배아 게놈 선택(EGS)의 도입은 특히 배아 이질성을 고려할 때 높은 유전자형 정확도와 배아 생존력 보존을 균형 있게 맞추는 표준화된 워크플로우의 부재로 인해 제한을 받는다. 이를 해결하기 위해 우리는 영양외배엽 생검과 전유전체 증폭의 핵심 단계를 체계적으로 최적화하여, 배아 직경을 생검 영역 창과 연결시키는 직경 분류 전략을 확립하였다. 이 전략은 배아 회복을 보호하면서 신뢰할 수 있는 유전자형 분석에 필요한 충분한 DNA 투입량을 확보하도록 설계되었다. 결과는 배아와 송아지의 유전체 추정 번식가치(GEBV) 간에 98% 이상의 높은 일치도를 보여 예측의 신뢰성을 뒷받침했다. 특히, 우리는 직경 기반 생검 틀을 정의하였는데, 2 미만의 작은 배아에서는 생검 면적 840 μm2 이하가 생존력을 보장하였고, 더 큰 배아(≥ 150 μm)는 최대 1500 μm2 생검을 견딜 수 있었으며, 최소 840 μm2 이상의 생검 영역이 >90% 유전자형 호출률을 보장했다. 작은 배아의 과도한 샘플링과 배아 크기에 따른 샘플링 부족을 방지함으로써, 이 직경 기반 조절은 배아 생존과 GEBV 예측 정확도를 모두 개선하였다. 이 연구는 가축 번식에서 주요 실용적 병목 현상을 해결하는 검증된 EGS 기술 경로를 제공한다. 발달 잠재력을 저해하지 않고 신뢰할 수 있는 선택을 보장함으로써, 우리의 연구는 우수한 유전자를 신속히 도입할 수 있게 하며, EGS를 대규모 적용 가능하게 만드는 중요한 진전을 이루어 소 및 기타 종의 유전적 진보를 가속화한다.
Zhang et al. (화,) 이 문제를 연구하였다.
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