Smartphone‐based digital phenotyping for genome‐wide association study of intramuscular fat traits in longissimus dorsi muscle of pigs

肌内脂肪 生物 单核苷酸多态性 杂交 候选基因 人口 遗传关联 全基因组关联研究 遗传学 基因 基因型 动物科学 人口学 社会学
作者
Yang Shen,Yuxi Chen,Shufeng Zhang,Ze Wu,Xiaoyu Lu,Weizhen Liu,Bang Liu,Xiang Zhou
出处
期刊:Animal Genetics [Wiley]
卷期号:55 (2): 230-237 被引量:3
标识
DOI:10.1111/age.13401
摘要

Abstract Intramuscular fat (IMF) content and distribution significantly contribute to the eating quality of pork. However, the current methods used for measuring these traits are complex, time‐consuming and costly. To simplify the measurement process, this study developed a smartphone application (App) called Pork IMF. This App serves as a rapid and portable phenotyping tool for acquiring pork images and extracting the image‐based IMF traits through embedded deep‐learning algorithms. Utilizing this App, we collected the IMF traits of the longissimus dorsi muscle in a crossbred population of Large White × Tongcheng pigs. Genome‐wide association studies detected 13 and 16 SNPs that were significantly associated with IMF content and distribution, respectively, highlighting NR2F2 , MCTP2 , MTLN , ST3GAL5 , NDUFAB1 and PID1 as candidate genes. Our research introduces a user‐friendly digital phenotyping technology for quantifying IMF traits and suggests candidate genes and SNPs for genetic improvement of IMF traits in pigs.
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