【摘 要】
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外源激素能够诱导鱼类性别转变,外源雄激素17α-甲基睾丸酮(17-methyltestosterone,MT)广泛应用于诱导性成熟石斑鱼性逆转,但是停止MT处理诱导出的雄鱼又转变回雌鱼,能否通过MT诱导卵巢分化期的幼鱼产生永久性的雄鱼尚不清楚。本研究通过MT诱导孵化后90天左右处于卵巢分化期的幼鱼性逆转,并从性腺组织学、基因袁达水平和激素水平方面研究了MT诱导卵巢分化期幼鱼性逆转过程。通过连续性腺
【机 构】
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中山大学水生经济动物研究所暨广东省水生经济动物良种繁育重点实验室,广东广州 510275
【出 处】
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第七届全国石斑鱼类繁育与养殖产业化论坛
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外源激素能够诱导鱼类性别转变,外源雄激素17α-甲基睾丸酮(17-methyltestosterone,MT)广泛应用于诱导性成熟石斑鱼性逆转,但是停止MT处理诱导出的雄鱼又转变回雌鱼,能否通过MT诱导卵巢分化期的幼鱼产生永久性的雄鱼尚不清楚。本研究通过MT诱导孵化后90天左右处于卵巢分化期的幼鱼性逆转,并从性腺组织学、基因袁达水平和激素水平方面研究了MT诱导卵巢分化期幼鱼性逆转过程。通过连续性腺组织切片发现,MT投喂会抑制卵巢腔的形成,停止MT投喂后性腺组织出现雌性生殖细胞但是没有卵巢腔生成;进一步通过细胞增殖和细胞凋亡,追踪DMRT1蛋白表达的细胞发现,在诱导雄性性腺生成过程是先形成输出小管,之后在输出小管周围开始出现雄性生殖细胞,之后才开始精子发生过程。检测性别相关基因表达水平发现,雄性性别相关基因dmrt1表达水平随着投喂时间的进行表达量增加,但是cyp11b和sox9的表达水平没有变化;雌性性别相关基因cyp19a1a和foxl2随着投喂的进行表达量降低;进一步我们检测激素水平发现随着MT投喂的进行11-KT水平维持不变但是E2的水平下降,当停止MT处理时E2又回到雌鱼水平,表明MT投喂只是抑制了雌激素的生成并没有产生出内生的雄激素。综上所述,我们的研究发现MT诱导卵巢分化期的斜带石斑鱼性逆转过程是先抑制卵巢腔的形成并生成输出小管,然后在输出小管周围开始出现雄性生殖细胞,之后开始精子发生,在整个过程中雌激素受到抑制但是并不会产生内生的雄激素,因此当停止MT投喂后,诱导出的雄性性腺转变成没有卵巢腔的雌性性腺。
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