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热带鲍鱼DNA显示出尚未开发的生长潜力

蒂姆·卢卡斯(Tim Lucas) 伯纳德·德南教授 迈克尔·麦克贝斯 韦恩·尼伯博士

脱氧核糖核酸微卫星使许多家庭可以一起饲养,以便以后进行单独分类

热带鲍鱼
研究中的鲍鱼生长了一年,然后进行了测量和拍照。外壳颜色是评估的参数之一。

热带鲍鱼(盐鲍鱼) 是形成有利可图的行业的温带鲍鱼的同胞。尽管 阿西尼娜,该物种的商业化养殖进展缓慢。但是,澳大利亚的研究可能会将这种物种转变为对农民来说更可口的主张。

阿西尼娜 具有水产养殖非常需要的先天特征。每两周在野生亲鱼中自然同步产卵,可以同时进行许多杂交。所有鲍鱼中最快的增长率允许 阿西尼娜 在一年内达到性成熟这意味着增长速度至少是生长较慢的温带物种的增长速度的两倍。

用微卫星追踪家庭

根据定量遗传学教科书,动物大小的变化是由于家庭之间的遗传易感性和环境影响的结合。如果可以同时创建家庭并一起养育家庭,那么环境因素就会减少,从而使遗传学更易于评估。 

普遍面临的问题是无法对幼体进行物理标记,因此直到它们长大后才可以合并它们。然而,DNA微卫星可用于追踪家谱,并且在此类研究中是非常有用的工具。他们知道可以随时将个人分类到家庭中,从而使许多家庭可以一起饲养。微卫星还可以追踪驯化种群的遗传多样性,这有助于预测和防止近亲繁殖。

大小决定的继承

作者的研究表明 阿西尼娜 有很多遗传变异,驯化后可以利用这些变异实现增长率的提高。作者最近开始在昆士兰大学和Bribie岛水产养殖研究中心工作,以评估几代人之间的遗传差异 盐鲍鱼.

同时对84个不同批次的卵进行受精并混合在一起,以形成各种基因型的幼虫混合物。鲍鱼生长了一年,然后测量并拍照,然后速冻。 

使用微卫星采集DNA样本以鉴定家族起源,然后将这些家族进行相互比较。事实证明,鲍鱼的父母对其大小有重大影响,表明遗传在大小决定中起着重要作用,因此选择性育种可能会成功。 

但是重要的是,并不是所有的大鲍鱼都来自同一家族。这意味着可以利用家庭内部变异来实现选择性育种,同时保持原始遗传多样性的较高比例,从而避免近交。 

下一阶段:了解增长

热带鲍鱼
在PCV管下培养测试鲍鱼。

在意识到热带鲍鱼将成为全面选育项目的有用主题之后,作者想知道为什么增长最快的家庭中的鲍鱼做得这么好。为了回答这个问题,需要仔细研究工作中的分子过程。

脱氧核糖核酸微阵列可以在一个简单的实验中比较感兴趣的动物之间数千种基因的活性。在复杂的反馈系统中,每个与生长相关的基因都有至少一个特定的目的,该系统以一些关键的“管理”基因开始,然后流向涉及“劳动”的基因,例如代谢过程。通过将整个鲍鱼浸入液氮中并将其存储在负80摄氏度下,可以及时冻结分子机械。 

微阵列数据的基础分析可以揭示快速生长和缓慢生长的动物之间某些基因在生产力上的一致差异,表明这些基因某种程度上参与了生长过程。如果确定了基因的遗传密码并将其与数据库进行比较,则很可能某些基因将与其他动物中的已知基因匹配或几乎匹配。 

通过这种方式,研究人员可以猜测基因的功能可能是清除劳动力并专注于管理人员。更全面的分析可能会导致人们对基因和细胞如何协同工作以产生生长的细胞交响乐有更深入的了解。

通过了解有关生长的关键基因的更多信息,应该有可能通过在其遗传组成中寻找良好的“管理者”来从野生捕获种群中识别快速生长的动物。在选择育种计划开始时选择亲鱼时,这可能很方便,从而减少了获得驯化品系收益所需的可观成本。 

此知识的另一种可能用途是基因插入。如果可以人工引入物种中自然存在的基因的副本,而不是其他动物的基因,则可以减少对转基因生物的争议。

(编辑’注意:本文最初发表于2005年8月的 全球水产养殖倡导者


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