高温和皮质醇对黄颡鱼性别分化的影响

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鱼类的性别分化极易受到环境应激条件(比如高温、高密度等)的影响,并且普遍性地导致雄性化。环境应激条件在鱼类性别分化关键时期诱导雄性化过程中无一例外地导致皮质醇水平升高,皮质醇处理也能诱导雄性化,而皮质醇合成酶抑制剂能抵消高温等应激条件诱导的雄性化,雌二醇处理能解救皮质醇或高温诱导的雄性化,这四个方面的证据表明,皮质醇很可能是环境应激诱导雄性化过程的关键因子。目前关于环境应激条件诱导鱼类雄性化生理学机制研究较少。因此,本研究以性染色体类型已确定且已有性别特异分子标记的黄颡鱼为研究对象,开展高温与皮质醇诱导黄颡鱼XX个体雄性化组织学进程研究,以期为环境应激诱导鱼类雄性化提供研究基础。本实验通过对每尾鱼采用性别特异性标记鉴定遗传性别(XX或XY)以及组织学鉴定生理型性别,我们发现,仅经过24天的处理(12-35日龄),高温或皮质醇便能诱导XX雌鱼雄性化。此过程中,部分XX遗传型个体卵母细胞受到抑制,之后发育成带有卵巢腔的精巢结构。有意思的是,62日龄时XX伪雄鱼性腺较正常XY雄鱼大,XX伪雄鱼体重与正常XY雄鱼相近,而显著大于未发生性逆转的XX雌鱼。122日龄时,我们观察到高温或皮质醇诱导的XX伪雄鱼具有典型的精小叶结构,且都具有生理性雄鱼特有的生殖突,表明这些雄鱼可能具有与正常雄鱼类似的生殖能力。研究过程中,我们发现部分XX个体对高温处理不敏感,没有发生性逆转,温度处理反而加快了卵巢发育的进程,这些个体对高温的耐受性和另外一些发生性逆转的个体对温度的敏感性值得我们进一步研究。环境友好型应激条件(如高温、高密度等)诱导鱼类雄性化的研究,将为我们建立鱼类环境友好型单性种群生产提供重要的理论与生产实践意义。
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