張 磊,王鳳紅,李曉凱,喬 賢,龔 高,嚴(yán)曉春,張令天,王志英,2,3,王瑞軍,2,3,,劉志紅,2,3,王志新,2,3,何利兵,張燕軍,2,3,李金泉,2,3*,蘇 蕊,2,3*
(1. 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院,呼和浩特 010018;2. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部肉羊遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,呼和浩特 010018;3. 內(nèi)蒙古自治區(qū)山羊遺傳育種工程技術(shù)研究中心,呼和浩特 010018;4. 內(nèi)蒙古金萊牧業(yè)科技有限責(zé)任公司,呼和浩特 010018)
“角”的由來(lái)可以追溯到商朝后期的甲骨文,取自牛、羊頭上角的形狀,其中的曲線(xiàn)代表角紋,后來(lái)泛指所有動(dòng)物的角。目前現(xiàn)存的哺乳動(dòng)物中只有反芻動(dòng)物是唯一具有角的動(dòng)物類(lèi)群[1]。最早出現(xiàn)的有角動(dòng)物大約在4 500萬(wàn)年前。角為哺乳動(dòng)物特有,是與頭骨連接的衍生物[2],形態(tài)各異,如牛、羊的角、鹿科動(dòng)物的角枝等,在對(duì)抗天敵、自衛(wèi)和爭(zhēng)奪交配權(quán)及信息交流中有重要作用[3],且按組織學(xué)結(jié)構(gòu)主要分為洞角(牛、羊)、犀角(犀牛)、實(shí)角(鹿)、羚角(叉羚羊)和瘤角(長(zhǎng)頸鹿)五種類(lèi)型[4]。在古代,人們利用牛角作為牽牛耕地的基礎(chǔ),角因此被視為生產(chǎn)力的一種;同時(shí)角還是力量的象征,常被用來(lái)作為神圣的器物進(jìn)行供奉;角的材質(zhì)與指甲、蹄和羽毛等角質(zhì)結(jié)構(gòu)類(lèi)似,均來(lái)源于上皮組織。隨著人們對(duì)角的認(rèn)識(shí)逐漸加深,角的用途也進(jìn)一步被挖掘。古人不僅使用獸角作為軍中演奏的樂(lè)器,還作為酒器或量器。此外,由于動(dòng)物角成分不同,還能作為藥材和裝飾品(表1)。
表1 洞角的藥用功效Table 1 The medicinal efficacy of the hollow horn
中國(guó)是農(nóng)牧業(yè)發(fā)展大國(guó),種質(zhì)資源十分豐富。隨著養(yǎng)殖水平的不斷提高,無(wú)角動(dòng)物受到了人們的鐘愛(ài)。從飼養(yǎng)環(huán)境來(lái)講,在現(xiàn)代密集飼養(yǎng)條件下,有角動(dòng)物易對(duì)飼養(yǎng)人員和同伴造成撞傷,從而影響家畜的胴體、毛皮質(zhì)量且容易發(fā)生感染,對(duì)養(yǎng)殖業(yè)造成直接的經(jīng)濟(jì)損失;從飼料轉(zhuǎn)化率來(lái)講,角的生長(zhǎng)需要很多的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)化而成,消耗了飼料,增加了成本。因此,亟待加強(qiáng)對(duì)角性狀的研究,為培育無(wú)角動(dòng)物提供參考依據(jù),以期節(jié)省飼養(yǎng)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
洞角是??苿?dòng)物特有的角,是進(jìn)化最完善且種類(lèi)繁多的一類(lèi)角,科以下約有49屬59種,主要由真皮骨心和表皮角質(zhì)鞘兩部分組成。骨心的內(nèi)部中空,故名為洞角,里面有微小的乳頭和毛細(xì)血管。角質(zhì)鞘作為角的最外層,可以保護(hù)骨心[12]。洞角形態(tài)多樣,有的短小(麂羚)、有的粗壯(塬羊)、有的細(xì)直(劍羚)、有的短而彎曲(羚牛),主要與其發(fā)生發(fā)育相關(guān)[13]。洞角生長(zhǎng)時(shí),首先在額骨上方出現(xiàn)類(lèi)似于球形的骨質(zhì)體(角骨),作為洞角軸,由真皮衍生而來(lái),最終與頭蓋骨結(jié)合,完成角的發(fā)生。角的發(fā)育始于表皮的角質(zhì)層(中胚層)組織分化和重塑的結(jié)果[14],即結(jié)締組織膜之下形成的膜內(nèi)成骨,其生長(zhǎng)主要在邊緣-擴(kuò)大骨骼面積和外表面-增大骨骼厚度。而角心的生長(zhǎng)則依靠尖端部位的骨骼生長(zhǎng)及外表面的加粗,這樣層層累積,形成角輪,也導(dǎo)致其形狀多樣或彎曲或旋轉(zhuǎn)或直立。角的超微結(jié)構(gòu)表明,角神經(jīng)作為角的一部分附著在角上,與眼神經(jīng)關(guān)聯(lián)[15]。本文以牛角和羊角為例,綜述了角的起源、馴化以及與結(jié)構(gòu)、發(fā)育候選基因相關(guān)的研究進(jìn)展等內(nèi)容,為探索無(wú)角性狀的形成機(jī)理提供理論基礎(chǔ)。
有角牛馴化距今約10 500年,出現(xiàn)在中東地區(qū)[16],由于其產(chǎn)量和肉質(zhì)優(yōu)勢(shì),被廣泛飼養(yǎng),成為生活中主要的肉食來(lái)源。無(wú)角家養(yǎng)牛最早出現(xiàn)在公元前6 000年的德國(guó)[17],考古學(xué)家認(rèn)為無(wú)角牛最早出現(xiàn)新石器時(shí)代后期[18],然而古埃及出現(xiàn)的壁畫(huà)表明,在人類(lèi)早期就出現(xiàn)了無(wú)角牛[19]。經(jīng)過(guò)培育出現(xiàn)了短角牛等優(yōu)良品種,隨后人們便開(kāi)始了對(duì)牛角的大小和有無(wú)進(jìn)行了探索,并取得了顯著的成果[20]。
從外形上看,牛角大部分為半圓形,長(zhǎng)度、粗細(xì)大小不等,可能由品種、性別決定。牛角結(jié)構(gòu)由是角基、角體和角尖三部分組成。角基是角相對(duì)柔軟的一部分,從皮膚長(zhǎng)出體表,包圍角的外周,決定角的粗細(xì);角體是角基延伸到向角尖的部分,決定角的長(zhǎng)短;角尖一般為充滿(mǎn)角質(zhì)的實(shí)體,在爭(zhēng)斗中起到重要作用。角的表面有角輪,呈現(xiàn)環(huán)狀的隆起。角基中的角輪最大且最明顯,然后是角體,角尖中最小甚至沒(méi)有角輪。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)觀察,由角質(zhì)小管和管間角質(zhì)構(gòu)成牛角的角質(zhì)外殼,并且角質(zhì)小管排列非常緊密,管間角質(zhì)較少。牛角形成大致歷經(jīng)268 d,分別從出現(xiàn)角原基(70 d)、神經(jīng)束(115 d)、皮脂腺(155 d)、前額皮膚區(qū)(172 d)、角芽(212 d)、前額皮膚完全分化(268 d)。而無(wú)角表型個(gè)體角發(fā)育與有角個(gè)體一致,在胎兒期不能區(qū)分[22]。從遺傳上看,角的有無(wú)為質(zhì)量性狀,Dove等[23]以荷斯坦牛為研究對(duì)象,對(duì)角的有無(wú)進(jìn)行研究,通過(guò)骨膜移植術(shù)的方法,對(duì)無(wú)角的荷斯坦?fàn)倥_M(jìn)行骨膜移植,隨著犢牛的生長(zhǎng)最終長(zhǎng)出了角,結(jié)果表明角由來(lái)自真皮和皮下結(jié)締組織的骨核發(fā)育而來(lái),經(jīng)骨核融合,最終形成角。
圖1 不同品種牛角圖片[21]Fig.1 Cattle horns of different breeds[21]
隨著人們對(duì)角性狀認(rèn)識(shí)的逐漸加深及無(wú)角動(dòng)物的出現(xiàn),人們不僅限于關(guān)注角的表型,開(kāi)始探索其分子機(jī)制。無(wú)角基因(P)對(duì)有角基因(p)為顯性,但顯性不完全,在牛1號(hào)染色體著絲粒區(qū)域,大小為1Mb[24-26],其著絲粒邊界在 RP42218J17_MS1,端粒邊界BM6438[27-28]。Georges等[29]證明了無(wú)角性狀位點(diǎn)和兩個(gè)微衛(wèi)星標(biāo)記gmpoll-1和gmpoll-2之間遺傳連鎖,將相應(yīng)的連鎖群定位到牛的1號(hào)染色體上;無(wú)角分子標(biāo)記的成功挖掘,為后期通過(guò)標(biāo)記輔助選擇培育無(wú)角動(dòng)物的育種規(guī)劃奠定基礎(chǔ)。隨著牛基因組組裝精度日益完善,Wiedemar等[30]通過(guò)芯片測(cè)序?qū)o(wú)角牛進(jìn)行基因分型發(fā)現(xiàn)1號(hào)染色體上存在兩種與無(wú)角表型相關(guān)的單倍型。
Rothammer等[20]解析了荷斯坦牛無(wú)角表型的主要機(jī)制是由于1號(hào)染色體上插入一段80 kb的序列導(dǎo)致。Mariasegaram等[31]通過(guò)不同群體(海福特牛群和婆羅門(mén)牛群)對(duì)國(guó)際上公布的33個(gè)無(wú)角位點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,在此基礎(chǔ)上新驗(yàn)證了16個(gè)位點(diǎn),并定位在IFNAR2 和 SYNJI 的區(qū)域,同時(shí)發(fā)現(xiàn)了CSAFG29與無(wú)角位點(diǎn)基因呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān),與無(wú)角基因連鎖不平衡,因此斷定CSAFG29是無(wú)角性狀潛在的特征標(biāo)記。Cargill等[32]對(duì)荷斯坦奶牛角的有無(wú)進(jìn)行多態(tài)性分析,表明SYNJ1_C3981T與牛的有角和無(wú)角相關(guān),可作為角性狀有無(wú)的候選基因。楚康康等[33]利用聚合酶鏈反應(yīng)-單鏈構(gòu)象多態(tài)性(PCR-SSCP)技術(shù)對(duì)有角荷斯坦牛、無(wú)角安格斯牛以及無(wú)角海福特牛SYNJ1基因的3′UTR進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)SYNJ1基因C3981T位點(diǎn)的SNP與牛角的有無(wú)并不存在關(guān)聯(lián);W?hlke等[34]在不同品種牛群體同樣證明了C3981T位點(diǎn)的SNP與牛的有角和無(wú)角不相關(guān)。Aureélien等[35]發(fā)現(xiàn)在牛2號(hào)染色體上一段3.7 Mb的基因片段中ZEB2位點(diǎn)是參與牛角的發(fā)育過(guò)程,是一個(gè)不同于1號(hào)染色體上的新位點(diǎn),同時(shí)揭示了上皮-間質(zhì)轉(zhuǎn)化在角芽分化中起著關(guān)鍵作用。Allais-Bonnet等[36]再次提供了OLIG2、FOXL2和RXFP2參與角芽分化的證據(jù),并得出了牛、羊和山羊無(wú)角位點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián),為理解牛科動(dòng)物角芽分化的遺傳途徑奠定基礎(chǔ)。牦牛角的遺傳符合孟德?tīng)栠z傳[37]。Liang等[38]以牦牛角有無(wú)性狀為目標(biāo)性狀,通過(guò)GWAS方法,找到無(wú)角性狀的位點(diǎn),并注釋出3個(gè)蛋白編碼基因,表明除蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)變異以外的表達(dá)變異是無(wú)角表型的主要原因,為建立牦牛無(wú)角區(qū)域基因組結(jié)構(gòu)邁出重要的一步,同時(shí)為理解牛科動(dòng)物無(wú)角性狀的遺傳基礎(chǔ)提供新的見(jiàn)解。趙娟花等[39]對(duì)控制牦牛角有無(wú)的候選基因通過(guò)實(shí)時(shí)熒光定量PCR方法在角基中進(jìn)行驗(yàn)證,表明C1H21orf62和RXFP2基因在有角牛(表達(dá)量低)和無(wú)角牛(表達(dá)量高)中表達(dá)量差異顯著,OLIG2基因僅在無(wú)角牛個(gè)體中表達(dá),進(jìn)一步說(shuō)明OLIG2基因?yàn)闊o(wú)角牦牛的關(guān)鍵基因。李明娜等[40]利用qPCR技術(shù)對(duì)有角牦牛和無(wú)角牦牛的候選基因SYNJ1、GCFC1和C1H21orf62進(jìn)行表達(dá)量分析研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這3個(gè)基因表達(dá)均無(wú)顯著差異,排除其作為角有無(wú)候選基因的可能。Liu等[41]在牦牛角性狀有無(wú)上同樣做了相關(guān)研究,利用高分辨率溶解曲線(xiàn)分析技術(shù)對(duì)有角/無(wú)角牦牛的群體的多態(tài)性位點(diǎn)分布情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果表明牦牛無(wú)角表型染色體候選區(qū)長(zhǎng)度為147 kb,包含C1H21orf62、GCFC1 和SYNJ1,不同于其他牛品種的無(wú)角位點(diǎn)的位置,推測(cè)牦牛無(wú)角突變與其他品種不同。
牛除了有角表型和無(wú)角表型外,還有一種介于有角表型和無(wú)角表型之間的突變類(lèi)型,俗稱(chēng)畸角(Scurs),于1936年首先發(fā)現(xiàn)[42]?;堑陌l(fā)育部位和構(gòu)成成分與正常角基本一致,不同之處在于角的形態(tài)和角的穩(wěn)固性能不同,畸角穩(wěn)定性差,主要原因是沒(méi)有與頭骨融合,直接在皮膚上生長(zhǎng)。Capitan等[43]對(duì)夏洛萊牛的研究發(fā)現(xiàn),畸形角表型的遺傳方式與其它品種的遺傳方式不同,畸形角性狀基因受常染色體隱性遺傳;發(fā)現(xiàn)了2型畸角性狀,對(duì)57頭夏洛萊牛的基因分型數(shù)據(jù)進(jìn)行了全基因組連鎖分析,發(fā)現(xiàn)在牛4號(hào)染色體上的1.7 Mb區(qū)間的TWIST1基因被認(rèn)為是一個(gè)強(qiáng)有力的候選基因,通過(guò)對(duì)TWIST1基因的測(cè)序,鑒定出c.148_157dup (p.A56RfsX87)的突變,導(dǎo)致TWIST1基因完全失活,從而引起2型畸角,該研究首次報(bào)告了影響牛角發(fā)育的潛在因果突變,為了解牛角發(fā)育提供了新的見(jiàn)解[44]。Asai等[45]將畸形角位點(diǎn)定位于牛19號(hào)染色體上 BMS2142附近 (LOD=4.21),并在隨后的分析中將畸形角基因座精確定位在 BMS2142遠(yuǎn)端4 cM 處 (LOD=4.46)和IDVGA46近端6 cM處 (LOD=2.56)。與畸角位點(diǎn)最近的基因分別是近端和遠(yuǎn)端基因ALOX12 和MFAP4;且在加拿大肉牛的6個(gè)家系中對(duì)X染色體上的3個(gè)微衛(wèi)星標(biāo)記進(jìn)行了基因分型,但未與畸形角性狀連鎖,進(jìn)一步證明了該性狀不存在性連鎖;無(wú)角位點(diǎn)定位于 1 號(hào)染色體,而畸形角位點(diǎn)定位于19號(hào)染色體,所以這兩個(gè)性狀在??浦胁⒉贿B鎖[45]。
山羊被認(rèn)為是最早馴化的家畜物種之一,距今約1萬(wàn)年[46],角粗大且長(zhǎng)。不同羊品種和性別導(dǎo)致羊角型也不盡相同(圖2)。馴化不僅是對(duì)其野性的馴服,也包括對(duì)性狀的遺傳改變。野生的羊角粗大堅(jiān)硬,對(duì)飼養(yǎng)人員有著極大危害,但經(jīng)過(guò)馴化后,人們對(duì)羊角性狀也進(jìn)行了選育提高,偏向于選擇角細(xì)小甚至無(wú)角方向進(jìn)行發(fā)展。羊角的形狀是其身份的象征,但是羊角并非經(jīng)濟(jì)性狀,所以在羊群中具有角型具有多態(tài)性[48],并可以通過(guò)兩性之間的拮抗選擇來(lái)維持角型多態(tài)性[49]。
圖2 不同羊角型圖片[47]Fig.2 Horns of different sheep[47]
羊角大小不同,形態(tài)各異。在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)有角、無(wú)角、多角、畸形角四種角的表型。同牛角結(jié)構(gòu)類(lèi)似,均由骨心及角質(zhì)鞘構(gòu)成[50]。陳瀟飛等[51]以蒙古羊和阿勒泰羊作為試驗(yàn)對(duì)象,針對(duì)表型為兩角、多角和畸形角這3種角進(jìn)行形態(tài)學(xué)、X線(xiàn)影像拍照及組織切片分析,其中形態(tài)學(xué)解剖結(jié)果表明:正常角結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、大小和骨心的發(fā)育均比畸形角好,畸形角無(wú)光澤且干癟。X線(xiàn)影像拍攝結(jié)果表明:正常角、兩角或多角的形狀、角輪、骨心及角質(zhì)外鞘都未發(fā)現(xiàn)突變影;而畸形角的有突變影存在,且色澤異常,有裂痕。組織切片結(jié)果表明:在橫切條件下,3種表型未見(jiàn)明顯區(qū)別,但在縱切條件下,可以明顯發(fā)現(xiàn)畸形角的髓質(zhì)不均勻,而且形狀也不規(guī)則,髓腔間距變??;而正常角的髓腔均勻,間距較廣,正常兩角和正常多角未見(jiàn)明顯區(qū)別?;谓侵饕憩F(xiàn)在斷裂和扭曲。Hoefs等[50]在 6歲以上的Dall綿羊的公羊和母羊群體中觀測(cè)到某些個(gè)體會(huì)出現(xiàn)角型畸變的現(xiàn)象,在角生長(zhǎng)過(guò)程中,畸形角的骨心會(huì)出現(xiàn)停止生長(zhǎng),角質(zhì)鞘內(nèi)部出現(xiàn)中空結(jié)構(gòu)。對(duì)野生soay羊進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)其角的形態(tài)在兩種性別中具有遺傳多態(tài)性,由單個(gè)常染色體基因座(角)控制。大多數(shù)雄性有較大的正常角,但少數(shù)有退化、變形的角,稱(chēng)為畸角;生活中均存在無(wú)角山羊和無(wú)角綿羊。性反轉(zhuǎn)的山羊中多數(shù)表現(xiàn)為無(wú)角。大約19世紀(jì),人們?cè)谶x育無(wú)角山羊的工作中,發(fā)現(xiàn)品系中存在雌雄比例失衡的現(xiàn)象,同時(shí)間性(有兩性特征)個(gè)體比例逐步上升,這種現(xiàn)象被稱(chēng)為無(wú)角間性綜合癥 (Polled Intersex Syndrome,PIS)[52]。山羊出現(xiàn)間性的主要原因是包括XY個(gè)體性反轉(zhuǎn)和XX/XY嵌合體的發(fā)生。1944年,Asdell等[53]推測(cè)無(wú)角性狀是由性狀常染色體顯性基因控制,間性性狀則是由常染色體隱性基因控制,并且提出控制間性性狀與角性狀的基因是緊密連鎖的觀點(diǎn)。
在山羊中,Vaiman等[54]在 1號(hào)染色體遠(yuǎn)端繪制了遺傳連鎖圖譜,發(fā)現(xiàn)山羊無(wú)角與牛的無(wú)角調(diào)控區(qū)域完全不同。利用1號(hào)染色體區(qū)域周?chē)倪z傳和細(xì)胞遺傳學(xué)圖譜得出家養(yǎng)山羊無(wú)角和間性的相關(guān)聯(lián)結(jié)論,以此為目的,篩選出山羊BAC文庫(kù),利用熒光原位雜交技術(shù)將BAC文庫(kù)中的30個(gè)遺傳標(biāo)記定位在lq41-lq45范圍內(nèi),最后得出山羊染色體帶lq43的3q23基因是山羊無(wú)角間性綜合癥最可能的位置[55]。Schibler等[56]通過(guò)克隆測(cè)序和微衛(wèi)星標(biāo)記等手段證實(shí)了Vaiman的結(jié)論,并將山羊無(wú)角間性綜合癥(PIS)區(qū)域縮小至100 kb。Pailhoux等[57]研究發(fā)現(xiàn),由于山羊1號(hào)染色體上有11.7kb片段的缺失,導(dǎo)致發(fā)生山羊無(wú)角綜合癥,若純合缺失則必為間性山羊,同時(shí)還篩選出PISRT1 (PIS regulated transcript number1) 和FOXL2 (Forkhead box L2) 基因是無(wú)角間性綜合癥的調(diào)控基因。張宇[58]發(fā)現(xiàn)PISRT1基因和FOXL2基因的多態(tài)性及突變位點(diǎn)山羊無(wú)角間性綜合癥存在緊密聯(lián)系,進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)FOXL2基因不僅和無(wú)角間性性狀相關(guān),同時(shí)對(duì)角芽和眼瞼的發(fā)育也起調(diào)節(jié)作用[59]。Kinas等[60]通過(guò)對(duì)波爾山羊,開(kāi)士米山羊和草地山羊的有角和無(wú)角個(gè)體的52 088個(gè)SNP基因型進(jìn)行全基因組關(guān)聯(lián)分析發(fā)現(xiàn)在山羊1號(hào)染色體的769 kb的區(qū)域包含了山羊無(wú)角綜合癥的位點(diǎn),通過(guò)單倍型分析發(fā)現(xiàn)并非所有的間性山羊都是純合缺失。
在綿羊中,Johnston等[61]通過(guò)野生Soay羊全基因組關(guān)聯(lián)分析,確定了角的主要候選基因?yàn)镽XFP2,該基因是常染色體基因,同時(shí)首次鑒定出具有相同羊角表型但不同潛在基因型的羊,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)位于綿羊10號(hào)染色體29 448 537 bp的1個(gè)位點(diǎn)與角的表型顯著相關(guān),基于該研究,Dominik表明29 389 966 bp的一個(gè)位點(diǎn)與無(wú)角性狀顯著相關(guān)[62],其他的研究也進(jìn)一步驗(yàn)證該研究結(jié)果的準(zhǔn)確[63-66],同時(shí)還表明角的基因型不僅可能導(dǎo)致角類(lèi)型的離散變異,而且也是角大小的數(shù)量遺傳變異[67]。Wiedemar等[68]通過(guò)對(duì)綿羊10號(hào)染色體上的RXFP2基因進(jìn)行測(cè)序,解析綿羊出現(xiàn)無(wú)角表型的機(jī)制,研究表明RXFP2基因的3'末端存在一段由插入引起的序列突變,片段長(zhǎng)度1 833 bp,影響了RXFP2基因的轉(zhuǎn)錄調(diào)控,導(dǎo)致出現(xiàn)無(wú)角表型。早期的研究表明角性狀是是由兩個(gè)基因座位控制,當(dāng)其中一個(gè)為隱形純合時(shí),就會(huì)出現(xiàn)多角。然而,Drmundsson的結(jié)論則與前人研究相悖,表明四角性狀相對(duì)于兩角性狀表現(xiàn)為顯性。Kijas等[69]對(duì)Jacob和Navajo-Churro綿羊進(jìn)行GWAS分析,將控制綿羊生長(zhǎng)4個(gè)角的基因組定位到綿羊2號(hào)染色體131.9~132.6 Mb的區(qū)域內(nèi),其中最顯著的SNP為132568092,位于MTX2和HOXD基因上游93 kb和251 kb處,不同于10號(hào)染色體上導(dǎo)致無(wú)角的RXFP2基因,證實(shí)了綿羊中無(wú)角和四角表型存在獨(dú)立的基因座,且區(qū)域附近的HOXD基因群很可能參與了角的發(fā)生。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致綿羊眼瞼畸形的原因很可能是角的不正常發(fā)育引起的,說(shuō)明這兩個(gè)性狀在發(fā)育的過(guò)程中可能相互影響[69]。Lühken等[70]對(duì)RXFP2基因的3'非翻譯區(qū)的1.78 kb片段多態(tài)性插入和SNPs 3'末端的研究中發(fā)現(xiàn)該基因的14外顯子和11內(nèi)含子不能認(rèn)為是綿羊多角個(gè)體的唯一原因,同時(shí)也不能作為綿羊多角個(gè)體遺傳狀態(tài)的通用標(biāo)記。Greyvenstein等[71]通過(guò)對(duì)43個(gè)Damara綿羊進(jìn)行了全基因組關(guān)聯(lián)分析,研究與角數(shù)量有關(guān)的606006個(gè)SNP,發(fā)現(xiàn)在綿羊2號(hào)染色體上有多個(gè)顯著SNPs的區(qū)域,其位置不同于綿羊10號(hào)染色體上的變異,雖然突變位點(diǎn)沒(méi)有被確定,但HOXD基因位于2號(hào)染色體的顯著區(qū)域內(nèi),是導(dǎo)致多角表型的候選基因。Ren等[72]對(duì)24只雙角和22只四角的中國(guó)地方品種泗水裘皮羊進(jìn)行全基因組關(guān)聯(lián)分析,通過(guò)連鎖不平衡分析和基于單倍型的關(guān)聯(lián)檢驗(yàn),將多角的QTL定位在2號(hào)染色體的132.0~133.1 Mb的區(qū)間范圍內(nèi),與HOXD、EVX2和KIAA1715基因相鄰,為研究不同數(shù)量的角的遺傳基礎(chǔ)提供了新的見(jiàn)解,并為綿羊遺傳育種提供了新的資源。He等[73]對(duì)阿勒泰羊、蒙古羊和泗水裘皮羊進(jìn)行全基因組關(guān)聯(lián)分析,其中包括34只雙角羊和32只四角羊,發(fā)現(xiàn)與四角表型相關(guān)的前兩個(gè)顯著的單核苷酸多態(tài)性 (SNPs) 均位于綿羊 2 號(hào)染色體132.6 Mb~132.7 Mb區(qū)間,均在MTX2基因和HOXD基因簇的下游。陳瀟飛等通過(guò)檢測(cè)位點(diǎn)多態(tài)性發(fā)現(xiàn)綿羊多角與MTX2基因有關(guān)。對(duì)正常兩角、畸形角和正常多角的兩兩組合利用i TRAQ蛋白表達(dá)譜進(jìn)行差異蛋白的篩選,結(jié)果表明不同組合之間存在差異蛋白,主要富集在細(xì)胞外基質(zhì),細(xì)胞外基質(zhì)分解代謝和粘附等組織發(fā)育等過(guò)程中;同時(shí)發(fā)現(xiàn)角畸形發(fā)育的候選信號(hào)通路,可能是ECM受體互作、焦點(diǎn)粘連和PI3K-Akt通路;初步把 S100A9、S100A12、COL6A1、TNC、LAMB2、CHAD、PARVA、KRTAP6-1和ACAN確定為可能是角畸形發(fā)育的關(guān)鍵蛋白[51]。
隨著生物技術(shù)的發(fā)展和測(cè)序水平的提高,人們?cè)絹?lái)越關(guān)注無(wú)角動(dòng)物的培育。不僅可以減少由于爭(zhēng)斗導(dǎo)致斷角引起應(yīng)激(損毀胴體、毛皮,影響肉質(zhì)風(fēng)味),而且便于飼養(yǎng)管理,同時(shí)減少飼料投入成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。此外,在角性狀的研究中發(fā)現(xiàn)仍然存在一些問(wèn)題:首先無(wú)角動(dòng)物的系譜結(jié)構(gòu)不清晰,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不完整,無(wú)法對(duì)其進(jìn)行數(shù)量遺傳分析,角性狀對(duì)其他經(jīng)濟(jì)性狀的影響也鮮有報(bào)道,所以無(wú)法估計(jì)其遺傳效應(yīng)。其次角的有無(wú)雖然是質(zhì)量性狀,但角的遺傳規(guī)律可能是受多基因影響的,其遺傳機(jī)制尚不清楚。所以在實(shí)際中應(yīng)根據(jù)育種需求,通過(guò)雜交和橫交固定等手段分別培育無(wú)角品系和有角品系,甚至針對(duì)藥用價(jià)值高、經(jīng)濟(jì)效益明顯的可以培育多角品系,并詳細(xì)記錄配種和生產(chǎn)性能記錄,為揭示角遺傳規(guī)律奠定基礎(chǔ)。此外,針對(duì)無(wú)角牛和綿羊等動(dòng)物雖然定位導(dǎo)致其無(wú)角性狀的基因,但其無(wú)角機(jī)制尚未報(bào)道,因此有必要加大成本投入,在系譜清晰、生產(chǎn)性能完整的基礎(chǔ)上開(kāi)展組學(xué)水平的工作,通過(guò)全基因組關(guān)聯(lián)分析、轉(zhuǎn)錄組等手段,識(shí)別影響無(wú)角性狀的標(biāo)記和基因座,為無(wú)角性狀的精細(xì)定位奠定基礎(chǔ)同時(shí)為制定和優(yōu)化培育無(wú)角動(dòng)物的育種方案提供參考依據(jù)。