鳥類DNA検査サービス

鳥類遺伝子検査ソリューションの信頼できるパートナー

サービス内容

Comprehensive Avian DNA Test Services

01

精密鳥類性別検査ソリューション

ほとんどの鳥類の性別を正確に識別。

02

包括的な鳥類遺伝子解析サービス

様々な鳥類種の詳細な遺伝子検査。

03

レース鳩のパフォーマンスDNA検査

8つの主要ロシスの評価

レース鳩パフォーマンスDNA検査サービス

私たちの レース鳩 パフォーマンスDNA検査 サービス 分析 8大遺伝子マーカー of your racing pigeons, which influence your pigeons’ racing ability.
これらの遺伝子を理解することで、ファンサーは十分な情報を得た上で決断を下すことができる。 繁殖、トレーニング、レース戦略, そして、将来世代の高性能鳩のために、より強固な基盤を築く。.

遺伝子マーカー主要特性分子メカニズムと戦略的洞察
LDHA持久力と代謝効率規制 解糖速度 そして 乳酸クリアランス. .バリアントが鳩の能力を決定する 迅速なエネルギー供給持続的エネルギー供給.
CRY1内部クロックとオリエンテーションエンコード クリプトクロム蛋白質, 体内時計に影響を与え 光依存性磁気受容. .正確さを維持するために不可欠 方向安定性 長距離飛行中.
DRD4ホーミングのモチベーションと注意力リンク先 ドーパミン受容体活性. .鳩に影響を与える 注意力、探索行動そして ホーミング・ドライブの強さ-スピードと一貫性を保つために不可欠。.
F-KERフェザークオリティ&エアロダイナミクス羽を決定する ケラチン構造. .影響 摩擦抗力 羽の羽根と羽根の間 構造安定性 悪天候の中で.
エムエスティーエヌ筋力と繊維タイプ規制 ミオスタチンの発現, 筋繊維の発達をコントロールするハイパワー G/G には遺伝子型が鍵となる。 短距離スプリント.
LRP8空間記憶と学習関与している シナプス可塑性 そして 空間学習 pathways. Directly affects the pigeon’s ability to 飛行ルートを覚える そして 新しい環境に適応する.
GSR磁気受容と酸化防御(グルタチオン-ジスルフィド還元酵素)との関連性 酸化的防御 に関与している可能性がある。 磁気バイオコンパス 広大な距離を航行するのに不可欠な経路だ。.
キャスク認知と運動協調に関与している。 神経筋接合部形成 脳における感覚統合影響 飛行安定性、感覚処理, そして、複雑なフライト中の意思決定。.


文学

LDHA: Ramadan,S.・Miyake,T.・Yamaura,J.・Inoue-Murayama,M. (2018).LDHA遺伝子はレース競技中のハトの生存率と関連している。. PLOS ONE, 13(5), e0195121.

CRY1: Dybus, A., Kulig, H., Yu, Y.-H., Lanckriet, R., Proskura, W., & Cheng, Y.-H. (2021).CRY1遺伝子多型と帰巣鳩のレース成績。. 動物、11(9), 2568.

DRD4: Proskura, W. S., Kustosz, J., Dybus, A., & Lanckriet, R. (2015).ドーパミン受容体D4遺伝子の多型はハトのレース成績と関連する。. 動物遺伝学, 46(5), 586-587.

MSTN: Dybus, A., Proskura, W., Pawlina, E., & Nowak, B. (2018).ミオスタチン(MSTN)、$α A$-グロビンおよびLDHB遺伝子の多型と、帰巣鳩のレース成績との関連。. 獣医学, 63(8), 390-394.

LRP8、GSR、CASK(統合ホーミング/認知遺伝子): Shao, S.-Z., et al.ゲノム解析と表現型解析により、ハトのホーミング能力の基盤となるメカニズムが明らかになった。. 分子生物学と進化, 37(1), 134-143.

F-KER: Proskura, W., Lukaszewicz, A., Ropka-Przekorasa, K., et al.羽毛ケラチンのCys83Glyアミノ酸置換は長距離レースにおけるハトの成績と関連している。. 分子科学国際ジャーナル, 20(2), 290.

実行可能な価値:経験を遺伝子に戦略を昇華させる

SENOレポートは単なるデータではありません。 科学的に検証されたロードマップ それは、あなたの繁殖とトレーニングの決断をアップグレードするものである。 試行錯誤 への 正確な遺伝子指導:

1. 精密ペアリング最適化

  • ゴールだ: 確率の最大化 チャンピオン・ジェノタイプの子孫を残す。.
  • レポートのガイダンス に基づいて、具体的なペアリングを提案する。 相補性LDHA (持久力)と エムエスティーエヌ (爆発的なパワー)の遺伝子型。例えば、高耐久性遺伝子の鳩と高出力遺伝子の鳩をペアにして、最も望ましい鳩を作出する。 オールラウンダー 子孫を残す。.

2. 個別のトレーニング・プロトコル

  • ゴールだ: Optimize training efficiency based on the pigeon’s 自然遺伝的潜在能力, オーバートレーニングの防止.
  • レポートのガイダンス The report clearly indicates the pigeon’s inherent talent for エムエスティーエヌ (パワー/加速)と LDHA (持久力/回復力)。次のような使い方ができる。 最適なレース距離をカスタマイズする, トレーニング強度そして 回復スケジュール レース当日に最高のコンディションで臨めるように。.

3. 科学的なストックバードの選択

  • ゴールだ: 将来性の高いストックバードを素早く特定し、保持する, 価値の低いハトへの投資を減らすことができる。.
  • レポートのガイダンス 以下のような重要な遺伝子を持つ若者をスクリーニングする。 LRP8 (記憶/学習)と CRY1 (ナビゲーション 客観的データ 遺伝子の上限を評価する。これは以下のことに役立つ。 遺伝的に劣る、あるいは欠陥のある家畜を淘汰する 高額なトレーニングやコンディショニングに取り組む前に。.

鳥の性別の見分け方🕊」。

ジェンダーテスト DNA分析は、染色体上の特定の遺伝子を分析することによって、その鳥がオスかメスかを判定する、科学に基づいた信頼性の高い方法である。

一般的な方法には、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)と遺伝子配列決定がある。PCR法は最も広く用いられている手法で、DNA断片を確認することで性別を特定する。一方、遺伝子配列決定法は、希少種や遺伝的に多様な鳥類であっても、異なる鳥類種について非常に正確な結果を提供する。.

この方法はすべての鳥種、すべての年齢に有効です。羽毛、血液、卵殻膜などの少量のサンプルを必要とするだけで、99.9%の精度を達成することができます。DNA鳥の性別検査は、世界中の鳥のブリーダー、保護プロジェクト、研究機関にとって人気のある選択です。

鳥の性別はどうやって調べるのか?

1.サンプルの採取
鳥から少量の生物学的サンプルをそっと採取する。通常、根元(毛包)が付いた羽毛を2~3枚、または血液を少量滴下する。このプロセスは安全で簡単で、鳥にストレスを与えません。
2.サンプルの送付
提供された梱包材にサンプルを入れ、ステップバイステップの発送手順に従ってラボに送付してください。適切な梱包は、輸送中のサンプル保護に役立ちます。
3.DNA抽出
サンプルをお預かりした後、ラボの専門家が正確な方法と認証された試薬を用いてDNAを抽出し、信頼性の高い結果をお約束します。
4.PCR検査
私たちはポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を使って鳥のDNAを分析し、特に鳥の性染色体(ZとW)上にあるCHD遺伝子に注目します。これらの遺伝子はオス(ZZ)とメス(ZW)で異なる。
5.結果の分析
ゲル電気泳動やリアルタイムPCRなどの高度な技術によって、鳥の性別を判定する:
オスの鳥(ZZ): DNAバンド1本
雌鳥(ZW): 2つの異なるDNAバンド
6.結果を出す
鳥の性別が高い精度で示された、明確でわかりやすい報告書がEメールまたは印刷物で届きます。