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动物实验:鱼类性别调控机制研究取得重大突破

  由黄海水产研究所,中国水产科学研究院深圳BGI遗传研究所,德国维尔茨堡大学,法国农业科学研究院和新加坡国立大学成立的其他国际合作研究团队的研究员Chen Matsubayashi。关于性别确定机制的研究取得了长足的进步。脊椎动物性别染色体的起源和进化一直是生物学研究的热点,半光滑的唯一性别决定类型为ZW/ZZ类型,女性拥有巨大的非典型染色体(W)。它有一条染色体)。雌鱼是雄鱼的2至4倍,是雌雄之间*大的生长差异之一。 Semismostansole具有高度的性染色体分化能力,男女之间的表型差异也很大,这使其成为研究脊椎动物性染色体进化和表型分化的理想模型。

  陈松林的研究团队和深圳市华大基因研究所分别对男女半光滑的脚底进行深层全基因组测序,组装和分析,并结合高密度基因连锁图谱(SSR和SNP)。我们构建了一个精细的Z染色体图。 W染色体序列图。由于半光滑鞋底的高度分化性染色体,W染色积累了大量的转座因子和假基因(分别为29.94%和19.74%),Z染色体分别为13.13%和3.54%。相比之下,常染色体仅占4.33%和2.48%。通过系统地比较人类,鸡,河豚,和斑马鱼的基因组,并估计脊椎动物祖先的染色体,半光滑的唯一性染色体与具有已知性染色体的鱼相同。事实证明,它共享鸡的ZW染色体,而不是共享其祖先。共同起源。特别是,发现了舌半光滑和鸡性染色体会聚进化的现象。发现半鼠stanstan dmrt1基因是Z染色体结合,雄性特异性表达和睾丸发育必不可少的重要基因,并且是性别决定基因的特征。

  从性别转换调控机制的角度,筛选并获得了半光滑鞋底的性别特异性微卫星标记,并获得了雄鱼,雌鱼和超级雌鱼遗传性别分子鉴定技术的100%准确性。创建,克服了识别ZW女性的困难。 WW超级雌性的技术难题;发现90%以上的伪雄性后代ZW个体已转变为伪雄性,从基因上讲,在半光滑的舌底繁殖种子中,生理雄性比例显着更高。阐明了原理;通过整个基因组中的甲基化测序分析,假雄性后代的假雄性保留了雄性假雄性的甲基化模式,而性别调控基因的甲基位于假性雄性的Z染色体上。揭示了化学的传统,发现它们是半光滑的鞋底。高雌苗的管理与开发提供了理论依据。该成果对于从基因组水平阐明性别决定,生长,生殖发育,免疫力和抗病性,变态以及生态适应等重要特性的分子机制具有重要的科学意义和应用价值。对其他脊椎动物的性染色体具有重要的科学意义和应用价值,对进化和性决定机制的研究具有指导和参考作用,对整个基因组的半平滑舌控制也具有指导意义。它为建立选育和*的雌性种子育种技术提供了重要的遗传资源和技术手段。

  aturegenetics的影响因素一直稳居《自然》杂志的*前沿(IF = 35.5),超过了《细胞与科学》等综合杂志。该研究结果是中国水科学研究院基础科学研究的重大突破,是中国渔业领域发表的*篇《自然遗传学》研究论文,中国是鱼类性别决定机制研究领域的世界。它表明我们已经达到了*水平。这项研究的经费来自公共福利行业(农业)的特殊研究项目,国家“ 863”项目以及国家自然科学基金的重大项目。

  记者昨天从深圳华大遗传研究所,中国水产科学研究院黄海水产研究所,深圳华大遗传研究所,哥本哈根大学,德国维尔茨堡大学,法国农业科学院,新加坡国立大学获悉。到目前为止,该部门的科研人员已经成功解码了*个平坦且平滑的黄褐色(通常称为“龙”)基因组序列图。有趣的是,研究人员发现,可以通过感应温度来逆转半光滑鞋底的性别。

  据了解,这项研究阐明了半光滑甾醇性染色体的起源机制以及比目鱼基础适应的分子机制。同时,它为随后的遗传改良和半光滑锡的新品种栽培奠定了基础。结果于2014年2月2日发布在“自然”杂志上。遗产。此外,研究人员还阐明了在半光滑舌头温度控制下性别转化的表观遗传调控机制,并发现了在这种表观遗传调控下性别转化的稳定遗传现象。 ..

  高等生物的性别决定机制以及性染色体的起源和进化一直是生物学研究的热点。 Semismostansole是中国特有的一种稀有且经济的海洋鱼类,属于近海热水分离海鱼。半光滑的tansole具有特殊的性别确定机制,可以通过基因型和培养温度进行控制。在正常情况下,它具有ZW/ZZ性染色体系统,而女性具有巨大的变异染色体(W染色体)。但是,在高温下培育具有雌性染色体的幼鱼时,它们会长成具有生殖功能的雄性鱼。有趣的是,这些由突变诱导的雄鱼产生的所有带有W染色体的后代,即使在正常养殖条件下也可以长成雄鱼。因此,该物种具有非常特殊的性别确定系统。这是研究两种性别决定机制的分子基础的绝佳模型。深圳国家基因银行基因组生物多样性研究组负责人

  BGI的张国杰博士说: “性别的形成是生物学进化的突破,对于提高物种的适应性非常重要。重要性,但是,目前对如何确定性别的理解仍然非常有限。高等脊椎动物的性别划分非常复杂,温度诱导的性别决定系统广泛存在于高等脊椎动物中,研究这一过程的分子机制有助于理解基因。机制和生物多样性的产生具有重要的启发意义。”

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