繁殖生物学综述
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动物繁殖学竖向
动物繁殖学是研究动物繁殖和生殖的科学领域。
在这个领域中,可以从竖向的角度来考察不同方面的内容。
以下是动物繁殖学竖向的主要方面:
生殖器官与生理:
雌性生殖器官:包括卵巢、输卵管、子宫和阴道等。
雄性生殖器官:包括睾丸、输精管、前列腺和阴茎等。
生理过程:研究动物的生殖周期、激素调控、卵子发育、精子产生等。
繁殖行为与社交结构:
求偶行为:不同物种在繁殖季节会展现出特定的求偶行为,包括求偶舞蹈、声音发出等。
社交结构:研究动物群体中个体之间的关系,包括领地行为、群体结构等。
孕育与胚胎发育:
受精与孕育:考察卵子与精子的结合过程,以及动物在孕育期间的行为和生理变化。
胚胎发育:研究胚胎的分化、器官发育等过程。
繁殖策略与进化:
种群繁殖策略:不同动物种群采用不同的繁殖策略,例如R选择和K选择策略。
遗传学进化:研究基因传递和选择对繁殖策略的影响,以及繁殖策略如何影响种群的遗传结构。
人工繁殖与保护:
人工繁殖技术:包括人工授精、试管婴儿等技术的应用。
濒危物种保护:研究濒危动物的繁殖问题,开展保护繁殖计划。
生殖健康与疾病:
生殖系统健康:研究动物生殖系统的健康问题,包括生育力、生殖器官疾病等。
繁殖与环境:研究环境因素对动物生殖健康的影响。
基因编辑与繁殖:
基因编辑技术:探讨CRISPR等基因编辑技术在动物繁殖中的应用和伦理问题。
这些方面构成了动物繁殖学竖向的主要内容,涵盖了从生理学到行为学、从基础研究到应用技术的多个层面。
寄生虫学探究寄生虫的生命周期与繁殖方式寄生虫是一类依附于其他生物体上,并从中获取养分的生物。
寄生虫的生命周期与繁殖方式各具特点,本文将对寄生虫学进行探究。
一、寄生虫的基本概念与分类寄生虫是一类以寄生生活方式为特征的生物,它们依附于宿主体表或体内,从宿主体中获取养分并进行繁殖。
寄生虫可以分为原生动物寄生虫、线虫寄生虫和节肢动物寄生虫三大类。
二、寄生虫的生命周期寄生虫的生命周期通常包含两个主要阶段:幼虫阶段和成虫阶段。
幼虫阶段是寄生虫在宿主体内发育成熟的过程,而成虫阶段是寄生虫从宿主体内脱离并进行繁殖的过程。
(一)幼虫阶段1. 寄生虫的幼虫通常进入宿主体内,例如钩虫通过皮肤进入人体。
2. 在宿主体内,幼虫通过发育、蜕皮等方式逐渐成长。
3. 幼虫吸取宿主体内的养分,并利用宿主体提供的环境条件进行发育。
4. 幼虫在宿主体内寄生的时间长度和发育过程因不同寄生虫而异。
(二)成虫阶段1. 成虫是寄生虫的成熟阶段,具有繁殖能力。
2. 部分寄生虫会离开宿主体内,通过粪便、唾液等方式进入新的宿主体内,继续生命周期。
3. 成虫在宿主体内进行交配,并产下幼虫。
4. 成虫的寿命因寄生虫种类而异。
三、寄生虫的繁殖方式寄生虫的繁殖方式包括性繁殖和无性繁殖两种。
(一)性繁殖1. 部分寄生虫进行内部交配,例如绦虫通过体内交配完成繁殖。
2. 部分寄生虫进行外部交配,例如血吸虫通过雄虫与雌虫的结合完成繁殖。
3. 性繁殖可以增加寄生虫的遗传多样性,并促进适应环境的能力。
(二)无性繁殖1. 寄生虫通过无性繁殖产生大量后代。
2. 常见的无性繁殖方式包括裂体、孢子的形成等,例如疟原虫通过裂体繁殖。
四、寄生虫与人类健康的关系寄生虫对人类健康有着重要的影响。
一方面,寄生虫可以引起人体内寄生虫感染病,导致一系列疾病的发生,如疟疾、血吸虫病等。
另一方面,寄生虫也可以被利用于医学研究和药物发现等领域。
结论寄生虫学研究寄生虫的生命周期和繁殖方式,对了解寄生虫的生物学特性、防治寄生虫感染病具有重要意义。
动物科学毕业论文文献综述一、引言动物科学是研究动物的生理、行为、繁殖和环境适应等方面的学科。
随着人类对动物的需求和对动物科学研究的不断深入,动物科学领域的文献研究也日益增多。
本文旨在对动物科学领域的文献进行系统性的综述,以便为毕业论文的写作提供相关的参考和支持。
二、动物的行为和繁殖1. 动物社会行为的研究动物社会行为的研究是动物科学中的重要内容之一。
文献综述显示,动物的社会行为与种群结构、资源分配和繁殖行为密切相关。
其中,研究猫科动物的社会行为是当前研究热点之一,相关文献介绍了猫科动物的社会结构、亲属关系和社交行为等方面的研究成果。
2. 动物繁殖行为的影响因素动物繁殖行为的研究可以为动物的繁殖管理提供重要的理论依据。
文献综述发现,动物的繁殖行为受到环境因素、遗传因素和荷尔蒙水平等多种因素的影响。
例如,早期研究发现环境温度对小麦麦蠓的繁殖行为有重要影响,后续研究进一步探索了温度对小麦麦蠓性激素水平的调节作用。
三、动物的生理和生态适应1. 动物的生理功能研究动物的生理功能研究是动物科学领域的重要研究方向之一。
文献综述表明,动物的生理功能与其生存和繁殖能力密切相关。
例如,研究发现哺乳动物的睡眠模式与其代谢系统的运作有关,进一步揭示了睡眠与能量消耗之间的关系。
2. 动物的生态适应机制动物在不同的生态环境中表现出多种生态适应机制。
文献综述显示,动物的生态适应机制涉及到其形态结构、生理功能和行为等多个方面。
例如,研究发现高原地区的藏羚羊在应对高原低氧环境时会产生一系列生理和生化变化,以提高其对缺氧的耐受性。
四、动物科学研究的方法和技术1. 动物行为观察和实验设计动物行为观察和实验设计是动物科学研究中的重要环节。
文献综述揭示了动物行为观察的方法和技术的发展趋势。
例如,近年来,无人机和传感器技术的应用,使得野生动物的行为观察更加方便和精确。
2. 分子生物学在动物科学中的应用分子生物学的迅速发展为动物科学研究提供了新的方法和工具。
第40卷 第2期厦门大学学报(自然科学版)V o l .40 N o .2 2001年3月Jou rnal of X iam en U n iversity (N atu ral Science )M ar .2001 文章编号:043820479(2001)022*******锯缘青蟹繁殖生物学及人工育苗和养成技术的研究收稿日期:2001202215基金项目:福建省重中之重《福建省海洋生物优良种质及生物活性物质应用基础研究》,国家自然科学基金(3870497,39270540,39870563)资助项目作者简介:李少菁(1931-),男,教授.李少菁,王桂忠(厦门大学海洋学系,亚热带海洋研究所,福建厦门 361005)摘要:简述锯缘青蟹繁殖生物学及人工育苗和养成技术的研究结果,其中包括生殖生物学、卵巢发育过程中的神经内分泌调控、性腺发育过程中的生化组成、胚胎发育、幼体消化生理、个体发育过程中的营养需求与营养生理、能量代谢、以及人工育苗和养成技术.关键词:锯缘青蟹;生殖生物学;营养生理;人工育苗;养成中图分类号:Q 175文献标识码:A 1 国内外研究动态锯缘青蟹〔S cy lla serra ta (Fo rska φl )〕,隶属于甲壳纲(C ru stacea )、十足目(D ecapoda )、短尾亚目(B rachyu ra )、梭子蟹科(Po rtun idae ),分布于我国浙江、福建、台湾、广东、广西和海南沿岸水域,同时也分布于东南亚、澳大利亚、日本、印度、南非等海域.青蟹个体大、生长快、适应性较强,且营养丰富、商品价值高,是我国东南沿海重要的海洋经济蟹类之一.早在1775年,Fo rska φl 将采自红海的J iddah 的标本定名为锯缘黄道蟹(Cancer serra tus ).1833年,de H aan 建立青蟹属(S cy lla ),将锯缘黄道蟹更名为锯缘青蟹〔S cy lla serra ta (Fo rska φl )〕.此后,学者们陆续发现一些不同的种类.E stam p ado r (1949)记述了菲律宾海域3个种和1个新亚种的青蟹,Fu scya &W atanabe (1996)电泳分析遗传距离,认为青蟹属至少有3个种.Keenan et al (1998,1999)根据同工酶和m tDNA 序列分析方法,结合形态、生态学特征,确认从东非到印度2西太平洋分布着4种青蟹,并将E stam p ado r (1949a )的亚种提升为新种.Keenan 认为分布于厦门的青蟹和香港的一样,同为新种(S cy lla p a ram am osian ).对于厦门海域青蟹种名,尚待进一步研究确定.和其它经济虾蟹类一样,青蟹的生物学研究开始于本世纪三四十年代.W aterm an (1960~1961)编辑出版的甲壳动物生理学1~2卷(T he Physi o logy of C ru stacea ,vo l .1~2)被认为是甲壳动物研究的一个里程碑,它总结了以往甲壳动物各个方面的研究成果,并为更全面开展研究奠定了基础.随后甲壳动物研究进入了蓬勃发展时期,B liss ,D .E (1982~1983)主编的甲壳动物生物学10卷(T he B i o logy of C ru stacea )巨著,包括了甲壳动物系统发育、生物地理、胚胎学、遗传学、生态、生理、行为以及渔业和养殖诸多方面的研究成果.从1983年开始,Sch ram ,E .R .主编的有关甲壳动物(C ru stacean Issue )不定期论文集,反映了甲壳动物学研究的最新成果.以上专著含有青蟹的研究成果.随着科学技术的发展,甲壳动物研究方法也有长足进步.80年代初期出版的研究方法手册,如R avindianath (1981)的“M anual of R esearchM ethods fo r C ru stacean B i ochem istry &Physi o logy ”就是专门针对甲壳动物而介绍的研究新技术和方法.它对学科的发展无疑起了很大的促进作用,90年代以来,甲壳动物的生理生化学研究已成为国际研究的前沿和热点.青蟹的繁殖生物学研究主要是围绕着养殖生产的需要而开展的.40年代,从青蟹的生活史(A rri o la ,1940),精子、卵子发生(E stam p ado r ,1949b )等不同方面开始了繁殖生物学研究,继而发现眼柄切除对青蟹的卵巢发生,耗氧率(R angnekar 等1968)将产生影响,而且饲料对于眼柄切除与否的青蟹的生殖产生了不同的效果(M illam ena ,2000),发现激素有效地调节青蟹的生殖(R angnekar ,1969),从而开创了神经系统及其内分泌对生殖、生长等调控的研究(Sandem an etal 1992;T ang ,etal 1999);其次,在活体条件下,研究了青蟹的卵黄发生(R an i ,1997);再者,对于精子的质量与特性也进行了研究,如精液的生化组成、蛋白水解酶活力、抗菌活性(Jayasankar &Sub ram on iam ,1997,1999)、精子低温储存(B havan ishankar &Sub ram on iam ,1997)以及在雌性体中精子的储存与代谢问题(Jeyalectum ic &Sub ram on iam ,1991)都已见报道.青蟹幼体培育是发展养殖生产的基础.60年代,O ng (1964)开展了实验室青蟹幼体培育研究.H eas m an &F ielder (1983)声称在实验室可以从蚤1大批量培育至仔蟹.但事实上,生产性育苗并未获得突破,仍是科学家关注的问题.最近,Keenan &B lack shaw (1999)编辑出版的《M ud C rab A qucu ltu re &B i o logy 》收集了以1997年国际学术研讨会为基础的论文31篇,内容包括青蟹研究动态评述,遗传与生态、养殖方式、饲料幼体培养与生态等,其中关于幼体培养与生态的论文占1 3(11篇),认为养殖生产仍受制于苗种供应,而育苗技术的深入探讨仍是当前的主要任务(Keenan ,1999).诸如,如何提高青蟹的抱卵率,如何改变抱卵蟹的培育技术,提高孵化率和所获得幼体的育成率,以及提高出苗率、育苗成功的稳定性和降低育苗成本等.在养成方面,涉及放养密度、性比、饲料种类及投喂方式(Keenan &B lack shaw ,1999)、病害防治(A nderson &P ri o r ,1992;H am asak i &H atai ,1993;R ajendraw &V ijayam ,1999)以及商品活蟹贮运(Q u in iti o &Parado 2E step a ,2000)等都有一些报道.60年代开始,世界性的环境问题日益突出,甲壳动物研究也面临环境的冲击与挑战.以青蟹为对象开展污染生态、生态毒理以及生理生化研究日益增多,成为八九十年代青蟹研究的另一热点.诸如,从青蟹血淋巴分离纯化的外源凝集素是一种具特异性的物质,具有广阔的应用前景(M ercy &R avindranath ,1992;Kongtaw elert ,1999);金属硫蛋白(A ng &W ong ,1991等)、重金属污染的氧化代谢变化(R addy &B hagyalak shm i ,1994)以及酶活力抑制动力学系列研究(Chen etal ,1996~2000)对阐明环境污染防治机制也显示重要作用.在我国,对青蟹的研究起步较晚,沈嘉瑞(Shen ,C .J .1932)最早记述了香港的锯缘青蟹.・355・第2期 李少菁等:锯缘青蟹繁殖生物学及人工育苗和养成技术的研究 黄胜南、李婉丽(1965)对青蟹幼体的描述;我国台湾学者陈弘成、郑金华(1985a .b )开展了蟹苗人工培养研究,报道了温度、盐度对蟹苗活存、成长的影响以及饵料价值研究结果.厦门大学自80年代以来,开展了青蟹生殖生物学、幼体实验生态、人工育苗技术及碱性磷酸酶活力等方面的系列研究,在国内外刊物发表学术论文60多篇.同时,开展了生产性育苗和养成实验,提出了多季育苗、分级放养的模式,为解决苗种生产,发展青蟹养殖生产作出了一定贡献.本文就我们对锯缘青蟹研究的各方面作综述性报告.2 主要研究结果2.1 生殖生物学研究在锯缘青蟹生殖生物学方面主要开展了雌雄生殖系统的结构与功能、受精生物学、卵巢发育、卵巢发育过程中神经内分泌调控和不同器官组织生化组成及其变化、以及胚胎发育的实验研究,这项研究不但奠定了锯缘青蟹生殖生物学的理论基础,而且对锯缘青蟹的人工育苗有一定应用价值.2.1.1 锯缘青蟹雄性生殖系统与精子1)雄性生殖系统结构:锯缘青蟹雄性生殖系统包括精巢、输精管和射精管.组织学研究表明:精巢由若干精巢小叶构成,每一精巢小叶由数支生精小管组成.生精小管一侧为管壁上皮,另一侧为生发区,生殖细胞由生发区基底向管腔增殖.输精管分为输精细管和储精囊,管壁有分泌机能.射精管分为前段、中段、后段和阴茎,肌肉层依次增厚.组织化学结果显示:精原细胞和精母细胞为PA S 阴性,Feu lgen 阳性,精子顶体为强PA S 阳性,核杯为Feu lgen 阳性.2)促雄腺结构及发生细胞学:促雄腺紧贴于射精管表面,青蟹促雄腺(androgen ic gland )发生过程形态结构差异明显,依据促雄腺腺细胞的形状、数量、大小、胞质、胞核等特征,其发生过程可分为4期. - 期:促雄腺细胞数量增多,腺细胞体积增大,分泌功能增强; 期:促雄腺继续延伸,大量腺细胞分泌后迅速解体,腺体中结缔组织增生,出现血窦和血细胞,有时促雄腺完全退化.促雄腺细胞的分泌方式为全泌分泌.分泌之前的腺细胞核大,卵圆形,常染色质多;线粒体呈棒状或球状,有扁平内嵴,粗面内质网较发达,游离核糖体较多,有高尔基体和髓样小体,未见分泌颗粒.分泌之后的腺细胞核小,不规则,异染色质多,沿核内膜分布,细胞质空泡多,细胞器数量减少,可见数个吞噬泡.促雄腺内另有一种细胞,数量较少,其特征为异染色质极其丰富,充满整个胞核,胞质内有大量的指状突起.促雄腺对雄性生殖系统及精子生成有促进作用.3)锯缘青蟹的精子与精子发生:锯缘青蟹成熟的精子呈陀螺形,无鞭毛,不运动,具有非浓缩核等特征,由细胞核、少量细胞质和顶体构成.顶体由中央管和顶体囊构成,中央管位于中心,其内有一些膜管状成分,中央管上方有头帽结构,下方有加厚环;顶体囊位于中央管的外面,由内向外为内层、外层和片层结构.片层结构与头帽和中央管下面的加厚环相联.顶体囊椭球状,其外有一薄层细胞质带成分;细胞核位于最外面,形似杯状,又称核杯,包在顶体和细胞质成分的外面,在核的周围由核衍生的细长突起即核辐射臂,辐射臂数为12~15条,辐射臂内有微丝.成熟的精子中,位于核杯和顶体管之间的核膜出现局部断续或消失,中心粒和一些细胞器出现在核杯腔中.精子超微结构的差异反映了短尾类不同类群的进化地位.锯缘青蟹的精子形成是经过一个复杂的变化过程.精巢中精原细胞经过有丝分裂形成初级精母细胞,初级精母细胞经第一次成熟分裂形成次级精母细胞,次级精母细胞经第二次成熟・455・ 厦门大学学报(自然科学版) 2001年分裂形成精细胞.前期精细胞前顶体腔占据细胞的一极,另一极为核和细胞质,核呈匀质,细胞质少,只剩膜系和少量的线粒体等.中期精细胞顶体腔基部及质膜内凹,膜系移入腔内形成拱形结构,拱形结构向顶体腔前端推进与顶体腔顶端由浓缩体演变的顶体帽汇合形成中央管.核体积扩大,染色质为细微丝结构.后期精细胞顶体进一步分化为中央管和顶体囊.顶体囊分为头帽、内层、外层和片层结构,核呈辐射状延伸,此时精子已近成熟.2.1.2 雌性生殖系统与卵子1)雌性生殖系统结构锯缘青蟹雌性生殖系统由卵巢、输卵管、排卵孔和纳精囊构成.卵巢为“H ”形,发育早期很小,至卵巢发育成熟时,卵巢充满头胸部;输卵管很短,其外为排卵孔;纳精囊靠近输卵管的末端,乳白色.囊壁由结缔组织、肌肉组织和上皮组织构成.上皮组织有两种类型细胞即柱状上皮细胞和腺细胞,上皮细胞为多核共质体,腺细胞形状不规则.发育早期,纳精囊的体积较小,上皮细胞排列紧密,分泌物较少.随着卵巢的发育,纳精囊的体积不仅增大,而且其组织特征也发生明显变化,肌肉层加厚,向腔内形成皱突,上皮组织逐渐发达,向腔内形成的皱褶增多,表面积增大,腔内分泌物增多.2)锯缘青蟹的卵子与卵子和卵黄发生雌雄交配后,卵巢开始发育,卵巢发育即卵子发生过程.卵子由卵原细胞经过有丝分裂形成卵母细胞,再经过卵黄积累、核相变化过程形成的.锯缘青蟹的卵子发生可划分为卵原细胞、卵黄发生前期和卵黄发生期卵母细胞个时期.(1)卵原细胞:近卵圆形,直径6~12Λm ,核大而圆,卵质稀少,胞器以滑面内质网为主.(2)卵黄发生前的卵母细胞:直径12~60Λm ,核显著膨大,部分核内可见到同源染色体的联会现象,卵质细密,出现核仁外排物和大量核糖体,粗面内质网、线粒体和自嗜泡.(3)卵黄发生期的卵母细胞:直径约65~260Λm ,核膜上核孔密集;卵质中各种胞器高度发达,参与形成卵黄粒和脂滴;细胞出现微吞饮活动并形成卵黄膜,卵黄膜在卵黄发生旺期形成,厚约80nm ,在卵黄膜内可见质膜形成的微绒毛.锯缘青蟹卵母细胞的卵黄粒的形成通过多种胞器的共同作用完成的.粗面内质网发达,有管状、网状、泡状和多层球状,内质网和线粒体是参与卵黄粒和脂滴形成的主要胞器,其演化方式复杂多样;高尔基液泡和胞溶酶体不同程度参与卵黄粒的形成;卵黄粒还可以直接在胞质中聚集形成.此外,微吞饮颗粒可参与卵黄合成,表明部分卵黄物质也来源于卵母细胞之外.锯缘青蟹刚排出的卵子形状不规则,受精后逐渐变为球形.成熟卵表面凹凸不平,与卵内卵黄颗粒有关.刚排出的成熟卵有3层卵膜即外面两层卵黄膜和卵细胞质膜,外层卵黄膜较薄,电子密度较高;内层卵黄膜较厚,电子密度较低.两层卵黄膜与质膜之间仍有一薄层絮状物,此时卵细胞质膜虽然一些凹凸,但基本平滑.成熟卵子内部可分为皮层和内质,成熟卵子皮层较薄,皮层中有一种皮层颗粒,皮层中卵黄颗粒较少,具有较多的内质网、皮层颗粒和线粒体等.内质较厚,富含卵黄颗粒和脂滴,卵黄颗粒有两种,即一种电子密度高,另一种电子密度低.另外皮质中还有卵子成熟过程中形成的另一种皮层颗粒(环形颗粒),以及内质网、线粒体和基质等.3)锯缘青蟹的卵巢发育根据生殖细胞和滤泡的发育,结合卵巢大小,颜色、形态特征,将卵巢发育过程划分为6期:1)未发育期:卵巢极细,透明.分布少量卵原细胞;2)发育早期:卵巢带状,乳白色,卵原细胞・555・第2期 李少菁等:锯缘青蟹繁殖生物学及人工育苗和养成技术的研究 增殖,卵母细胞分化和早期生长;3)发育期:卵巢迅速增大,呈淡黄到橙黄色,卵母细胞迅速生长并进行活跃的卵黄形成活动;4)近成熟期:卵巢桔红色.卵母细胞生长和卵黄形成接近结束;5)成熟期:卵巢呈鲜亮桔红色,卵粒可辨.卵母细胞处于成熟和即将排放状态;6)排卵后期:卵巢萎缩.排卵后卵母细胞退化和重吸收.2.1.3 受精生物学锯缘青蟹精子形成后,在输精管形成精荚,精荚卵圆形或椭圆形.雌雄蟹交配后,将精荚保存于雌蟹的纳精囊,随着卵巢的发育,肌肉组织和上皮组织也发生规律性变化.1)精子着卵与入卵锯缘青蟹为体外受精,当发育成熟的雌蟹排卵时,保存在纳精囊中的精子一同排出并完成受精.精子以其核突起附着在卵膜上,并迅速发生顶体反应.附着的精子基本上都可以发生顶体反应,但只有头帽正对卵黄膜的精子入卵距离最短,可完成受精作用.顶体反应时,精子的质膜和顶体囊膜溶解,头帽前突、破裂,顶体囊外翻,内层碱性蛋白释放,顶体管前伸;精子核辐射臂收缩,并拖至顶体囊的后部.顶体管迅速穿过卵黄膜,携带核物质一同进入卵子.在精子入卵过程中,卵子表面也发生了明显的变化,如在入卵孔周围形成围领状结构等.锯缘青蟹无受精孔,为多精着卵,数精入卵.2)皮层反应成熟卵子皮层的致密颗粒外面有一层膜,内含有电子密度高的颗粒,由内质网囊泡合成的小颗粒聚集、融合后形成的.内质中的环形颗粒电子密度低,外面有一层薄膜包裹,内含有电子密度高颗粒.精子入卵后,发生皮层反应.锯缘青蟹的皮层反应包括两种皮层颗粒相继胞吐.首先致密颗粒发生胞吐,释放的物质相互融合形成一层很薄的膜性结构;接着第二种皮层颗粒-环形颗粒大量胞吐,其内含物融合形成较厚的膜性结构,并与外面薄层融合为受精膜.3)精子碱性蛋白分布与受精氨银染色表明,精子核无碱性蛋白;顶体具有碱性蛋白,主要分布于顶体囊的内、外层,片层结构处很少,顶体囊的内层碱性蛋白的密度比外层大,银染颗粒直径也较大,中央管无碱性蛋白.精子顶体的碱性蛋白与溶解卵膜有关.精子入卵后,精核经过重建形成雄性原核,其嗜碱性明显增强;成熟卵子受精后,释放第一极体和第二极体,经过重建形成雌性原核.雄性原核形成早于雌性原核.雌雄原核形成后于卵子中央联会形成联合核.锯缘青蟹为多精着卵、数精入卵和单精受精.在受精过程中,精子、卵子形态结构发生了复杂的变化,除了激活卵子发生皮层反应、核相分裂重新启动外,还激活了卵子的代谢过程,使其呼吸率、代谢率明显升高,这些过程的生理、生化特征尚需进一步研究.2.1.4 卵巢发育的神经内分泌调控锯缘青蟹神经分泌细胞有3种主要类型,即:A 、B 、C 型.同类细胞在分布、大小、细胞特征及其变化规律方面还有差别,据此,每种类型的细胞可进一步分成若干亚型,如:在C 型细胞中就有C 1~C 55种亚型.神经节及X -器官的神经分泌细胞中,仅有两群C 型细胞(C 3和C 4细胞)随卵巢的发育表现出有规律的变化:存在于X -器官中的C 3细胞其分泌活动随卵巢发育而降低,在卵巢发育期和近成熟期最低;相反,存在于胸神经节的C 4细胞的分泌活动随卵巢发育而增强,在卵巢发育期和近成熟期最活跃.因此可以认为:C 3细胞分泌性腺抑制激素,而C 4细胞则与促性腺激素的形成和释放有关.・655・ 厦门大学学报(自然科学版) 2001年值得提出的是:在卵巢未发育期和发育早期,眼柄X -器官中的C 3细胞均有很强的分泌活动;而在整个卵黄合成期间(即:卵巢发育期至成熟期),虽然这种分泌活动明显下降,但仍有一定的活动水平.许多研究者都认为:在卵黄合成期间,一定量的性腺抑制激素的存在是不可缺少的.因为此时个体的生长活动仍然相当迅速,而个体的生长和卵巢发育都同样是耗能的生理过程,适当地抑制卵巢的发育可以使个体的生长得到充分的保证,为卵巢成熟和卵子排放准备物质基础.因此我们认为:眼柄X -器官中的C 3细胞的分泌物不单只是一种性腺抑制激素,而应该看成是一种生理调节因子.切除眼柄无疑会造成许多生理功能的紊乱,这也就是为什么用切除眼柄以促进性腺成熟有许多失败例子的原因.所以使用这个方法应该慎重,至少要准确地掌握卵巢的发育时期.此外,卵巢的滤泡组织中含有一种分泌细胞.这种细胞的特征不同于滤泡细胞,其胞质略多而核略小于滤泡细胞.这种细胞的分泌活动与卵巢发育呈平行关系,分泌活动在卵原细胞大量增殖时就显著增强,而在卵母细胞迅速生长和卵黄合成旺盛期其分泌活动最活跃.表明这种细胞所分泌的物质有促使卵原细胞增殖和卵母细胞生长的作用.超微结构特征表明:它所分泌的物质是非肽类激素.2.1.5 卵巢发育过程中生化组成研究1)卵巢发育过程中不同器官组织的生化组成处于卵巢发育不同阶段的青蟹雌体的肌肉,卵巢和肝胰腺中的糖元、蛋白质、总脂、脂类和脂肪酸及含水量分析结果是:(1)青蟹卵巢发育过程中,3种器官组织糖元含量均低于蛋白质和总脂的含量.卵巢的蛋白质和总脂从II 至V 期显著增加,排卵后期(V I )明显下降;肝胰腺的蛋白质含量变化不大,而总脂含量恰与卵巢的总脂变化趋势相反,初步认为,随性腺发育,脂类从肝胰腺向卵巢转移.肌肉的蛋白质和总脂含量变化均不大.卵巢的含水量在II ~V 期显著下降,V I 期上升,肝胰腺含水量变化趋势和卵巢的含水量相似,肌肉的含水量基本恒定.(2)甘油三酯(T G )和磷脂(PL )是卵巢的主要脂类,以T G 含量最高.肝胰腺脂类主要有T G 、游离脂肪酸(FFA )和PL ,PL 在肌肉的脂类中占绝对优势.卵巢发育过程中,卵巢和肝胰腺PL 和T G 含量变化再次说明脂类从肝胰腺向卵巢转移的可能性.(3)3种器官组织有脂肪酸14种,以16:0,16:1Ξ7,18:1Ξ9,20:5Ξ3和22:6Ξ3含量较高.性腺发育过程中,不饱和脂肪酸含量明显高于饱和脂肪酸,而Ξ3脂肪酸均高于Ξ6者.20:5Ξ3、22:6Ξ3、18:2Ξ6、18:3Ξ3是青蟹必需脂肪酸.饵料中适当添加将有助于受精、孵化、幼体存活、变态、生长发育.而Ξ3 Ξ6配比适当,将对促进性腺成熟,提高卵子受精、孵化起着重要作用.2)卵黄发生过程卵巢与肝胰腺中脂类的特征卵黄发生时期,肝胰腺吸收的脂肪都转运到正在发育的卵巢.在卵黄发生期,卵巢或肝胰腺磷脂 总脂的百分含量无显著变化,肝胰腺中游离脂肪酸逐步增加,甚至在卵黄发生后期超过甘油三酯的含量.在卵黄发生阶段,无论肝胰腺或卵巢,其磷脂长链多不饱和脂肪酸显著高于中性脂,而饱和脂肪酸含量相对较低;肝胰腺脂类脂肪酸组成的主要变化是中性脂的Ξ3系列的长链多不饱和脂肪酸,尤其是22:6Ξ3的显著降低.卵黄发生初期,肝胰腺磷脂与卵巢中性脂的脂肪酸组成(肝胰腺转运脂肪时,首先要将吸收或储存的脂类转换成磷脂才能运出)・755・第2期 李少菁等:锯缘青蟹繁殖生物学及人工育苗和养成技术的研究 无显著差异,但在卵黄发生旺期,肝胰腺磷脂的长链多不饱和脂肪酸显著高于卵巢中性脂的含量.2.1.6 胚胎发育影响青蟹胚胎发育的因素很多,抱卵蟹暂养池的底质对青蟹胚胎发育有影响,此外,用切除眼柄促进亲蟹排卵,如果切除眼柄时期掌握不对(即:在卵黄合成期或更早一点切除),即使亲蟹能抱卵,但孵化率很低(<5%),这可能是太早催产,卵黄营养物质积累不够所导致.盐度对胚胎发育也有很大的影响,青蟹胚胎发育较适宜的盐度是23~30,较高或较低都会影响胚胎发育的质量.温度是影响胚胎发育的重要因素,实验结果表明:青蟹胚胎可发育的温度是15~35℃,较适宜的温度是20~30℃.在15~30℃下,不同发育期的胚胎对温度的反应是不同的.以B eleh radek 的D =a (T -Α)b 关系式表示,青蟹胚胎发育全过程的时间(D )与温度(T )关系可拟合为:D =522(T -11.7)-1.8.据此,同时根据定期检查抱卵蟹的胚胎发育程度及环境水温的情况,可以估算胚胎发育的时间,预报胚胎孵化日期,这对青蟹人工育苗中做好育苗前的各项准备工作很有实际应用价值.根据胚胎的形态特征,将青蟹胚胎发育分为10期.青蟹胚胎发育过程中前9个发育期4种酶(蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶和纤维素酶)的比活力的测定结果表明:蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶在青蟹的整个胚胎发育过程中均有活力,1~8期活力低但较稳定;纤维素酶则到胚胎发育第8期(即胚胎心跳出现时)才表现出活力;从胚胎的第8期开始,胚胎的脂肪酶活力有所提高,而其余的3种酶的活力则有显著提高.我们还观察到:如果到了胚胎第8期,这几种酶的活力没有提高,胚胎往往孵化不成功,或者孵化之后幼体看似正常,也很活泼,但往往不能变态为第2期蚤状幼体.因此我们推测,胚胎第8期酶活力的提高,可能是为将来孵出的幼体开口摄食饵料作准备的.但我们现在还不清楚,是什么原因使得有的胚胎到了第8期酶活力还很低,而这样的胚胎居然还会成功地孵化,孵出的蚤状第1期幼体看似也很正常,只有到了要变态成第2期蚤状幼体时才死亡,这其中的原因尚待研究.2.2 幼体消化生理研究不同发育期的幼体所需的饵料种类和摄食量不同,幼体消化系统的发育程度也有与之相适应的变化,因此幼体消化系统的研究,对人工育苗合理投饵有重要意义.青蟹幼体消化道由前、中和后肠组成.前肠由食道和胃组成,胃分贲门和幽门两部分.贲门胃中的胃磨结构有一个发育过程,在Z 1-Z 2胃磨尚未发育,只是雏形;在Z 3-Z 4胃磨中出现了中齿和侧齿;到Z 5胃磨中中侧齿明显并构成了研磨结构;到了大眼幼体,胃磨发育更加完善,中侧齿更尖锐,附属齿也更加锋利;到第一期仔蟹胃磨的中齿特化为角质化的垫状磨面,且明显增大,侧齿和附属齿更加锋利;可见胃磨结构是随着幼体发育而逐渐复杂和完善的,它的研磨功能也是逐渐完善的.幽门胃中的腺滤器(gland filter )也是消化系统中的一个很重要的器官,它是由幽门胃的腹壁在两边加厚而形成的两个壶腹囊.它的功能是筛选食物颗粒,适当小的食物颗粒才能通过腺滤器进入中肠中去消化,太大的颗粒不能通过腺滤器,则返回贲门胃再进行磨碎.腺滤器的结构也是随幼体的发育,其复杂性逐渐增加,功能逐渐完善.肝胰腺是消化系统中的最主要器官,它担负着消化酶的合成和分泌以及随后对营养物质的吸收,而且也影响排泄、无机物质的贮藏及脂类和糖类的代谢,其部分功能是受神经内分泌・855・ 厦门大学学报(自然科学版) 2001年。
栎树的生物学特性与栽培研究综述黄利斌;窦全琴;汤槿;黄延芳【摘要】从起源分布、生物学特性、育苗及栽培技术等方面综述报道了国内外栎属树种的研究进展,分析了我国引种国外栎树的历史与现状及目前生产上存在的问题,并提出生产上加强栎树资源培育利用的建议.【期刊名称】《江苏林业科技》【年(卷),期】2014(041)006【总页数】9页(P43-50,54)【关键词】栎树;生物学特性;栽培;综述【作者】黄利斌;窦全琴;汤槿;黄延芳【作者单位】江苏省林业科学研究院,江苏南京211153;江苏省林业科学研究院,江苏南京211153;江苏汤氏园林有限公司,江苏句容212400;南京彩树种植有限公司,江苏南京210016【正文语种】中文【中图分类】S792.18栎树又称橡树,柞树,是壳斗科(Fagaceae)栎属(QuercusL.)树种的统称。
栎树是温带至亚热带阔叶森林的重要树种。
栎木材质坚硬,花纹美观,耐磨耐腐,是家具、室内装饰、车辆等优质用材;栎实可作饲料、酿酒,有的栎实可直接食用,是木本粮食;树皮、壳斗可提制栲胶,栓皮栎的树皮是优质软木原料;落叶栎类的嫩叶可饲养柞蚕,老叶可作饲料;栎木还是培养食用菌的优良原料。
栎树在用材、工业原料、环境美化、生态恢复等方面具有十分重要的价值[1-3]。
文章主要对栎属的分布、生物学特性及栽培方面的研究现状进行综述,以其为绿色江苏建设中对栎树资源的发掘利用提供参考。
栎属是壳斗科中种类最多、分布最广泛的属。
全世界栎属约有450~500种[4]。
对于栎属的分类,不同学者间一直存在分歧。
Qersted依据壳斗苞片排成同心圆而将青冈栎属(CyclobalanopsisQerst.)与栎属相区别[5],我国的《中国植物志》、《中国树木志》也采用这一观点[6,10]。
Epperson将栎属分成4个组,即青冈栎组(SectionCyelobanopis)、红栎组(Sect.Erythrobalanus)、白栎组(Sect.Lepidabalanus)和中间栎组(Sect.Protobalanus)[7]。
植物,动物,微生物繁殖方式
植物,动物,微生物繁殖方式:
1、植物繁殖主要有以下几种:孢子繁殖:由植物体散发出孢子进行繁殖,如藻类植物和蕨类植物;营养繁殖:是指植物的一部分器官脱离母体后能重新分化发育成一个完整的植株的特性,如扦插、嫁接;有性繁殖:又叫种子繁殖。
主要是指植物利用种子繁殖的方式。
2、动物的繁殖方式:绝大多数进行有性繁殖,但也有极少数动物可以通过无性繁殖来繁衍后代,比如说水螅可以用出芽生殖来进行繁殖。
对于较高等的动物我们将其繁殖方式分为胎生和卵生。
3、微生物的繁殖方式:细菌。
细菌通过二分裂进行繁殖,这是一种无性繁殖方式,在适宜的温度、湿度和营养条件下,细菌细胞会分裂成两个新的个体。
某些细菌,如结核杆菌,偶尔会采用分枝繁殖的方式。
真菌。
真菌,如酵母菌和霉菌,主要通过无性繁殖和有性繁殖两种方式进行繁殖。
无性繁殖包括芽殖和裂殖,其中芽殖是酵母菌最普遍的繁殖方式,涉及母细胞长出芽细胞,这些芽细胞随后成为新的个体。
有性繁殖则通过形成子囊和子囊孢子进行。
放线菌。
放线菌通过无性的分生孢子进行繁殖。
动物行为综述摘要:如果你有兴趣观察周围的动物世界,很容易看到彩蝶翩飞、蜻蜒点水、蜜蜂采蜜、蜘蛛结网,或许你还能看到亲鸟育雏、母兽哺乳、雄鹰捕猎、雁群迁飞。
大千世界尤其以动物的体形、体色、行为最丰富多样,使人着迷。
动物所进行的一系列有利于它们存活和繁衍后代的活动,被称为动物的行为。
它包括动物的爬行、走动、奔跑、跳跃、游水、飞行、滑翔和其他运动方式;还包括动物的觅食、繁殖、攻击、防御、迁徙过程中的各种动作;包括体态、体色、声音等正常和异常的状态。
行为的发生是受神经系统和激素的调节的,行为的形成则是遗传和环境两方面的作用,是在进化过程中通过自然选择形成的,它具有物种的特点。
许多动物都有睡眠时刻,马、象、牛、鹿等站着睡,树懒、某些蝙蝠头朝下挂着睡,很多食肉动物卷曲着身子睡等等,这些可称为睡眠行为,它是一种节律性行为。
动物营群体生活,表现出的社会性,只是动物个体或种群的生存、发展和自然环境的斗争中采取一种集体行为而已。
动物以这样那样的原因而群聚在一起、或有些合群生活而发生了程度不等的分工,或种群个体间还有不同的优势的等级等等,都仅仅是自然选择的结果,适应个体或种群生存发展的需要。
关键词:动物的行为,觅食行为,繁殖行为,攻击行为,防御行为,节律行为,社群行为正文:如果你有兴趣观察周围的动物世界,很容易看到彩蝶翩飞、蜻蜒点水、蜜蜂采蜜、蜘蛛结网,或许你还能看到亲鸟育雏、母兽哺乳、雄鹰捕猎、雁群迁飞。
大千世界尤其以动物的体形、体色、行为最丰富多样,使人着迷。
动物所进行的一系列有利于它们存活和繁衍后代的活动,被称为动物的行为。
就像人类吃饭睡觉结婚生子一样。
一、本能和学习本能和学习是动物行为适应环境的两种基本方式。
先说本能,达尔文是第一个科学地给本能行为下定义的人,他把本能看成是可遗传的复杂反射,是同动物的其他特征一起通过自然选择进化而来的。
如蜘蛛结网、蜜蜂造巢、鸟类营巢孵卵、哺乳类幼仔的吮吸乳汁等都是遗传的,生来就会,不需要学习的,个体之间没有差异。
初一生物下册知识要点汇总
初一生物下册的知识要点汇总如下:
1. 生物多样性
- 生物多样性是指地球上各种生物的种类丰富程度和数量。
- 生物多样性的保护可以通过保护自然环境、建立自然保护区和采取合理的开发利用方式来实现。
2. 植物的生长
- 植物的生长需要光合作用、水分和营养物质的供应。
- 光合作用是植物利用阳光能量将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。
3. 动物的生长
- 动物的生长需要适宜的生活环境、充足的食物和水以及良好的卫生条件。
- 动物的生长过程中需要进行新陈代谢,包括消化、呼吸、排泄等。
4. 生物的繁殖
- 生物的繁殖可以分为有性繁殖和无性繁殖两种方式。
- 有性繁殖是指通过两个不同个体之间的生殖细胞结合来产生后代,有助于保持物种的多样性。
5. 生物与环境的关系
- 生物与环境之间存在着相互依存的关系,生物对环境的适应性很强。
- 环境的改变可能会对生物的生存和繁衍产生影响。
6. 生物与健康
- 生物与健康之间存在着密切的联系,保持良好的生活习惯和饮食结构对健康至关重要。
- 生物对人类健康的研究有助于预防和治疗疾病。
以上是初一生物下册的知识要点汇总。
希望对你有帮助!。
牛疱疹病毒—4对牛繁殖的影响综述作者:刘兰泉来源:《江苏农业科学》2016年第05期摘要:牛疱疹病毒-4(BoHV-4)是丙型疱疹病毒科的新成员,对奶牛血管内皮细胞、乳腺组织、子宫内膜、胎儿组织均有很强的亲和力,对牛的繁殖机能具有不同程度的影响。
综述BoHV-4对牛繁殖的影响,旨在为其致病机理的研究提供依据。
关键词:牛疱疹病毒-4;繁殖;影响中图分类号: S852.65+3文献标志码: A文章编号:1002-1302(2016)05-0311-02牛疱疹病毒-4(Bovine herpesvirus,BoHV-4)是导致牛生殖障碍的主要病毒之一,该病毒在细胞中的培养和生长特性(宿主范围窄、复制周期长等)与巨细胞病毒(CMV)相似,感染组织培养细胞后均形成高密度包涵体和巨细胞,因此被归入乙型疱疹病毒亚科[1]。
BHV-4具有疱疹病毒共有的一般形态特征,病毒粒子直径约为150 nm,有囊膜核衣壳,呈立体对称的正20面体。
该病毒对乙醚、氯仿、丙酮等脂溶剂均很敏感[1]。
目前,BoHV-4可感染牛、绵羊、山羊、豚鼠、猫、狮子等[2],导致其生殖障碍。
1BoHV-4的病毒生物学BoHV-4主要在黏膜上皮细胞内增殖,通过被感染的单核细胞在生物体内传播。
在感染的急性阶段,病毒主要在血液淋巴细胞内增殖;感染后7~8周,病毒的增殖速度最快[3]。
该病毒对子宫内膜和内皮细胞具有显著的亲和力,并以此方式侵入各种组织和器官。
BoHV-4不仅感染子宫和乳腺,在脾脏、膀胱、中枢神经系统、神经节、肝脏、肺脏、鼻腔黏膜、淋巴结、胸腺、扁桃体、小肠中也可分离到[4]。
BoHV-4对分裂细胞的亲和力较高,可穿过胎盘屏障在胎儿内大量复制。
首次感染后,病毒潜伏在淋巴细胞和巨噬细胞内,建立潜伏感染,病毒复制可被应激或地塞米松治疗重新激活[5]。
2BoHV-4的流行病学1963年,Bartha等首次从患有呼吸系统疾病和结膜炎的犊牛体内分离到BoHV-4[6];此后,很多国家相继分离到该病毒。
动物繁殖学生产实习综述姓名:xxx 学号:xxxxxx(所在院系:xxxx 指导老师:xxxxxxx)摘要:通过对繁殖技术的观看、理化因素对精子的影响、猪的采精、冷冻精液的制作、兔子采精、PMSG 和FSH 生物测定法的实习操作,把理论与生产实践相联系、把学与习相结合,掌握了影响精子活率的理化因素、采精的技术、对精子的品质检测、精液的冷冻及超数排卵和同期发情技术,获益匪浅。
关键词:采精;冷冻精液;超数排卵;繁殖技术;正文:一、理化因素对精子的影响(一)实验目的熟练掌握精液品质检查的方法,观察理化因素对精子运动及生存性能的影响。
(二)实验材料1、新鲜猪精液2、药械用品:显微镜、载玻片、盖玻片、温度计、滴管、纱布、蒸馏水、3%和1%氯化钠溶液、2%煤酚溶液、75%酒精等。
(三)实验内容1、温度的影响将新鲜原精液1 滴滴在载玻片上,置于显微镜下观察其精子活率,再放在45-50℃温度下2min,观察精子活率有何变化。
2、渗透压的影响将新鲜原精液作出精子活率评级后,分别在2 滴原精液内分别加入3%氯化钠和蒸馏水1 滴混合均匀后观察精子活率及精子形态有何变化。
3、化学消毒药物的影响取1 滴原精液置于载玻片上,评定其精子活率后,再用滴管往精液上滴1 滴70%酒精,观察精子活率及形态有何变化。
(四)实验结果1、正常精子的活率评为0.9,在45℃处理后,发现精子的运动速度明显减慢,且有很多精子停止运动,活率评为0.3。
这是由于精子的耐高温很差,在45℃时,很多精子中的失去活性,导致精子死亡。
2、新鲜原精液加入3%氯化钠和蒸馏水后,精子全部死亡。
这是由于新鲜原精液的精子处在等渗状态,活率最高,加入3%氯化钠,形成高渗环境,精子失水死亡。
加入蒸馏水形成低渗环境,精子吸水涨破。
3、原精液滴1 滴70%酒精后,会观察到精子一点点在丧失活力,在一侧滴上酒精后,会发现精子在向另一侧没有酒精的一侧移动,到最后精子几乎全部都死亡。
秀丽隐杆线虫综述摘要:随着生命科学研究的不断深入,模式生物的重要性也在不断的体现出来,秀丽隐杆线虫就是其中一种非常重要的生物.对秀丽隐杆线虫的特征、研究进展及未来发展方向进行简要的综述.关键词:秀丽隐杆线虫;研究;前景在20世纪60年代中期S。
Brenner为了研究动物的发育和神经,领先选择了以秀丽隐杆线虫为研究的实验动物[1]。
现今,秀丽隐杆线虫已经成为当今生物学家研究细胞代谢与细胞生长、分化、衰老、凋亡等生命活动的协同与调节机制的重要模式生物之一.1.秀丽隐杆线虫的生物学特征在1998年作为人类基因组测序的一个项目,秀丽隐杆线虫的全部序列完成测定,基因组序列全长9.7×104kb,大约编码19000个基因,其中约有40%的基因与人类的相似[2].其成虫体长约为1mm,由959个体细胞组成.其胚胎发育过程中的细胞分裂分化以及细胞的的衰老凋亡都具有高度的程序性,便于对其进行遗传学的分析。
由于上述原因,秀丽隐杆线虫已经成为现代发育遗传学、遗传学、细胞生物学研究的重要模式生物。
为人类认识细胞打开了一扇新的大门.秀丽隐杆线虫在性成熟之后能够产下三百到三百五十左右的各种各样表型的幼虫。
从卵到成虫只有3.5d,寿命约2~3周,非常适合实验室进行生物学研究。
在发育过程中,秀丽隐杆线虫共生成1090个细胞,其中131个将会死亡,所以,野生型秀丽隐杆线虫成虫有959个细胞,并且每个细胞的位置固定不变。
秀丽隐杆线虫有5对常染色体和1 对性染色体。
它有两种性别:雌雄同体和雄性。
雌雄同体可以自我繁殖,也可以与雄性交配繁殖.自我繁殖的大多是雌雄同体,与雄性交配的后代,50%是雌雄同体,50%是雄性。
可以人为控制繁殖方式,获得理想表型。
秀丽隐杆线虫的突变体非常之多,很多突变体表现出的性状在显微镜下都是清晰易见的。
秀丽隐杆线虫低温冷冻保存的技术,可以将大量野生型、突变型的秀丽隐杆线虫品系保存起来[3].1988 年,人们对秀丽隐杆线虫每个细胞的起源已经完全清楚,使得在多细胞生命体内研究一个完整无缺的单个细胞的发育和形态成为现实,对确定基因如何影响细胞的发育提供了一个重要的研究工具[4]。
纳米光催化颗粒对病原菌的杀灭效果研究【文献综述】纳米光催化颗粒对病原菌的杀灭效果研究摘要:纳米光催化颗粒在可见光下对病原菌微生物的繁殖具有很好的杀灭效果,本文对光催化抗菌材料的现状和前景,优点和不足,损伤机理分析进行综述。
关键词:纳米光催化颗粒;病原菌;杀灭效果;损伤机理引言纳米光催化颗粒是具有杀灭或抑制病原微生物繁殖能力的一类光催化剂,当用可见光照射纳米颗粒时,通过一系列的作用,可产生具有强氧化能力的氧负离子(.O2-)和氢氧根负离子(.OH)。
由于.O2-,.OH具有强氧化能力,可以氧化分解构成细菌微生物的主要成分的各种有机物质,干扰细菌蛋白质的合成[1],从而有效的的抑制细菌的繁殖生长,可以引发绝大多数有机物分子发生氧化还原反应,因此具有很好的消毒杀菌功能[2]。
1光催化抗菌材料的现状和前景光催化抗菌材料是近些年来专家研究的热门领域之一,近年来,以二氧化钛为代表的光催化抗菌材料因其稳定性好、成本低、催化效率高等突出优点而备受人们的关注[3,4]。
但是 ,二氧化钛光催化抗菌剂对太阳能的利用率低相对比较低 ,且对紫外线的要求比较严格,,从而无法有效的利用廉价的太阳能源,以致于对太阳能的应用受到了很大的限制 ,因此是否能够开发出能在可见光照射下而具有高效抗菌性能的新型光催化抗菌剂越来越受到人们的关心和重视。
纳米( nm )为长度单位, 1 nm相当于十亿分之一米。
而光催化抗菌材料的纳米微粒的直径在1 nm ~ 100 nm之间。
微小的颗粒能使纳米材料拥有量子尺寸的表面效应和量子隧道效应, 从而展现出多种其独特的性质,,所以光催化抗菌材料在滤光、催化、光吸收以及抗菌消毒等方面都有很高的科技价值以及广泛的应用前景[5]。
2光催化抗菌材料的优点和不足因为半导体光催化剂具有良好的禁带宽度、催活性、氧化能力、无毒以及稳定性高等诸多优点,所以关于污水处理,气体净化以及灭菌消毒等诸多领域都广泛的应用了这一技术,但是由于目前研究出的光催化抗菌材料大多数都是单一光的催化[6]。
繁殖后代知识点总结归纳一、生殖器官生殖器官是生物进行繁殖后代的重要工具,它们在不同生物种类中有着不同的形态和结构。
在哺乳动物中,雌性生殖器官包括子宫、输卵管、卵巢、阴道等;雄性生殖器官包括睾丸、附睾、输精管、前列腺等。
而在植物中,生殖器官主要包括雌蕊和雄蕊。
生殖器官的功能是进行生殖细胞的产生、储存和传输,进而进行交配受精,最终产生后代。
二、生殖方式生物的生殖方式分为有性生殖和无性生殖两种。
有性生殖是指两个个体的生殖细胞结合,产生新的个体;无性生殖是指只需要一个个体,通过细胞分裂、芽生、分体生殖等方式产生新的个体。
有些生物既可以通过有性生殖繁殖后代,也可以通过无性生殖进行繁殖,具有较强的繁殖适应性。
三、生殖周期生物的生殖周期指的是从生殖细胞的产生、成熟到受精、胚胎发育,最终产生后代的整个过程。
不同生物种类的生殖周期有着不同的特点,但通常包括生殖细胞的形成、释放、结合、胚胎发育等多个阶段。
在这一过程中,生物的生殖器官起着至关重要的作用,能够保障生殖细胞的顺利产生和传输。
四、交配行为交配行为是生物进行繁殖后代的重要行为,通过交配行为生物能够产生后代,并且有助于种群的稳定和进化。
不同生物种类的交配行为有着不同的形式和特点,但通常包括求偶、配对、交配、交配行为等多个环节。
通过交配行为,个体能够找到适合的伴侣,进行生殖细胞结合,产生新的个体。
五、受精和胚胎发育受精是生殖细胞相互结合的过程,是生物进行有性生殖的关键环节。
受精后,产生的受精卵会进行胚胎发育,逐渐形成成熟的胚胎,最终产生新的个体。
在胚胎发育过程中,各种生化反应、细胞分化和器官形成等过程都十分复杂,需要多种生物学、生理学和分子生物学知识。
六、照顾后代有些生物在产生后代后会进行一定的照顾行为,帮助后代成长和生存。
例如哺乳动物会给予幼崽哺乳、照料和保护,鱼类会保护卵囊、鸟类会孵蛋、照顾幼鸟等。
这些繁殖后代的行为,对于后代的存活和发育起着至关重要的作用,也体现了生物的生育责任和亲情之情。
羊的同期发情技术研究综述羊是一种重要的经济动物,其繁殖能力直接影响着畜牧业的发展。
羊的发情是繁殖的关键环节,而同期发情技术的研究对于提高羊的繁殖效率具有重要意义。
本文将对羊的同期发情技术进行综述,从生理特点、影响因素、同期发情的调控措施以及未来发展方向等方面进行综合分析,旨在为相关领域的研究者提供参考。
一、羊的生理特点羊的繁殖系统受到季节变化的影响较大,主要是因为羊在季节性生殖上存在一定的适应性。
在春季,羊的发情活跃度较高,而在秋季,发情活跃度相对较低。
这种季节性生殖特点,使得羊在同期发情技术的研究中具有一定的挑战性。
羊的发情周期较短,一般为17-21天,发情期间可持续1-2天,这也增加了同期发情技术的研究难度。
二、影响因素1. 光照条件光照条件是影响羊发情的重要因素之一。
羊在昼长夏短的条件下更容易发情,因此在同期发情技术的研究中,光照条件的调控是至关重要的。
2. 环境温度环境温度对羊的发情也有一定的影响。
在寒冷的环境中,羊的发情活跃度会降低,因此调控羊舒适的生活环境可以提高同期发情的效果。
3. 机体营养状态羊的生理状态和体内激素水平对其发情周期有一定的影响。
科学合理的饲养管理和营养调控对于羊的同期发情技术具有重要意义。
4. 饲养管理饲养管理是影响羊发情的重要因素之一。
合理的饲养管理可以提高羊的产犊率和繁殖效率,从而为同期发情技术的研究提供了基础支持。
三、同期发情的调控措施2. 荷尔蒙调控荷尔蒙调控是同期发情技术的常用手段之一。
通过合理使用促发情激素和抑制发情激素,可以调控羊的发情周期,从而实现羊的同期发情。
四、未来发展方向1. 基因调控随着生物技术的不断发展,基因调控技术已经成为同期发情技术的新方向之一。
通过基因调控技术,可以优化羊的生理特点,提高其发情活跃度,从而实现羊的同期发情。
3. 综合调控未来的同期发情技术将更加注重综合调控。
通过光照、荷尔蒙、饲养管理等多方面的综合调控手段,可以实现羊的同期发情,从而提高羊的繁殖效率。
动物的繁殖行为和策略研究动物的繁殖行为和策略一直是科学界的研究热点之一。
通过对不同动物种群的观察和实验研究,科学家们揭示了丰富多样的繁殖行为和策略,深入理解了动物世界中种群的增长、遗传多样性以及生态系统的稳定性。
本文将综述动物的繁殖行为和策略的研究进展,呈现出一个精彩纷呈的动物繁殖世界。
一、动物的交配行为动物的交配行为是繁殖的起点,也是种群扩增和遗传传递的基础。
不同动物种类存在着种种不同的交配行为类型和策略。
比如,一些物种采取一夫一妻制,例如天鹅、秧鹤等,它们一生只有一个配偶;而另一些物种存在着多个交配伴侣的情况,如大象、狮子等,它们进行群体交配。
此外,还存在着多种特殊的交配方式,如旋舞交配、地下交配等等。
这些交配行为的多样性反映出动物适应环境、繁衍后代的策略多样性。
二、动物的繁殖策略动物的繁殖策略是指为了确保后代存活能力强、繁殖成功率高而采取的各种行为和策略。
种群中常常存在着竞争和合作两种繁殖策略。
例如,某些物种的雄性个体进行激烈的斗争,以争夺配偶与繁殖权,这种现象称为雄性竞争。
而女性个体则选择那些外貌或声音更吸引人的雄性来进行繁衍后代。
此外,还有一些物种表现出合作繁殖的特点,如同伴帮扶繁殖和亲子帮扶繁殖等。
三、动物的繁殖行为信号动物的繁殖行为信号是种群中个体之间进行信息传递和交流的方式。
各种声音、颜色、气味等信号在繁殖过程中起着重要作用。
比如,雄性鸟类通过歌唱来吸引雌性,表达繁殖欲望和领地主张;一些哺乳动物通过释放具有特异气味的鳞片或者排泄物来吸引异性。
这些繁殖信号不仅在种群中起到识别伴侣、恋爱交配的作用,还能影响约定后代的品质以及亲子关系的建立。
四、动物的繁殖策略对生态系统的影响动物的繁殖策略对于生态系统的平衡和稳定具有重要意义。
种群的繁殖率、雌雄数量比例和亲子关系等因素都会对生态系统的结构和功能产生影响。
例如,某些捕食性动物可能会通过提升繁殖力来适应猎物稀缺的环境;特定的繁殖策略可以增加遗传多样性,增强种群的适应能力;而繁殖行为的改变也可能导致生态系统中其他物种的数量变化。
Summarize and reviews | 综述与专论50 ·2018.120 引言普氏野马(Equus przewalskii )又称蒙古野马,是我国一级保护动物,被世界自然保护联盟(IUCN )评定为灭绝危惧IB 类。
野生个体已灭绝,我国于1985年从东德和英国首次引入野马,在新疆吉木萨尔县成立了第一个野马繁育中心,并在1989年甘肃濒危野生动物繁育中心引入首批野马[1]。
迄今为止已有30多年的野马繁育经验,通过野马繁殖行为的观察记录,明确了繁殖基本规律。
并且国外机构通过粪便和尿液中性腺激素含量的检测,详细论述了普氏野马繁殖内分泌的相关特性[2-3]。
本文主要对普氏野马的繁殖行为及繁殖内分泌研究成果进行整合,为今后普氏野马的保护繁殖提供更加系统的理论依据。
1 初情期通过观察发现栏养条件下普氏野马母驹的初情期在10~14月龄,公驹在1~1.5岁出现发情现象。
分析母驹粪中孕酮含量发现,13个月龄开始出现周期性变化,与初情期的行为表现相吻合,见图1[2]。
2 性成熟 普氏野马在2周岁时性器官发育成熟,呈现出健全的性机能,但未达到体成熟水平。
新疆普氏野马繁育中心1987—1990年的繁殖报告中,2周岁母驹受胎率仅为16.67%,但3周岁时母马的受胎率可达到100%[3]。
并且母马粪便中孕酮含量从25月龄开始出现规律性变化,并且孕酮含量峰值基本与3周岁时浓度相当,见图1[2]。
3 繁殖季节普氏野马具有明显的繁殖季节性,2002—2006年度新疆放归普氏野马繁殖24匹幼驹,其中91.7%出生在4—7月间,5月出生的最多,其次是6月,分别占总数的37.5%和33.3%[4]。
但日本多摩动物园母马粪中孕酮含量在3、4月至第二年1月间具有明显的周期性变化(排卵周期),并且部低煤炭资源消耗量。
同时,通过对畜禽粪便的利用还可以制造沼气,为环境保护与能源回收等提供有力的保障。
3.2 肥料化技术根据我国肥料研究与分析发现,畜禽粪便中的氮磷元素是畜禽粪便含量的30%。
贝类繁殖的生物学基础及常见的几种食用贝类的繁殖习性何文耀,学号:M150101024摘要:文本主要讲述了贝类繁殖的生物学基础和牡蛎、扇贝、贻贝、泥蚶、缢蛏、鲍、文蛤和菲律宾蛤仔的繁殖习性。
其中繁殖的生物学基础介绍了精子,卵子的形成过程,受精卵的发育阶段及其幼体的生长过程,而几种常见的食用贝类的繁殖习性则是主要介绍其具体的繁殖时期和基本的生活习性关键词:繁殖生物学牡蛎扇贝贻贝泥蚶缢蛏鲍文蛤菲律宾蛤仔随着经济的高速发展,人们的生活质量也得到了很大的改善。
人们对各个方面的要求也在不断的提高。
在饮食方面从以前的吃饱到现在的吃好,人对饮食的要求也越来越高。
有需求就有市场,所以在人们对饮食不断提高要求的同时,商人和科研工作者也不断的挖掘我们身边的一些可食用的食物,人们可以选择的食物也变得越来越多。
在过去人们能选择的水产品只有传统的青鱼,草鱼,鲢鱼,鳙鱼和鲤鱼以及其他打捞的水产品,但是随着技术的不断发展,现在的水产品已经发展出了很多的种类,从海水到淡水,从鱼类,贝类到其他软体动物,从食用到观赏等等。
其中贝类的瓣鳃纲和腹足纲中的很多种类被开发出来,如果按照其习性来分可以分为埋栖类、固着类、附着类和腹足类,有海水种类也有淡水种类,如:牡蛎、扇贝、蚶、缢蛏、文蛤和鲍等等。
其食用方法也丰富多样,晒干、生吃、烤、蒸、煮等等。
为了让学者或水产工作者们更加清楚的了解贝类的养殖和增殖,所以本文主要讲述贝类的繁殖的生物学基础原理和几种常见的食用贝类的繁殖习性。
1 贝类繁殖的生物学基础1.1 性腺贝类性腺一般是由滤泡、生殖管和生殖导管等三部分组成。
滤泡是形成生殖细胞的主要部分,由生殖管分枝末端膨大而形成,呈囊泡状;生殖管也是形成生殖细胞的主要部分,密布在网状结缔组织之间,并与滤泡相连接;生殖导管系由许多生殖管汇集而成的较大导管,生殖孔开口紧靠肾孔。
贝类的性腺发育过程变化比较大,可以根据发育过程中不太的形态特点将性腺发育过程分为几个阶段。
在性腺发育过程中可以根据性腺的色泽、大小和生殖细胞的相对数量等标准进行区分。
对于有经验的人来说可以对其进行肉眼观察,对于经验缺乏者可以组织学观察,来区分性腺发育的不同阶段。
清楚的认识贝类性腺的发育阶段对于贝类的人工繁殖来说非常重要。
在人工繁殖过程中,我们需要根据其性腺发育的不同阶段对其进行一些措施,例如在性腺发育过程中,需要根据其发育的阶段对其进行一些饵料,温度和养殖用水等方面的养殖条件的调整;还有在其性腺快达到成熟时,需要对其人工繁殖进行一些措施,如:对其进行人工的采集精子和卵或者是利用升温、降温、阴干流水、紫外线照射等人工诱导的方法对其进行诱导排精、排卵。
但是贝类种类繁多,其性腺发育阶段不完全相同所以下面介绍的是比较常见的性腺发育阶段的划分。
性腺发育过程可以为五个时期,(1)增殖期:此期滤泡数量增多,滤泡腔增大,滤泡壁伸展,腔内充满营养颗粒;(2)生长期:雌性滤泡数量增多,腔内充满营养颗粒,卵母细胞分散其中,雄性滤泡壁生殖上皮增生大量精原细胞,并迅速发育为初级、次级精母细胞;(3)成熟期:雌性滤泡中成熟的卵母细胞通过卵膜连成一簇,雄性滤泡腔内密集大量成熟的精子;(4)排放期:成熟生殖细胞排入生殖导管,滤泡壁出现萎缩;(5)休止期:滤泡数量减少,滤泡体积变小,壁褶皱。
(张根芳等2005)1.2 精子和卵子的发生贝类卵子发生一般分为五期。
(1)卵原细胞期:卵原细胞紧贴滤泡壁生殖上皮,细胞形状不规则,与滤泡壁相连形成明显的卵柄;(2)生长初期:细胞质内开始积累卵黄,卵柄逐渐消失,细胞呈多角形;(3)生长中期:卵母细胞开始形成卵膜,细胞圆形或不规则,卵黄继续增多;(4)生长后期:卵母细胞通过卵膜连成一簇,与滤泡腔中的营养粒隔开,细胞圆形或椭圆形;(5)成熟期:卵细胞呈圆形或椭圆形,体积达最大,表面不太光滑,略有皱褶。
精子的发生也和卵细胞一样分为五个阶段:(1)精原细胞期:滤泡壁生殖上皮增生精原细胞,细胞呈圆形;(2)初级精母细胞期:精原细胞移向滤泡腔,并且不断的生长和分裂,从而形成初级精母细胞;(3)次级精母细胞:初级精母细胞进行减数第一次分裂,细胞数量增加,体积减小,形成次级精母细胞;(4)精细胞期:次级精母细胞经第二次成熟分裂后,形成圆形的精细胞;(5)精子期:精细胞在进行完减数分裂后还不算是成熟的生殖细胞,想具备生殖能力,精细胞还得经过变态后才能形成精子,精细胞变态后,会形成原始鞭毛型精子,精子在滤泡中排列成叶脉状。
子弹形头部含有浓缩的细胞核,线粒体和中心粒精密组合构成了精子的中段,围中心粒器将远端中心粒通过鞭毛领与精子质膜相连,从而形成鞭毛。
1.3 受精卵与幼体的发育瓣鳃类和腹足类因为活动的方式不同所以在受精卵与幼体的前期的发育阶段相似点较多。
但是在后期的发育过程中由于活动方式不同所以各种会发生不同的细胞分化。
贝类的胚胎发育是在鳃腔内完成的,待其胚胎发育成熟后会随着水流运动排除母贝的体外,再在体外进行发育。
前期的相似时期有四个时期:受精卵时期:贝类的卵细胞在受精之后才放出第一极体和第二极体,形成成熟的受精卵,受精卵在母体内不断的分裂,细胞越来越多形成桑椹期;囊胚期:在胚胎植物极一端,大分裂球逐渐陷入胚胎之内,在未陷之前,进行一次与胚胎中轴几乎平行的分裂,分为2个大细胞,期顶端有一个囊胚腔,之后在外部分裂出2个小细胞,其他细胞继续分裂充满胚胎内部,胚胎表面开始出现短而小的纤毛;原肠胚时期:由于外胚层小细胞下包,且大细胞分裂的细胞也增多,2个小细胞被推向一侧,此区细胞开始内陷,四周隆起形成原口,胚体内细胞逐渐分化成一圆管状的原肠,然后发育成消化道。
前期的胚胎发育时间很短往往在一天时间,甚至半天时间内就可以完成。
担轮幼虫时期:胚体逐渐变成梨形,顶端膨大,细胞加厚,长有顶纤毛束,其中央长有1根或者2根粗大的鞭毛。
胚体背部细胞加厚且略下陷,形成胚体的壳腺。
胚孔闭合区继续内陷,逐渐形成口凹,形成早期的担轮幼虫,胚胎继续发育,左右变成略扁,背部伸长,腹部加宽,顶端变平,四周细胞隆起,壳腺内陷,分泌贝壳。
瓣鳃类和腹足类在担轮幼虫时期的发育过程相似,但是其发育形成的形态略有不同。
瓣鳃类胚胎会继续发育出面盘幼虫期和最后的变态时期。
面盆幼虫期又可以细分成三个时期:(1)D形幼虫:在受精2天左右就会发育到这个阶段,这个阶段胚体两侧覆盖2片硬且透明的半圆形的幼虫壳,在背部直线地铰合。
而且胚体顶端呈椭圆状,形成面盘,四周细胞有纤毛。
贝壳闭合的前、后闭合肌肉也形成,同时也出现几对缩肌,一部分伸向面盘,使面盘能自由伸缩,一部分申向壳的腹缘与后缘。
消化器官没有分化完善,没有吞食功能,但是在其发育的过程中会出现吞食和消化的功能。
(2)早期壳顶幼虫:分泌形成的贝壳的两侧靠近中央处开始隆起,形成壳顶。
壳的后端腹缘生长快,贝壳开始变得不对称,壳顶偏离贝壳的中央,贝类的器官、足、听囊、眼点和鳃等开始形成。
随着足的形成出现2对伸向足的缩肌。
一些神经系统开始形成,但是分化得不是很完善。
眼点开始出现色素,在眼点基部的鳃组织形成了管状且弯曲的鳃,胃开始出现隔膜和在其两侧开始出现消化盲囊。
(3)后期壳顶幼虫:生长线变得明显,内鳃丝数目增多,足可以自由伸缩,并且可以借助面盘纤毛旋转自由游动,利用足进行匍匐行动。
脑开始形成。
变态:发育到一定时期,幼体还得经过变态才能完成最终的发育,在这期间其外部形态、内部结构、生理机能和生态习性等都得出现较大的变化。
在这个过程中壳逐渐在其背缘呈抛物线延伸,后缘生长极其迅速,最后呈楔形,而且色素开始出现,贝壳变得有颜色。
面盘幼虫期形成的面盘开始退化,其四周的纤毛开始脱落,逐渐向中心萎缩。
在这期间,生活习性开始变化,足丝腺开始分泌足丝,进行附着或者其他生活。
腹足类在经过担轮幼虫之后也会进入面盘幼虫时期,但是其分化方向与瓣鳃类不用最后形成的形态也不同。
在进入面盘幼虫后期腹足类开始出现触角,呈指状,且有少量的微凸起。
足部较为发达,周围具有细而且短的纤毛,且从游泳过渡到了匍匐生活。
面盘幼体之后进入匍匐幼体期,面盘萎缩,纤毛脱落,游泳能力彻底失去,依靠发达的足部进行匍匐行动。
然后发育到围口壳幼体,幼体壳前缘增厚,出现围口壳。
幼体吻发达,头部触角凸起增多,出现眼柄,面盘完全退化,纤毛环消失,而且贝壳开始出现颜色。
之后就会进入上足分化阶段的匍匐幼体。
上足触角明显地伸长,凸起增多,贝壳增厚,足部很发达,其具有较强的吸附能力。
2 常见的几种食用贝类的繁殖习性根据贝类的生活习性分为埋栖类、固着类、附着类和腹足类四类,其中固着类和附着类较相似,只是固着类在形成固着后就再也不可以离开固着的地方,而附着类在遇到危险或者其它因素是可以切断足丝逃离危险的地方,然后在其它合适的地方再次释放足丝进行附着生活。
2.1 牡蛎的繁殖习性牡蛎属于软体动物门、瓣鳃纲、珍珠贝目、牡蛎科,其实一个总称。
在中国主要的养殖牡蛎有长牡蛎、僧帽牡蛎、近江牡蛎、大连湾牡蛎和密鳞牡蛎。
除寒带外都分布着牡蛎,其适应能力强。
其用处也很大,除其鲜美的味道之外,还可以药用。
牡蛎一般1龄性腺就成熟,而且开始繁殖。
繁殖期对于不同的品种和处于不同的地域有所不同,而且有一些就算是同一品种而且在同一海区,由于海况的不一样也会出现不一样。
其一般是6月到9月底繁殖。
牡蛎的繁殖方式可以分为两种类型,卵生型和幼生型,僧帽牡蛎是卵生型,密鳞牡蛎是幼生型。
(楼子康等1957)2.2 贻贝的繁殖习性贻贝属于软体动物门、瓣鳃纲、贻贝目、贻贝科,其还有一个别称为淡菜,国内主要养殖的贻贝有紫贻贝、厚壳贻贝和翡翠贻贝。
紫贻贝主要分布在北部沿海、东南沿海分布着厚壳贻贝,而翡翠贻贝则分布在东南以及南部沿海。
贻贝的繁殖期有春季繁殖期和秋季繁殖期之分,夏季繁殖的性腺恢复和精卵排放是交替进行的,而秋季繁殖不像春季繁殖,不会出现边恢复性腺边排放精卵的现象。
(张福绥等1980)而且其生活的纬度的不同,其繁殖期也不一样。
紫贻贝和翡翠贻贝的春季繁殖一般为4月到6月,而秋季繁殖紫贻贝在9月到10月,翡翠贻贝比紫贻贝长一个月是9月到11月。
厚壳贻贝的繁殖期是3月到6月。
在性腺成熟时,雌性贻贝的外套膜上的生殖腺呈梅红色,雄心呈乳白色。
在繁殖季节,亲贝受到外界刺激就会大量的排放精子和卵子。
其卵的产量在几十万到几千万颗。
紫贻贝的受精卵在11~17.5℃时需要发育25天,而水温略高会使其发育时间缩短;翡翠贻贝在18.5~25.5℃时发育到眼点幼虫时期需要50天,而在22.0~28.5℃时只需要24天,缩短了一半;厚壳贻贝在17℃下发育到眼点幼虫需要35天,水温在18~21.3℃时只需20天。
贻贝是附着生活在发育到稚贝时会分泌足丝辅佐在物体上进行附着生活,在遇到一些危险或其他因素时才会切断足丝逃跑,重新寻找栖息地进行附着。