Showing 1 - 20 results of 180 for search '"воспроизводительные качества"', query time: 0.69s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. :61-66

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Source: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 1 (2023); 241-252 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 1 (2023); 241-252 ; 2072-6724

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/1941/880; Strategies to control inbreeding in a pig breeding program: a simulation study / J.S. Lopes, P.R. Nogara, R. Fernanda [et al.] // Ciencia Rural. – 2019. – Vol. 49. – P. 14. – DOI:10.1590/0103-8478CR20180994.; Inbreeding and genetic diversity in three imported Swine breeds in china using pedigree data / G.Q. Tang, J. Xue, M.J. Lian [et al.] // Asian-Australas J Anim Sci. – 2013. – Vol. 26, N 6. – P. 755–765. – DOI:10.5713/ajas.2012.12645.; Иогансон И., Рендель Я., Граверт О. Генетика и разведение домашних животных. – М.: Колос, 1970. – 351 с.; Caballero A., Villanueva B., Druet T. On the estimation of inbreeding depression using different measures of inbreeding from molecular markers // Evol Appl. – 2020. – Vol. 14, N 2. – P. 416–428. – DOI:10.1111/eva.13126.; Removal of alleles by genome editing (RAGE) against deleterious load / M. Johnsson, R.C. Gaynor, J. Jenko [et al.] // Genet. Sel. Evol. – 2019. – Vol. 51, N 1. – P. 14. – DOI:10.1186/s12711-019-0456-8.; The fitness consequences of inbreeding in natural populations and their implications for species conservation – a systematic map / L.E. Neaves, J. Eales, R. Whitlock [et al.] // Environ Evid. – 2015. – Vol. 4. – P. 5. – DOI:10.1186/s13750-015-0031-x.; Кузнецов В.М., Вахонина Н.В. Об ограничении инбридинга в малочисленных популяциях молочного скота // Сельскохозяйственная биология. ― 2010. ― № 4. ― С. 55–58.; Nei М., Roychoudhury А.К. Probability of Fixation of Nonfunctional Genes at // Duplicate Loci. Amer. Nat. – 1973. – Vol. 107, N 955. – P. 362–372. – DOI 10.1086/282840.; Shatokhin K.S. Problems of mini-pig breeding // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. – 2021. – Vol. 25, N 3. – P. 284–291. – DOI 10.18699/VJ21.032.; Köhn F. History and Development of Miniature, Micro- and Minipigs // The minipig in biomedical research / eds P. A. Mcanulty, A. D. Dayan, N. C. Ganderup and K.L. Hastings (Boca Raton, FL: CRC Press). – 2011. – P. 3–16. – DOI:10.1201/ b11356-3.; Genetic Variability and Management in Nero di Parma Swine Breed to Preserve Local Diversity / E. Mariani, A. Summer, M. Ablondi, A. Sabbioni // Animals (Basel). – 2020. – Vol. 10, N 3. – P. 538. –DOI:10.3390/ani10030538.; Feng S., Zhang X., Wang T. The Progress on Cultivation and Identification of the First Wuzhishan Inbred Mini-Pig in China // Agri Res & Tech: Open Access J. – 2017. – Vol. 12, N 4. – P. 555858. –DOI:10.19080/ARTOAJ.2017.12.555858.; Nikitin S.V., Knyazev S.P., Shatokhin K.S. Miniature pigs of ICG as a model object for morphogenetic research // Russ. J. Genet.: Appl.Res. – 2014. – Vol. 4, N 6. – P. 511–522. – DOI:10.1134/S207905971406015X.; The Aachen Minipig: Phenotype, Genotype, Hematological and Biochemical Characterization, and Comparison to the Göttingen Minipig / K. Pawlowsky, L. Ernst, J. Steitz, [et al.] // Eur. Surg. Res. – 2017. – Vol. 58, N 5–6. – P. 193–203. – DOI10.1159/000471483.; Genetic characterisation of Mini-LEWE as resource population for experimental research / K. Schachler, J-O. Minx, C. Sürie [et al.] // Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift. – 2020. – P. 133. – DOI:10.2376/1439-0299-2020-15.; Simianer H., Köhn F. Genetic management of the Gottingen Minipig // J Pharmacol Toxicol Methods. – 2010. – Vol. 62. – P. 221–226. – DOI:10.1016/j.vascn.2010.05.004.; Станкова Н.В., Савина М.А., Капанадзе Г.Д. Формирование новых линий светлогорских мини-свиней. Биомедицина. ― 2017. ― № 3. – С. 95–101.; Зоотехнические, физиологические и генетические особенности мини-свиней ИЦиГ СО РАН / К.С. Шатохин [и др.]. – Новосибирск: Изд-во СФНЦА РАН, 2019. – 192 с.; Разведение и селекция мини-свиней ИЦиГ СО РАН/ С.В. Никитин, С.П. Князев, К.С. Шатохин [и др.]. // Вавиловский журнал генетики и селекции. ― 2018. – Т. 22, вып. 8. ― C. 922–930. – DOI 10.18699/VJ18.434.; Изменение структуры стада мини-свиней ИЦиГ СО РАН в условиях систематического инбридинга / К.С. Шатохин, С.В. Никитин, Н.Н. Кочнев [и др.]. // Аграрный вестник Верхневолжья. ― 2021. ― № 3, вып. 36. ― С. 45–52.; Unusual congenital polydactyly in mini-pigs from the breeding group of the Institute of Cytology and Genetics (Novosibirsk, Russia) / S.V. Nikitin, S.P. Knyazev, V.A. Trifonov [et al.] // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. – 2021. – Vol. 25, N 6. – P. 652–660. – DOI 10.18699/VJ21.074; Edwards S.A. Perinatal mortality in the pig: environmental or physiological solutions? // Livestock Production Science. – 2002. – Vol. 78, N 1. – P. 3–2. – DOI.10.1016/S0301-6226(02)00180-X.; Крупноплодность мини-свиней ИЦиГ СО РАН: потенциал нереализуемых возможностей / К.С. Шатохин, С.В. Никитин, В.И. Запорожец [и др.] // Вестник НГАУ. – 2020. – № 3. – С. 137–147.; ‘Genetic load’ and changes in the chronology of early mortality in mini-pigs of ICG SB RAS / S.V. Nikitin, К.S. Shatokhin, V.I. Zaporozhets [et al.] // Agronomy Research. – 2020. – Vol. 18, N 3. – P. 2156–2165. –DOI. 10.15159/AR.20.171.; Charlesworth D., Willis J.H. The genetics of inbreeding depression // Nat Rev Genet. – 2009. – Vol. 10. – P. 783–796. –DOI:10.1038/nrg2664.; Cheptou P.O., Donohue K. Environment-dependent inbreeding depression: its ecological and evolutionary significance // New Phytol. – 2011. – Vol. 189, N 2. – P. 395–407. – DOI:10.1111/j.1469-8137.2010.03541.x.; Mable B.K. Conservation of adaptive potential and functional diversity: integrating old and new approaches // Conservation Genetics. – 2019. – Vol. 20. – P. 89–100. –DOI:10.1007/s10592-018-1129-9.; Repeat cross-sectional data on the progression of the metabolic syndrome in Ossabaw miniature swine / M.L. McKenney-Drake, S.D. Rodenbeck, M.K. Owen [et al.] // Journal Data in Brief. – 2016. – Vol. 7. – P. 1393–1395. – DOI:10.1016/j.dib.2016.04.023.; Loss of function mutations in essential genes cause embryonic lethality in pigs / M.F.L. Derks, A.B. Gjuvsland, M. Bosse [et al.] // PLoS Genet. – 2019. – Vol. 15, N 3. – P. e1008055. – DOI:10.1371/journal.pgen.1008055.; Lande R, Porcher E. Inbreeding depression maintained by recessive lethal mutations interacting with stabilizing selection on quantitative characters in a partially self-fertilizing population // Evolution. – 2017. – Vol. 71 (5). – P. 1191–1204. – DOI:10.1111/evo.13225.v.; Liddle A.R. Information criteria for astrophysical model selection // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. – 2007. – Vol. 377, N 1. – P. L74–L78. – DOI:10.1111/j.1745-3933.2007.00306.x.; The effects of inbreeding on covering success, gestation length and foal sex ratio in Australian thoroughbred horses / E.T. Todd, N.A. Hamilton, B.D. Velie, P.C. Thomson // BMC Genet. – 2020. – Vol. 21, N 1. – P. 41. – DOI:10.1186/s12863-020-00847-1.; Baxter E. 9 Causes and mitigation strategies for mortality in neonatal and weaned piglets // Journal of Animal Science. – 2018. – Vol. 96, N 2. – P. 5. – DOI:10.1093/jas/sky073.007.; Van der Lende T., van Rens B.T.T.M., Leenhouwers J.I. Biological and genetic aspects of pre- and perinatal mortality in swine. 5o Seminário Internacional de Suinocultura, 27 e 28 de setembro de 2000 — Expo Center Norte. – Saõ Paolo, Brasil, 2000. – P. 125–141.; Тихонов В.Н. Лабораторные мини-свиньи: генетика и медико-биологическое использование / Ин-т цитологии и генетики СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 304 с.; Отсутствие инбредной депрессии в стаде мини-свиней ИЦиГ СО РАН / К.С. Шатохин, С.В. Никитин, Н.Н. Кочнев [и др.] // Актуальные проблемы агропромышленного комплекса: сб. тр. науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Новосиб. ГАУ. – Новосибирск, 2021. – С. 502–507.; Князев С.П., Никитин С.В., Ермолаев В.И. Роль биологического ограничения максимальной массы новорожденного поросенка в вариации признака // Актуальные проблемы агропромышленного комплекса: cб. тр. науч.-практ. конф. преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов, посвящ. 80-летию Новосиб. гос. аграр. ун-та. – Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2016. – С. 175–179.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/1941

  9. 9
    Academic Journal

    Source: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 66, № 5 (2022); 552-560 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 66, № 5 (2022); 552-560 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2022-66-5

    File Description: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1095/1092; Hossein-Zadeh, N. G. Modelling lactation curve for fat to protein ratio in Holstein cows / N. G. Hossein-Zadeh // Animal science papers and rep. – 2016. – Vol. 34, N 3. – P. 233–245.; Modelling of individual lactation curves of Tunisian Holstein-Friesian cows for milk yield, fat and protein contents using parametric, orthogonal, and spline models / M. Bouallegue [et al.] // J. Anim. Feed Sc. – 2015. – Vol. 24, N 1. – P. 11–18. https://doi.org/10.22358/jafs/65648/2015; Results of production parameters of Black-and-White cows improvement with Holstein-Friesian Bulls / J. Klupczynski [et al.] // Coll. of sci. papers, Fac. of agruculture in Ceske Budejovice. Ser. for animal sciences. – Ceske Budejovice, 2004. – Vol. 21, N 2. – P. 171–178.; Results of Non-production parameters of Black-and-White Cows Improvement with Holstein-Friesian Bulls / J. Klupczynski [et al.] // Coll. of sci. papers, Fac. of agruculture in Ceske Budejovice. Ser. for animal sciences. – Ceske Budejovice, 2004. – Vol. 21, N 2. – P. 179–183.; Fertility and milk production of Holstein cows of American, Australian and Uruguayan origin in conditions of intensive indoors production / J. Hernandez Ceron [et al.] // Arch. Zootecn. – 2006. – Vol. 55, N 211. – P. 289–292.; Новицкий, И. Голштинская корова: особенности разведения и ухода [Электронный ресурс] / И. Новицкий // СельхозПортал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://сельхозпортал.рф/articles/golshtinskaya-korova-osobennostirazvedeniya-i-uhoda. – Дата доступа: 06.03.2022.; Effects of genetic composition and environmental factors on milk production, lactation length and milk production per day of calving interval in crossbred Holstein-Gyr cows / J. R. Gloria [et al.] // Arq. Brasil. Med. Veter. Zootecn. – 2006. – Vol. 58, N 6. – P. 1139–1148.; Адаптационные способности импортного скота голштинской породы / И. Н. Коронец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси: сб. науч. тр. – Жодино, 2013. – Т. 48, ч. 1. – С. 110–118.; Голштинская порода молочного скота отечественной селекции / И. Н. Коронец [и др.] // Достижения и актуальные проблемы генетики, биотехнологии и селекции животных: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Витебск, 2021. – С. 115–119.; Голштинская порода молочного скота отечественной селекции / И. Н. Коронец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси: сб. науч. тр. – Жодино, 2021. – Т. 56, ч. 1. – С. 65–72.; Тулинова, О. В. Алгоритм подбора пар крупного рогатого скота молочных пород / О. В. Тулинова // Генетика и разведение животных. – 2014. – № 1. – С. 4–7.; Differing planes of pre- and postweaning phase nutrition in Holstein heifers: I. Effects on feed intake, growth efficiency, and metabolic and development indicators / J. P. Rosadiuk [et al.] // Journal of Dairy Science. – 2021. – Vol. 104, N 1. – P. 1136–1152. https://doi.org/10.3168/jds.2020-18809; Новые заводские линии скота голштинской популяции отечественной селекции / И. Н. Коронец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси: сб. науч. тр. – Жодино, 2015. – Т. 50, ч. 1. – С. 83–89.; Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Минск, 1973. – 320 с.; Шкирандо, Ю. П. Оценка селекционно-генетических параметров продуктивности молочного скота / Ю. П. Шкирандо // Бюл. ВНИИГРЖ. – Пушкин, 1990. – Т. 121. – С. 29–31.; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1095

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20