal Science, 78, 1786-1795.
Shim, J. and Lee, J. T. (2009). Kernel method for autoregressive data. Journal of the Korean Data & Information Science Society, 20, 949-954.
Shim, J., Park, H. J. and Seok, K. H. (2009). Variance function estimation with LS-SVM for replicated data. Journal of the Korean Data & Information Science Society, 20, 925-931.
Van vleck, L. (1979). Summary of method for estimating genetic parameters using simple statistical models, Cornell University, New York.
유전력, 유전 상관계수 및 표현형 상관계수는 Becker (1985) 및 Van Vleck (1979)이 제시한 방법을 이용하여 추정하였으며, 그 공식은 다음과 같다.
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