이 연구는 거세가 제주 수말 비육시 성장 및 육질에 미치는 영향을 구영하기 위해 수행되었다. 24필(16-20개월령 )의 제주마를 12두씩 대조구(비거세)와 거세구에 3반복 (반복 당 4두)으로 배치하여 380일 동안 비육 시험을 실시하였다. 건초와 물은 자유급식 시켰고, 농후사료는 초기 260일 동안 체중의 1.25%, 후기 120 일 동안은 체중의 1.5% 급여하였다. 일당증체량과 사료섭취량은 처리 간 차이가 없었다. 등심단면적은 거세시 다소 증가되었고(P < 0.05), 근내지방도도 유의적 차이는 없었지만(P=0.08) 거세에 의해서 개선되는 경향을 보 였다{2.10 vs 1.59). 거세에 의해서 말고기 등심의 조지방 힘량은 증가된(P < 0.01) 반면, 수분과 조단백질 함량 은 감소되는 경향을 보였다 등심의 육색, pH, 가열감량 및 보수력은 거세 유무에 따른 차이를 보이지 않았 으나, 전단력은 거세구가 다소 감소하는 경향을 보였다(5.2vs 6.4 kg / 1.0-cm diameter core). 말고기 관능평가 에서는 거세구가 비거세에 비해 다즙성 연도 및 향미에서 개선된 경향을 보였다. 이 연구 결과, 제주마를 거 세 비육함으로써 근내지방도를 증가시켜 말고기의 육질을 개선시킬 수 있을 것으로 사료된다.
The phylogenetic relationships between Cheju native horses and Tsushima native horses were studied by protein polymorphism analyses in 16 gene loci (Trypsin inhibitor: Ti, Chymotrypsin inhibitor: CTi, Albumin: Al, Esterase: Es, Transferrin: Tf, Hemoglobin: Hb, Catalase: Cat, Esterase D: EsD, Glutamate oxaloacetate transaminase: GOT, Glyoxalase I: GLO I, Acid phosphatase: AcP, Superoxide dismutase: SOD, Lactate dehydrogenase: LDH, Hexokinase: HK, Malate dehydrogenase: MDH, Malic enzyme: ME). All allelic patterns of the protein loci, except 5 loci (SOD, LDH, HK, MDH, ME), were polymorphic in both two populations. Gene frequencies of the polymorphic loci of the population of Cheju native horses were higher than those of Tsushima native horses. Average heterozygosity in Cheju native horses was 0.375, showing higher than that of Tsushima native horses (0.304). The Da distance and gene identity of two populations were 0.108 and 0.868, respectively. The phylogenetic tree constructed by these results and those previously reported in other horse populations, consisted of three clusters. From this phylogenetic tree, it could be suggested that Cheju native horses and Tsushima native horses had diverged from the Mongolian wild horse (Equus prsewolskii).
In ancient times, horse racing was done in ancient European countries in the form of wagon races or mountain races, and wagon racing was adopted as a regular event at the Greek Olympic Games. Thoroughbred horse has been bred since 17th century by intensive selective breeding for its speed, stamina, and racing ability. Then, in the 18th century, horse racing using the Thoroughbred species began to gain popularity among nobles. Since then, horse racing has developed into various forms in various countries and have developed into flat racing, steeplechasing, and harness racing. Thoroughbred racehorse has excellent racing abilities because of powerful selection breeding strategy for 300 years. It is necessary to maintain and maximize horses' ability to race, because horse industries produce enormous economic benefits through breeding, training, and horse racing. Next-generation sequencing (NGS) methods which process large amounts of genomic data have been developed recently. Based on the remarkable development of these genomic analytical techniques, it is now possible to easily carry out animal breeding strategies with superior traits. In order to select breeding racehorse with superior racing traits, the latest genomic analysis techniques have to be introduced. In this paper, we will review the current efforts to improve race performance for racehorses and to examine the research trends of genomic analysis. Finally, we suggest to utilize genomic analysis in Thoroughbred racehorse and Jeju horse, and propose a strategy for selective breeding for Jeju horse, which contributes job creation of Korea.
The pedigree information and race records of 1,000 m finishing time of Jeju race horses at KRA were used to study the effect of amount of pedigree information and parental misidentification on the estimates of genetic parameters. The modified data sets were made at the range of 2.5 to 25% parental misidentifications or loss of parental information of individuals with an increment of 2.5 percent. For each incremental level, 20 randomly replicated data sets were obtained and analyzed by single-trait analysis with a DF-REML(AI) algorithm. As the rate of misidentification increased or the amount of pedigree information decreased, the estimates of fraction of additive genetics variance component gradually decreased almost linearly (p<0.05), while the estimated fractions of error variance and permanent environmental variance components gradually increased for the finishing time. Regression coefficients of the percentage amount of both parents' information loss and incorrect pedigree information on additive genetic variances were -0.079 and -0.114, respectively (p<0.01). The estimate of heritability decreased by 0.92% for one percent loss of both parents' information and 1.39% for one percent increase of both parental misidentifications of progeny (p<0.01). For the consideration of probable incorrect and missing parent information of progeny in this early population of Jeju horses, the estimates of additive genetic parameters would be biased downward about ten percent. This results indicate that the amount of pedigree information loss and misidentification of progeny would severely affect estimates of genetic parameters and would reduce genetic gains for selection in Jeju horse population.
This experiment was carried out to analyze genetic characteristics and to develop the breed specific DNA marker for Cheju-native horse. If this marker contains high repetitive sequences, it is possible to convert a RAPD marker of interest into a single-locus PCR marker called a sequence characterized amplified region(SCAR). Twenty six Cheju-native horse and Fifty thoroughbred genomic DNA were pooled and PCR. were accomplished using 800 random primers. Comparing the pooled DNA from Cheju-native horse and thoroughbred, we found 9 primers which identified markers present in the pooled DNA from breed but absent in the other breed. Among 9 random primers, 6 primers were thoroughbred specific and 3 primers were Cheju-native horse specific. Testing individual horse revealed that 5 marker showed the similar band pattern between Cheju-native horse and Thoroughbred. However, 4 marker were wholly absent in breed while present in the other breed. UBC $126_{3500bp}$, UBC $162_{500bp}$, and UBC $244_{1200bp}$ was detected only Thoroughbred and UBC $562_{560bp}$was detected Cheju-native horse, respectively. After determining of the cloned breed-specific fragment sequence, we designed the SCAR-primers and carried out PCR. Compared to random primer, RAPD-SCAR primer didn't show significantly higher specific band. However, RAPD analysis is useful for genetic characterization of Cheju-native horse.
Proceedings of the Korean Society of Fisheries Technology Conference
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2001.10a
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pp.39-40
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2001
제주도 주변해역은 계절에 따라 다양한 이질수괴(대마난류계수, 황해지층냉수계수, 중국대륙연안수, 한국남해연안수 등)가 출현하고 있으며 이들 여러수괴의 분포상태에 따라 고등어, 전갱이, 방어, 삼치 등과 같은 여러 회유성 어종이 시기별 출현상황이 달라지고 있다(노, 1985; Nakao, 1977; 김ㆍ노, 1994; 김, 1995). 그중 방어(Yellow tail, Seriola quinqueradiata, TEMMINCK et SCHL-ECEL)는 제주도 주변해역에는 추ㆍ동계가 되면 제주도 북서쪽 추자도 주변어장을 시작으로 제주해협의 화도(속칭:관탈도)를 거쳐 제주도 남서부 마라도로 연결되는 방어어장이 매년 형성되며 특히, l1∼12월 사이의 어획량은 전국 방어 채낚기어업의 어획량의 대부분을 차지하고 있을 정도로 그 규모가 매우크다. (중략)
Journal of the Korean Society of Fisheries and Ocean Technology
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v.38
no.1
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pp.20-35
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2002
We studied the fishing ground of a yellowtail and oceanographic conditions around Chujado and Marado around Jeju Island from autumn to winter. Also we investigate the forming mechanism of fishing ground around Marado, which shows the best catch of yellowtail near Jeju island. The obtained results are summarized as follow ; 1. When the high temperature water about 15.0∼19.0 in depth of 50m distributed around Chujado and Marado, the fishing ground of Yellowtail is shows a good catch. On the contrary, when the low temperature water about 11.0∼14.0 is shows a poor catch. 2. Fishing grounds of yellowtail by handline fishing are formed with a school of Yellowtail migrating southward from the coastal sea of Korea and slaying around Marado to winter and spawn due to following factors. Firstly, a front of temperature and salinity is formed between inshore water and oceanic water around Marado. Secondly, small-size eddies and excellent horizontal and vortical mix which is created by strong tide and geographical features including irregular underwater ground and an isolated island. An abundant school of yellow tails stays in front of the tide where a good fishing ground was made.
The Jeju horse has been raised for centuries in Jeju island. Recently, as the number of this indigenous horse has been dropped dramatically, this breed became Natural Monument #347 to conserve and multiply this endangered breed. To provide the basic information for AI, sexual activity and semen characteristics in Jeju horse were investigated. Jeju horse semen was collected using Missouri style artificial vagina from fertile stallion.\\`she number of mount per ejaculation was 2..3$\pm$1.8, and the ejaculation time was 27.0$\pm$12.5 seconds. The total volume and gel-free volume of semen was 47.8$\pm$26.7 ml and 42.7$\pm$27.4ml, respectively, and the concentration of sperm and the total number of spermatozoa per ejaculation was 200.7$\pm$112.9$\times$10$^{6}$ ml and 7.6$\pm$3.9$\times$10$^{9}$ ml, respectively. The percentage of motile sperm and the number of live spermatozoa per ejaculation was 75.0$\pm$18.2% and 6.1$\pm$3.4$\times$10$^{9}$ ml, respectively, and the pH of gel-free semen was 7.3$\pm$0.2. The total percentage of abnormal sperm was 31.5%, and the percentage of sperm with abnormal head, midpiece and tail was 9.5$\pm$11.7%, 7.0$\pm$4.0% and 15.0$\pm$15.0%, respectively.
The objective of the study was to assess the general characteristics and motility characteristics with Computer Assisted Sperm Analyzer (CASA) system in Jeju horse semen. Semen was collected from 5 fertile Jeju horse by use of a Missouri type artificial vagina. Semen volume and pH were recorded, and sperm concentration was determined with a hematocytometer and motional characteristics of sperm were analysed by CASA. The viability and morphological abnormalities were assessed by a vital staining. The average volume of ejaculates was 42.5 ml and the average of sperm concentration was $198.5x10^6/m1$. The motional characteristics in Jeju horse semen was showed $70.4{\pm}28.7{\mu}m/s\;for\;VAP,\;69.6{\pm}28.9{\mu}m/s\;for\;VSL,\;94.1{\pm}30.0{\mu}m/s\;fo\;VCL,\;2.3{\pm}0.7{\mu}m/s\;for\;ALH,\;7.6{\pm}1.1Hz\;for\;BCF,\;99.1{\pm}1.2%\;for\;STR,\;and\;77.1{\pm}12.7%\;for\;LIN$. The percentage of sperm with abnormal head, midpiece and tail was 4.2%, 20.6%, 4.6% respectively.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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