鸟类性别决定机制及性别鉴定的研究进展Research Progress in the investigation of Avian Sex Det
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鸟类性选择对性别比例和遗传多样性的影响性选择是指在交配过程中,一个性别更倾向于选择某些特定的性状或行为,以达到更好的配对成功和后代繁殖的概率。
无论是在鸟类的性选择中,还是在人类的恋爱和婚姻中,都会对性别比例和遗传多样性产生影响。
本文将从鸟类行为和生物学角度探讨鸟类性选择对性别比例和遗传多样性的影响。
一、鸟类的性选择和性别比例鸟类是性别比例非常均匀的一类动物,雌鸟和雄鸟的数量通常是接近的。
在大多数鸟类中,性别比例的基础是由基因决定的,但性别比例的变化也可能由环境因素或行为因素引起。
在鸟类的性选择中,雄鸟通常要比雌鸟更具有装饰性,以吸引潜在的交配伴侣。
例如,雄性孔雀的华丽尾羽,雄性绯胸草雀的红色胸膛,以及雄性红鹳的红色嘴巴都可以吸引雌性的注意力。
然而,这种性选择也会影响性别比例。
在某些鸟类中,显然更加醒目和吸引人的雄性个体数量会比较高,因为他们能吸引到更多的交配伴侣,从而有更多的后代。
而在另一些鸟类中,雌性个体可能更具装饰性,因为这有助于雌性吸引更多的交配伴侣并保证后代数量。
因此,性选择可能会导致某些鸟类中存在性别比例的不平衡现象。
二、鸟类的性选择和遗传多样性性选择对于鸟类遗传多样性的影响通常是通过优势基因和劣势基因的选择来实现的。
在鸟类的性选择中,更优秀的雄性个体可以在竞争中胜出。
这些雄性个体的优秀基因通常也会通过后代继承下来,使得种群具有更高的遗传多样性。
然而,这种性选择也可以给种群带来负面效应。
过于极端的性选择或是种群数量少导致的狭隘基因库,都可能导致种群的遗传多样性降低。
特别是如果某些特定的基因在群体中具有高度优势性,而其他基因则处于劣势状态,则可能导致基因型不平衡的问题,以及一些遗传病的频繁发生。
因此,鸟类的性选择对于种群的健康和稳定性至关重要。
在约束性选择的同时,保证种群数量和基因多样性也是非常关键的。
三、总结鸟类性选择对于性别比例和遗传多样性的影响是一个非常复杂的问题。
在鸟类的性选择过程中,种群数量和基因多样性的维护是生物学家们需要考虑的重要问题。
鸟类性别鉴定的分子生物学方法
包文斌;胡飞;徐琪;陈国宏
【期刊名称】《中国畜牧兽医》
【年(卷),期】2007(034)010
【摘要】性别鉴定对鸟类特别是濒危珍稀鸟类的饲养管理、人工繁育、遗传疾病的防治和进化研究等方面都有非常重要的意义,作者总结了以往鸟类性别鉴定形态学和细胞生物学方法,分析比较了现行的较为先进可行的分子生物学方法,指出与其他鸟类性别鉴定方法相比,PCR鉴定方法尤其是CHD-W基因鉴定是到目前为止最为简单快捷、准确可靠的鸟类性别鉴定的途径,在未来存在广阔的应用前景.
【总页数】4页(P33-36)
【作者】包文斌;胡飞;徐琪;陈国宏
【作者单位】扬州大学动物科学与技术学院,扬州,225009;江苏省无锡市动物园,无锡,214035;扬州大学动物科学与技术学院,扬州,225009;扬州大学动物科学与技术学院,扬州,225009
【正文语种】中文
【中图分类】Q-31
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1.家畜胚胎性别鉴定的分子生物学方法及现状 [J], 吕碧文;俞颂东
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5.牛早期胚胎性别鉴定的分子生物学方法研究 [J], 周木清;刘辉;李邦佑;杨利国;周世同;胡修忠;吴世清;金尔光;杨翔;童勤;王春芳;韩艳云;张淑君
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禽类早期性别鉴定研究进展作者:蒲跃进梁振华皮劲松杜金平申杰潘爱銮来源:《湖北畜牧兽医》2008年第05期摘要:从种蛋外型、胚线形态、性腺形态、分子水平、激素水平等方面对禽类早期性别鉴定进行概迷,并就其研究进行展望。
关键词:禽;早期性别鉴定;研究进展中图分类号:S814.7文献标识码:B文章编号:1007-273X(2008)05-0016-03禽类性别的早期鉴定对禽类饲养管理、繁殖育种、遗传疾病防治、种群结构和群体遗传分析等都具有非常重要的意义。
在生产实践中,尤其是在种蛋的孵化阶段,这项技术能够节省大量的人力、物力资源,提高养禽经济效益。
但就禽类而言。
要在受精前就确定其性别一般认为是不可能的,这主要是由于禽类的精于仅为Z型配子。
在成熟卵泡排卵前1~4h,卵母细胞才通过减数分裂成为含W染色体或Z染色体的配子。
因此,只有卵子或晚期胚胎才可能提供有关于性别遗传的信息。
笔者将就禽类早期的性别鉴定研究作一概述,试图通过这些技术的比较,找到一条快速、准确的性别鉴定途径。
1禽类早期性别鉴定方法1.1 种蛋外型鉴别法高际生在1987年发现,随着蛋型指数的增长,公雏比例逐渐增大,母雏比例相应略减;蛋重在64g以下者公雏比例稍大,以上者母雏比例略高;种蛋比重与性别之间没有明显的规律性关系;蛋壳细致度与性别关系不明显。
吕志南等用模糊模式进行蛋重、蛋型指数以及蛋壳致密度的综合来判定种蛋性别,其实际预报的正确率在93%以上。
而彭秀丽等用单因子试验设计,探讨了罗曼父母代种蛋蛋形指数与孵化率、性比例的关系,结果表明,蛋形指数为72%~77%时孵化率最高。
蛋形指数与性比例无直接关系,符合遗传规律1:1的性比例关系。
但这些试验重复率较低,所以盛建华等认为,蛋型指数和其性别无关。
1.2 胚线形态鉴别法唐剑林等10在种蛋入孵3d后照蛋,发现雄胚主血管明显,血管较粗,分布均匀;雌胚血管纤细,粗细均匀,分支较多,呈不规则状(见图1)。
18d二照后结果表明,鸡胚在孵化3d时最易鉴别。
鸟类性别鉴定技术研究进展
李刚;杨水云;周航;任建设;马清义;王万云
【期刊名称】《动物学杂志》
【年(卷),期】2003(38)5
【摘要】鸟类性别鉴定曾经通过外科手术对生殖腺直接进行检测 ,此法不仅繁琐而且有时会导致鸟的不育 ;细胞学水平上鉴定性别是通过直接观察W、Z性染色体而进行 ,但由于染色体数目大、分散难度高 ,很容易引起人为的主观因素导致结果错误。
近年来利用鸟类W染色体上的性连锁基因或DNA序列 ,通过PCR、原位杂
交等技术建立起来的DNA分子水平性别鉴定方法,发展迅猛,准确度高,操作简便。
此技术一旦形成体系 ,对鸟类研究、濒危物种保存等都将具有非常重要的意义。
【总页数】3页(P106-108)
【关键词】鸟类;性别鉴定;生殖腺;染色体;性连锁基因
【作者】李刚;杨水云;周航;任建设;马清义;王万云
【作者单位】西安交通大学生命科学学院;陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心;
陕西省林业厅动物保护管理站
【正文语种】中文
【中图分类】Q959.7
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1.一种简单通用的鸟类性别分子鉴定技术(简报) [J], 胡锐颖;耿昕;马珺;陈云霜;李仲逵;丁小燕
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5.PCR技术在鸟类性别鉴定上的应用 [J], 陈武;谢淑敏;谢高基;黄勉;陈绚姣;廖明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
杂色山雀性别分子鉴定方法的研究杂色山雀(Myioborusparva)是一种体形不大的鸟类,广泛分布于美洲及加拿大,它们具有明显的性别特征,即雌性颜色比雄性暗。
近年来,由于物种保护等原因,了解和研究杂色山雀的性别已成为一个热门话题。
为了研究杂色山雀的性别,最重要的是要确定每个个体的性别,因此,开发出一种可靠的性别鉴定方法就显得尤为重要了。
最近,在研究杂色山雀性别分子鉴定方法的过程中,科学家们发现,在基因组中有一种特定的一种基因,它可以实现杂色山雀性别的鉴定。
这种基因称为“Z”型基因,它不仅可以区分杂色山雀的雌雄,而且比传统的性别鉴定方法更为准确。
首先,研究人员将雌雄两性鸟的组织进行提取,然后经过PCR扩增Z型基因片段,对其进行序列分析,发现Z型基因在雌鸟的基因组中比在雄鸟的基因组中多出一个片段。
据此,研究人员判断,鸟类的性别完全取决于Z型基因的存在与否。
此外,研究人员还发现,在杂色山雀群体中,在遗传交流的过程中,雌性比雄性更易对Z型基因进行交换,这就是拥有更多不同Z型基因的原因。
综上所述,研究人员宣称,开发出一种以Z型基因为依据的杂色山雀性别分子鉴定方法显然是可行的。
值得一提的是,研究发现,不同的种群的杂色山雀的Z型基因的分布和程度都有所不同,因此,在利用Z型基因来鉴定它们的性别时,也应根据不同的种群特征而有所不同。
总之,Z型基因作为一种用于鉴定杂色山雀性别的有效方法,可提高性别检测的准确性,有助于更好地了解和研究这种物种的生态学特性。
在未来,研究人员也将继续对此进行深入的研究,比如,如何进一步提高鉴定杂色山雀性别的准确性,以及如何利用这一新发现来帮助我们更好地保护杂色山雀的种群等等。
期待着未来研究人员的更多成果,从而为环境之声发出更大的响应。
鸟类性别鉴定方法探究及红腹滨鹬性别鉴定红腹滨鹬(Calidris canutus)隶属于鸻形目(Charadriiformes)、鹬科(Scolopacidae)、滨鹬属(Calidris)。
该物种已被列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名目》。
在鸟类中 ,雄性的染色体是同型的(ZZ 型),而雌性是异型的(ZW型)。
在大多数鸟类中,Z 染色体较大,且含有几乎所有已知的性连锁基因,SOX9,AMH , WT1,SF1,DAX1等。
性别是有性生殖物种的最重要特征,雌雄个体往往在生理、行为、生态等领域具有差别.对一些在外观上难以辨别雌雄或特殊情况下的鸟类进行性别鉴定对鸟类的全面认识、对濒危种类的保护和管理、繁殖与育种、种群结构和群体遗传分析等方面均具有重要作用。
形态学方法主要有目测性器官或通过外科手术的方法 ( 剖腹和镜检 ) 对生殖腺直接观察 ,目测性器官是利用不同性别泄殖腔形态差异进行鉴定。
但鸟类生殖器官在体内 ,不易从外表辨别 ,鉴定时对鸟类的刺激较大 ,而且鸟类的性器官外形有很多不同形状 ,只有经过专业训练的技术人员才能成功地运用 ,主观性强。
外科技术尤其是镜检技术虽然也在不断改进 ,但对鸟类均有不同程度的伤害 ,对一些体积较小的鸟类 ,可能会导致鸟的死亡或不育 ,对于珍稀鸟类来说尤为不适合。
还有对个体的体形大小、个体高矮、头额宽度、面颊大小、跗踱长短、翅长、尾长等体尺进行测量比较来进行性别鉴定的方法,但准确性不高。
【11-13】2.1.2细胞生物学方法鸟类性染色体异配性别为雌性(ZW),同配性别为雄性(ZZ) ,这说明雌性有一条特异的 W 染色体,细胞学技术主要就是对W染色体进行观察,雌性的性染色体一条大(Z),一条小(W),而雄性个体两条均较大(ZZ)。
大体过程是:对羽髓或血液等样品用胶原酶处理后 ,加入培养基对细胞进行培养。
离心低渗制片染色镜检 ,镜检时要选择染色体分散 ,形态良好的中期细胞进行。
禽类性别及性别控制的研究进展
喻传洲;余梅;龙良启
【期刊名称】《华中农业大学学报》
【年(卷),期】1994(13)6
【摘要】禽类的性决定、性分化和性别控制方面的研究现状表明:禽类的性决定机制尚不十分清楚。
除了公认的性染色体理论,还有常染色体/Z染色体平衡理论的争论。
但性别最终由基因决定,在禽类尚未发现象Y染色体上的SRY片段。
作者提出了“Z染色体上的性别基因可能以剂量效应来决定性别”的设想。
禽类性别的有效控制将取决于对其性决定、性分化本质的了解。
【总页数】7页(P594-600)
【关键词】家禽;鸡;性别;性分化;性别控制
【作者】喻传洲;余梅;龙良启
【作者单位】华中农业大学畜牧兽医系
【正文语种】中文
【中图分类】S83;S831.2
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1.哺乳动物性别决定与性别控制研究进展 [J], 杨海;胡建宏;李青旺
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3.禽类性别决定与分化相关基因的研究进展 [J], 郑江霞;李显耀;杨宁
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5.半滑舌鳎性别决定和性别控制育种研究进展与展望 [J], 张全启; 王旭波; 刘金相因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
鸟类性别决定机制的研究鸟类是地球上最具诱人魅力的生物之一。
它们的五彩斑斓的羽毛、美妙动听的鸟鸣以及优美的飞行姿态,都吸引着人们的目光。
但是,你知道吗?在鸟类中,性别决定机制是怎么样的呢?一、鸟类性别决定机制在鸟类中,确定性别是通过遗传来实现的。
鸟类的性别决定机制有两种:WZ性染色体系统和XY性染色体系统。
前者主要存在于鸟类、爬行动物和一些节肢动物中,而后者则是哺乳动物和一些昆虫所采用的性染色体系统。
WZ性染色体系统是通过女性拥有一种叫W的染色体和另一种叫Z的染色体,而男性则只有两个Z染色体。
在这种染色体系统下,女性是异型的(WZ),而男性是同型的(ZZ)。
在XY性染色体系统中,性别决定因子是依赖于两种染色体中是否存在一个叫做SRY的基因。
这个基因会使干细胞发育成为睾丸,产生睾酮,从而形成男性的特征;反之,缺少SRY基因则会发育成为卵巢,形成女性的特征。
二、影响鸟类性别决定机制的因素除了基因,鸟类性别决定的机制还受到其他因素的影响,包括环境因素、内分泌因素以及行为因素等。
环境因素:有一种称为温度依赖性性别决定的现象,这是影响鸟类性别模式的环境因素之一。
在特定温度下,孵化的卵中的雄性激素会导致幼鸟的性别发生变化。
这个现象可以在澳洲的鸟类和其他动物中观察到。
内分泌因素:母鸟在产卵时,会释放一种叫做孕激素的荷尔蒙,它可以影响后代性别的决定。
当孕激素浓度较高时,卵中的男性激素水平也会升高,从而导致雄性幼鸟的出生数量增加。
行为因素:对于某些鸟类来说,暴露在同一环境下的不同个体可能会采取不同的性别决定机制。
例如,雏鸟在受到噪音刺激、触觉刺激和视觉刺激等方面的不同影响时,会产生不同的生长激素分泌量,进而影响鸟类的性别决策。
三、鸟类性别决定机制的意义对于生物进化而言,性别决定系统的多样性表明了排除DNA完整复制理论在性别决定上的影响。
研究鸟类性别决定机制的意义之一就是为了更好地了解生物发育的基本规律,进而展现出生物多样性的机理及其适应策略。
3种鸫科鸟类的性别鉴定研究作者:王东权刘丽安博洋李波来源:《安徽农业科学》2020年第15期摘要通過形态学与分子生物学方法对3种鸫科(Turdidae)鸟类赤颈鸫(Turdus ruficollis)、红尾鸫(Turdus naumanni)、斑鸫(Turdus eunomus)进行性别鉴定。
以CHD基因性别鉴定为基准,讨论形态学与微卫星性别鉴定的准确率与可行性。
结果表明,3种鸫科鸟类中赤颈鸫能够通过形态学进行性别鉴定,其准确率为0.89%;红尾鸫与斑鸫的性别鉴定准确率仅为0.57%和0.38%,无法通过形态学进行有效的性别鉴定。
形态学性别鉴定存在局限性,受鸟类年龄、季节、地区的影响明显,并且对个体特征不清晰或个体残缺样本不能进行有效鉴定。
此次试验中99只个体仅73只具有完整形态,剩余个体只能通过分子生物学方法进行性别鉴定。
微卫星鉴定与CHD基因性别鉴定结果存在不一致的现象,总体准确率仅0.88%,且鉴定错误的12只个体均是将雄性鉴定为雌性,原因可能是该微卫星位点跨物种使用时与性别连锁度降低。
相较于微卫星鉴定需要毛细管电泳分型,CHD基因性别鉴定方法只需要对扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳,该鉴定方法更简便、成本更低。
关键词鸫科鸟类;性别鉴定;形态学;微卫星;CHD基因中图分类号Q953文献标识码A文章编号0517-6611(2020)15-0092-04doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.15.026开放科学(资源服务)标识码(OSID):Study on the Sex Identification of Three Species of TurdidaeWANG Dongquan,LIU Li,AN Boyang et al(College of Wildlife and Protected Area,Northeast Forestry University, Harbin,Heilongjiang ;150040)AbstractThe genders of three species of Turdidae birds(Turdus ruficollis, Turdus naumanni,and Turdus eunomus)were identified by morphological and molecular biological methods. Based on the sex identification of CHD;gene, the accuracy and feasibility of morphological and microsatellite sex identification were discussed. The results showed that the red necked thrush could be identified by morphology with an accuracy of 0.89%, while the red tailed thrush and spotted thrush with an accuracy of only 0.57% and 0.38%, which could not be identified by morphology. There were limitations in morphological sex identification, which was obviously affected by the age, season and region of birds, and for the individual characteristics were not clear or individual incomplete samples could not be effectively identified. Only 73 of the 99 birds in this experiment had complete morphology, and the rest could only be identified by molecular biological methods. The results of microsatellite identification and sex identification of CHD;gene were inconsistent, the overall accuracy was only 0.88%, and the 12 birds identified incorrectly were all male samples identified as female, which might be due to the decrease of sex linkage when the microsatellite site was used across species. Microsatellite identification needed capillary electrophoresis typing. While the CHD;gene identification method only needed agarose gel electrophoresis for the amplified products. This method was simpler and cheaper.Key wordsTurdidae birds;Sex identification;Morphology;Microsatellite;CHD;gene基金项目中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572018BE04)。
轻松判别鸟类性别
姜琳琳
【期刊名称】《人生与伴侣》
【年(卷),期】2012(000)004
【摘要】百灵:成年雄鸟全身羽毛色泽深,在强光下能见到金属光泽,胸两侧的黑斑色深,静立时头略上仰;雌鸟头和颈部的羽毛色泽浅,胸两侧的黑斑不如雄乌明显。
【总页数】1页(P52-52)
【作者】姜琳琳
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TS933.21
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1.雷达成像中基于进退法的鸟类目标运动状态自动判别方法 [J], 朱丰;冯有前;封同安;何元桥;张群
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鸡性别决定与性别鉴定技术研究进展摘要:鸡的性别决定机制与胚胎性别鉴定技术一直是人们关注研究的重要方向,在遗传育种领域具有重要意义.文章主要从鸡的性别决定的可能机制和假说两个方面概括了近年来在鸡性别决定机制和性别分化的研究进展,总结了鸡胚胎性别鉴别方法,以期为探究性别决定的机制提供必要的理论依据,能够在实际生产中根据需要,定向调控鸡的性别,进行早期胚胎性别鉴定,为我国家禽养殖业带来一定的经济效益.关键词:鸡;性别决定机制;性别分化;性别鉴别前言性别决定机制、性别控制和性别早期鉴定研究一直是人们很感兴趣的课题,鸟类性别决定的研究由于家禽养殖业的经济价值而格外受到重视.鸡的性别与其经济价值有着直接的联系,在蛋鸡的集约化生产中,母鸡的生产效益远高于公鸡.在肉鸡的生产养殖过程中,公鸡的生长速度,生命力强,其生长速度以及饲料利用率均显著高于母鸡.随着家禽集约化养殖模式的发展,通过遗传育种学的知识,根据生产定向地调控鸡的性别,因此,研究鸡的性别决定机制和性别控制技术,不仅在科研方面具有极其重要的意义,进行鸡的早期胚胎鉴别更在实际的生产当中具有重要的意义.1鸡的性别决定1.1家禽(鸡)的性染色体正常情况下,鸟类雌性为ZW异配型性染色体,雄性为ZZ同配型性染色体[1-4],早期的染色体核型分析研究表明,一些新颌型鸟类(家鸡)的Z和W的相对大小明显不同[5],在进化过程中,只有一小部分的Z和W区域出现了基因重组,且W染色体变得小于较原始的鸟类[5].家鸡的Z染色体包含有7%的单倍体染色体组,而W仅包含1.5%[6],而在更多的原始古鸽型鸟类中,如鸸鹋,鸵鸟,南方鹤鸵等,Z和W的性染色体通常是同态的[7].由此可知,在鸟类进化的过程中,Z染色体正不停地重组产生新的染色体型,使得性别决定基因倾向于独立调控性别的方向发展,同时也确保性染色体不至于因为基因的隔离而产生退化.1.2 鸡性别决定的可能机制和假说性别决定基因是通过控制胚胎性腺的发育来实现性别决定的,因此性别决定的过程与性腺的发育和分化息息相关.在鸟类的胚胎期,性腺形成的基本过程是保守的,但同时又具有非对称性发育的独特特征[8].性腺的分化在本质上依赖于皮质或髓质的增殖以及生殖细胞的获得.最早能够发现性别分化的时期是在家禽孵化的第6~7d,这时在雄性性腺内部的髓质中曲细精管索(seminiferous cords)开始形成,同一时期在雌性性腺外部的皮质层开始增殖[9].1.2.1 鸡性别决定的分子机制近期的研究已获得DMRT1、ASW、DAX1等多个可能与鸡性别决定有重要关联的候选基因,这些基因可能像哺乳动物中的SRY基因一样,与鸡性别决定有着重要关联.已有研究表明,同哺乳动物的X染色体一样,家禽的Z染色体中含有大量的控制睾丸性征表达基因[10],其中之一就是DMRT1(DM-related transcription factor 1).DMRT1位于Z色体上,与W染色体不同源,是一种调控睾丸发育的基因,并且可能在决定雄性性别方面发挥主要的作用[11].有文献报道,在鸡胚胎性腺分化之前,DMRT1在雄性胚胎的性腺中的表达量远高于雌性,并且在睾丸的形成过程中发挥作用.DAX1 基因(dosage sensitive sex reversal,adrenal hypoplasia congenital, X chromosome,number 1)是一种基因编码蛋白,具有介导卵巢发育的功能.实验表明,在鸡卵巢发育过程中,DAX1基因的表达量保持稳定;而睾丸发育过程中,DAX1基因的表达量则显著下降,这说明DAX1可能参与性别决定,并参与调控雌性发育[13].此外,1994年Bardoni在转DAX1基因小鼠的实验中发现,当该基因编码蛋白发生不正常复制时,其结果会使得小鼠发生从雄性到雌性的性逆转,并且DAX1基因发生功能性突变能引起肾上腺发育不全[14].不同的性连锁基因在禽类性别决定的调控中起着不同的作用,但目前对它们与其他一些性别决定基因间的联系还知之甚少,因此禽类性别决定的分子机制还需要进一步的探究和讨论.1.2.2 Z染色体的剂量效应和W染色体的显性效应假说假说认为,Z染色体上携带雄性决定基因且具有剂量效应,该效应在雄性发育的初期以Z 染色体的数量来诱导个体的性别发育,即两个Z染色体时为雄性,一个Z染色体时为雌性;W染色体上携带着显性的卵巢决定基因,它具有显性效应,使ZW成为雌性[15].但是由于鸟类缺乏非整倍体的性染色体个体,所以很难验证Z剂量效应和W显性效应假说.因此,性别决定类型为ZW型的禽类的性别决定机制是由W雌性决定基因决定,还是由Z基因的剂量差异所决定,还是两种机制同时存在还不清楚.1993年Thorne等报道一群ZZW三倍体鸡发育成间性.这些三倍体的鸡在出雏时具有雌性的外部表型,但同时具有卵巢体和睾丸,并分别位于身体左右两侧,随着年龄的增长其左侧卵巢逐步退化[16].卵巢的出现说明W染色体可能携带雌性决定基因;而其卵巢组织随年龄增长而退化可能与假定的W雌性决定因子的作用被Z染色体以数量上的优势所削弱有关.该三倍体性染色体鸡的证据支持了Z剂量假说,说明W染色体具有雌性决定作用但能被Z连锁雄性决定基因的剂量效应所影响.2004年,Arit等发现1例雌大苇莺(greatreed warbler)具有2个Z连锁微卫星标记的杂合子遗传型,从而推断该个体可能具有2A∶ZZW的基因型[17].这个事例支持了W可能携带雌性决定因子的假说,并做出了性别决定与Z染色体数目无关的推断.但是,推断的ZZW基因型并没有得到核型分析的证实,且其2个Z等位基因也没有遗传给后代.究竟W染色体是否独立决定性别还有待进一步的探索和确定.2010年,有学者提出了关于一只雌雄嵌合体家鸡的详细研究报告[18],报告称这只鸡是侧面性别嵌合,左侧雄性右侧雌性.在雄性一侧表现出明显的雄性特征,具有巨大的肌肉型胸部和锋利的脚爪,而雌性一侧则不具备任何雄性特征.经验证,其雄性一侧的细胞内全部都是ZZ 性染色体,而在雌性一侧的却是ZW型,但其性腺内同时含有具有ZZ染色体的细胞和具有ZW 染色体的细胞.然而,在实验条件下,却无法实现将带有雄性基因的细胞和带有雌性基因的细胞混合进入同一个鸡胚细胞,并且实验发现雌性细胞不能够在雄性的性腺内存活,反之亦然.基于曾有研究指出没有发现不带Z基因鸟类,而哺乳动物中有只带X基因的性别类型的研究结论[19-20],Zhao(2010)在讨论了该嵌合体鸡之后作出推断:“高剂量的Z连锁基因在ZZ基因型的细胞中可能起到‘增强雄性’的作用”[18].因此,Z剂量和决定性的W假设仍旧都有可能,最终性别究竟是决定于Z的剂量效应(两个是雄性,一个是雌性)或者决定于W的显性效应,抑或决定于它们共同的作用仍需要进一步的研究探讨.1.2.3 常染色体平衡假说常染色体平衡学说最早是由美国生物学者Bridges以果蝇为材料提出并证实的.Bridges认为生物的性别是由细胞核内染色体上雄性化基因系统与雌性化基因系统的平衡所决定的,基因系统的优势会影响胚胎在发育早期向某一性别方向发育[21],1954年,Crew在文献中报道,鸡的性别由性染色体个数与常染色体倍数之比决定[22],Newcomer等则认为,常染色体数的增加使性染色体与常染色体之比的平衡趋于雌性[23].1.2.4 H-Y抗原决定假说雄性特异性抗原(male-specific antigen)通常也称为雄性特异性弱组织相容性Y抗原(male-specific minor histocompatibility Y antigen),简称H-Y抗原,是一组雄性特异性基因的表达产物,Eichwald等在1955年首次发现这一抗原,Eichwald在研究小鼠雌性时,发现雄鼠对移植皮肤的排斥反应,比同种雌鼠对移植皮肤的排斥反应[24]更为迅速,从而推论Y染色体上存在一种很弱的移植抗原,该抗原由次要组织亲和点(H)所决定,进而提出了H-Y抗原和H-Y抗体的名称[25]. H-Y抗原在异性间组织移植的排斥反应和性别控制等方面的研究中具有重要的理论和实践意义. 1975年Wachel等人,提出一个假说:H-Y抗原可能是性别决定基因的产物.在鸟类和某些两栖类中,该基因编码卵巢[26],即在鸟类中,H-W决定雌性性别[27].然而,Muller等在研究由雌二醇诱导得到的雌性化的小鸡时发现,基因型为ZZ的小鸡中也有所谓的ZW抗原表达,只是抗原水平低于基因型为ZW的个体[28].1.2.5 细胞自主控制性别分化科学家们把鸡性别决定的研究重点更多地放在了性腺分化和激素调控性别表型上,而最近的研究开始强调性腺以外的因素对性发育的影.许多研究表明,在胚胎发育时期多种机体组织性二态基因在性腺分化以前就能检测到其表达[29].Zhao等[30]研究了表型为一侧为有肉垂、鸡冠、长直腿和胸部肌肉发达的典型雄性特征,而另一侧为典型雌性特征的雌雄嵌体鸡,发现左右侧机体组织中都含有ZZ和ZW型性染色体组成的细胞,只是比例不一.左右侧组织细胞接收同样的性腺分泌物(雌雄激素),却做出了不一样的应答,导致表型的不一致,说明经典的由性腺激素决定机体表型的理论在鸡中并不完全适用,鸡机体的性别识别可能是由细胞自主控制的,ZZ型和ZW型细胞的相对比例决定了机体的表型性状.而关于此类的研究还在持续进行中.2鸡性别鉴定禽类性别鉴定方法依其生理阶段可划分为出壳后鉴定与出壳前鉴定两大类,前者主要包括禽类外观鉴定法、雏禽伴性遗传法及雏禽翻肛鉴定法三种,雏禽翻肛鉴定法应用最为广泛,其次是雏禽伴性遗传法,由于禽类不同性别的生产效益差别显著,且禽类产品生产量巨大,在种蛋孵化早期甚至孵化之前就能够鉴别出其性别,并对不同性别的种蛋进行合理处理,不仅可降低孵化成本,减少孵化过程的资源浪费,还可避免出雏后处死不受欢迎的雏禽而违背动物福利的指责.因此,目前有研究者尝试在禽类出壳前进行性别鉴定,其中以鸡胚居多按照鉴定技术所要求的鸡胚胚龄来看,从16~18胚龄的激素含量鉴定开始到12.5胚龄左右的PCR鉴定法,8胚龄左右的性腺形态学鉴定,3~5胚龄的血线形态法,最后是种蛋的蛋形指数法,鉴别时间向孵化早期靠拢.2.1鸡胚尿囊液雌激素含量鉴定法由于性腺的发育与性激素的释放,孵化中后期雌胚尿囊液中雌激素的含量远高于雄胚,通过测定胚蛋尿囊液或羊水中雌激素含量,可对胚胎性别进行鉴定美国Embres公司已为此项技术及与之相配套的胚蛋尿囊液取样定位技术申请了两项专利(专利号为6506570 和6510811,前者是对雌激素进行检查的方法,后者则提供了对胚蛋尿囊液进行采集或定位的方法[31].这两项专利为生产自动化禽类雌雄鉴定设备提供了技术基础,但目前尚无相关产品问世,该方法的缺点在于需要孵化至中后期(16d >左右)才能进行鉴别,同时尿囊液的采样会破坏鸡胚蛋的蛋壳,对孵化率会造成一定影响.2.2 细胞核型分析法该方法主要依赖于Z 染色体与W染色体在形态上的区别,通过对分裂旺盛的组织进行取样,并制片观察其有丝分裂中期染色体的形态来鉴定样本的性别.但某些禽类如鸵鸟的Z 染色体与W染色体的长度、大小差异均不明显[32],且取样操作对胚胎损伤较大,操作时间长,很难获得高质量的染色体中期分裂相,因此难以在生产实践中推广应用.2.3细胞DNA含量检测法由于性染色体Z 和W上的DNA 含量不同,不同性别个体的细胞中DNA含量相差0.6%~3.5%,可用碘化丙啶对细胞核染色,然后通过流式细胞仪分析细胞基因组大小,并据此判断样本性别.该方法缺点在于仪器本身价格昂贵,鉴别成本较高.2.4 PCR鉴定法家禽的性别由Z染色体与W染色体决定,因此用于性别鉴定的目的基因都位于性染色体上,主要有CHD1基因EE0.6序列及HxoⅠ重复序列等,其中后两者为假基因序列.CHD1基因在非平胸总目家禽基因组中有2个同源拷贝,即CHD1-Z与CHD1-W,前者与Z染色体连锁,后者与W染色体连锁[33],二者的内含子大小差异很大,可通过设计特异性引物进行PCR扩增,产物直接电泳,或经限制性内切酶特异性酶切后电泳,根据产生的条带数目对样本性别进行区分.直接电泳时,雌性为2条带,雄性为1条带;酶切后电泳时,雌性为3条带,雄性为1条带[34].该方法可用于鸡、鸭、鸽子、鹌鹑及部分鹤形目鸟类的性别鉴定,只需采集少量胚胎尿囊液样本、血液样本或成禽羽毛样本即可,不同鸟类扩增的适用引物对各不相同。
鸟类羽色性别二态性形成机制研究进展
王建梅;刘贺贺;马盛超;席洋;张荣萍;徐倩;李亮
【期刊名称】《遗传》
【年(卷),期】2022(44)6
【摘要】鸟类羽毛颜色普遍存在性别二态性,即雄性羽色相对于雌性更鲜艳,这种现象的产生可能与环境对性别的选择效应或性别间的种内竞争有关。
鸟类羽毛颜色性别二态性的生理因素及遗传调控机制一直备受关注。
了解两性二态性特征的形成机制,有助于深入了解两性的交配策略及种群的行为和进化过程。
研究表明,ASIP、MC1R、TYRP1和BCO2等基因能调控鸟类羽色性别二态性的形成,主要通过控制黑色素或胡萝卜素产生或降解的速率和类型,或通过调控色素生物合成途径。
本文综述了影响鸟类羽色性别二态性的生物学意义、直接原因(化学性颜色、物理性颜色)、性激素对鸟类羽色性别二态性的影响,以及部分关键基因调控鸟类羽色性别二态性形成的分子机制,以期为深入理解鸟类羽色性别二态性的形成机制研究提供参考。
【总页数】10页(P491-500)
【作者】王建梅;刘贺贺;马盛超;席洋;张荣萍;徐倩;李亮
【作者单位】四川农业大学动物科技学院
【正文语种】中文
【中图分类】Q95
【相关文献】
1.鸟类性别决定机制及性别鉴定的研究进展
2.鸟类性别鉴定方法及性别决定分子机制研究进展
3.燃煤电厂“有色烟羽”形成机制与烟羽消白技术研究
4.肠道菌群的性别二态性及其潜在影响机制
5.家鸡羽色性状遗传调控机制研究进展
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哺乳动物性别决定机制的研究进展摘要:目前,性别决定的研究已经取得不少的成果。
本文综述了哺乳动物性别决定的方式及其机制。
并对哺乳动物性别决定基因的研究进展做了介绍,分析了这些基因之间可能的相互作用机理,为发育生物学、哺乳动物性别决定、性别控制及胚胎鉴定提供一些借鉴。
关键词:性别决定;哺乳动物The Mechanism of Mammals Sex Determination inMammalian VertebrateAbstract: At present, the research of sex determination has got many achievements. This text overviews the way and the mechanism in mammals. It introduces the genes of sex determination and analysises the interaction mechanism of action between these genes. In order to provide some mirror to development biology, sex determination in mammalian, sex control and embryo identification.Keywords: sex determination; mammalian动物的性别与其很多生产性能有关,有些遗传疾病也是伴性遗传的。
所以,了解动物性别决定的过程、有效地控制动物的性别就能更好地利用有限的自然资源。
动物早期的性腺发育过程按时间可以分为两步:第一步由基因决定原始性腺发育为睾丸或是卵巢,称之为性别决定;第二步在睾丸和卵巢分泌的不同激素的作用下最终分化为雌性或雄性表现型,称之为性别分化【1】。
本世纪以来随着分子遗传学、发育生物学及其他学科的发展,使得人们从本质上对性别决定的认识有了更深层的了解,对性别决定的研究已经从形态学向配子发生和胚胎形成的过程深化。
《鸟类的性别遗传》教案鸟类的性别遗传教案介绍本教案旨在介绍鸟类的性别遗传,包括性别决定的基因和遗传方式。
目标通过研究本课程,学生将能够:- 了解鸟类的性别决定基因的作用- 理解鸟类性别遗传的不同方式- 掌握鸟类性别遗传的一般规律教学内容一、性别决定基因- 鸟类性别决定基因位于哪对染色体上?- 什么是ZZ-ZW性别决定系统?- 什么是XY性别决定系统?- 比较ZZ-ZW性别决定系统和XY性别决定系统的不同之处。
二、ZZ-ZW性别决定系统- ZZ-ZW性别决定系统是如何工作的?- 鸟类中的雄性和雌性是由哪个性别染色体决定的?- 举例说明ZZ-ZW性别决定系统在不同鸟类中的应用。
三、XY性别决定系统- XY性别决定系统是如何工作的?- 鸟类中的雄性和雌性是由哪个性别染色体决定的?- 举例说明XY性别决定系统在不同鸟类中的应用。
四、其他性别遗传机制- 除了ZZ-ZW和XY性别决定系统,还有哪些其他性别遗传机制?- 这些性别遗传机制在哪些鸟类中存在?五、总结与讨论- 总结鸟类的性别遗传机制及其特点。
- 讨论鸟类性别遗传对物种进化和繁殖策略的影响。
教学方法与评估- 本课程将采用讲解、示范和小组讨论等多种教学方法。
- 学生将通过小组讨论、作业和考试等方式进行评估。
参考资料1. Smith, J. D. (2009). Avian sex determination: What, when and where? Cytogenetic and Genome Research, 117(1-4), 165-173.2. Ellegren, H., & Parsch, J. (2007). The evolution of sex-biased genes and sex-biased gene expression. Nature Reviews Genetics, 8(9), 689-698.以上是《鸟类的性别遗传》教案的内容,请根据具体情况进行适当调整和完善。
家禽性别控制研究进展
刘超;段建功;李志成
【期刊名称】《西北农业学报》
【年(卷),期】2000(009)001
【摘要】家禽性别控制研究包括性别决定、性别分化、性别鉴定、性别诱导和性别控制5个方面.家禽中虽未发现象哺乳动物SRY基因的性别决定片段,但XhoI家族中特异片段的发现可能成为性别决定基因研究的基础,性别分化的基础是控制性激素转型的芳香化酶;伴性遗传和泄殖腔鉴别法仍然是性别鉴定的主要方法;利用激素诱导只能使雌转雄而不能使雄转为雌,且转变后仍能恢复原来的遗传性别.性别决定与分化本质的发现是家禽性别控制研究的重要课题.
【总页数】6页(P123-128)
【作者】刘超;段建功;李志成
【作者单位】陕西省畜牧兽医研究所,咸阳,712039;陕西省畜牧兽医研究所,咸阳,712039;陕西省畜牧兽医研究所,咸阳,712039
【正文语种】中文
【中图分类】S813.1
【相关文献】
1.家禽性别控制的研究进展 [J], 刘丽莉;叶绍辉
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3.鱼类性别控制技术研究进展 [J], 朱芷莹;马冬梅;樊佳佳;朱华平
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两种观赏鸟性别的快速鉴定研究盖玉林;路迪;周材权【期刊名称】《西华师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(035)002【摘要】虽然CHD基因的保守性和性特异性引物已被广泛应用于性别鉴定领域,但羽毛样以及PCR体系等的选择却会产生不同的鉴定效果,因此如何对这些影响单性态观赏性鸟类性别鉴定的多重因素进行最优化处理以达到快速鉴定的目的,就成了人工繁育过程中最亟待解决的问题.本文用固定影响因素(PCR体系除外)的方法,对PCR体系进行优化处理,羽毛提取DNA,然后CHD基因的相关引物进行性别鉴定.结果表明:所有雌性鸟类得到CHD-Z和CHD-W的两条带,雄性1条CHD-Z带的高效鉴定.因此,确立了此类鸟的快速鉴定体系,即画眉鸟性别鉴定体系,用于鉴定换羽季的画眉鸟的性别;以及红嘴相思鸟性别鉴定体系,用于鉴定红嘴相思鸟的性别;同时可为多种体型相似的鸟类的快速鉴定提供参考.【总页数】6页(P166-171)【作者】盖玉林;路迪;周材权【作者单位】西华师范大学生命科学学院珍稀动植物研究所,西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川省环境科学与生物多样性保护重点实验室,四川南充637009;西华师范大学生命科学学院珍稀动植物研究所,西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川省环境科学与生物多样性保护重点实验室,四川南充637009;西华师范大学生命科学学院珍稀动植物研究所,西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川省环境科学与生物多样性保护重点实验室,四川南充637009【正文语种】中文【中图分类】Q954【相关文献】1.一种快速鉴定弓背青鳉遗传性别的方法 [J], 董忠典;龙水生;黄承勤;黄顺楷;张宁;应子钰;郭昱嵩;王中铎2.应用PCR方法快速鉴定SPF金定鸭性别 [J], 徐丽晶;孙畅;陆涛峰;陈洪岩;赵丽丽3.棕背鼠平性别的快速鉴定 [J], 马芹;王元智;陆涛峰;李智昊;杨春文;陈洪岩4.通过CHD基因快速鉴定鸽子性别方法的研究 [J], 张莉;单达聪;刘彦;潘裕华5.鸽性别早期经济快速鉴定方法的研究 [J], 刘国乾;龙航宇;朱健润;李淦;黄泳欣;黄建豪;陈益填;刘思伽因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。