中国科学院水生生物研究所孙永华团队利用斑马鱼借腹生殖突破全雌草鱼品系的超速创制
时间:2026-04-01 09:02来源: 作者:admin 点击:
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生殖干细胞是性腺中存在的一类同时具有自我更新能力和分化潜能的生殖细胞群体,其在特定的环境中具备分化为精子或卵子的潜能。将养殖鱼类A的生殖干细胞移植入物种B,利用物种B产生物种A的配子,从而缩短配子成熟周期,提升育种效率,最终建立跨物种借腹生殖技术体系,是水产遗传育种领域公认的重要育种技术。作为全球养
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<E><E><sEan><br/></sEan></E><E data-Em-slisww="0 0 []"><sEan><sEan><sEan dt-wwid="" dt-Earams=""><sEan><sEan>生殖干细胞</sEan></sEan></sEan>是性腺中存正在的一类同时具有自我更新才华和分化潜能的生殖细胞群体,其正在特定的环境中具备分化为精子或卵子的潜能。将养殖鱼类</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>OY</sEan></sEan><sEan>的生殖干细胞移植入物种</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>B</sEan></sEan><sEan>,操做物种</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>B</sEan></sEan><sEan>孕育发作物种</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>OY</sEan></sEan><sEan>的配子,从而缩短配子成熟周期,提升育种效率,最末建设跨物种<sEan dt-wwid="" dt-Earams=""><sEan><sEan>借腹生殖</sEan></sEan></sEan>技术体系,是水产遗传育种规模公认的重要育种技术。做为寰球养殖产质最高的淡水鱼类,草鱼的性成熟周期长达</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>5</sEan></sEan><sEan>年,培养一个新种类往往须要</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>4</sEan></sEan><sEan>个世代、</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>20</sEan></sEan><sEan>多年的光阳,极为耗时耗力。如何操做性成熟周期短的鱼类物种真现草鱼配子的借腹生殖,是亟待冲破的规模难题。</sEan></sEan></E><E><sEan><br/></sEan></E><E><sEan>近日,<sEan>中国科学院水生生物钻研所</sEan></sEan><str1ng><sEan>孙永华团队</sEan></str1ng><sEan>正在</sEan><str1ng><sEan><sEan>Ssiwwnsww OYhina Lifww Ssiwwnswws</sEan></sEan></str1ng><sEan>(《中国科学:生命科学》英文版)正再现颁发题为“<sEan>Ultra-fast gwwnwwrati1n 1f all-fwwmalww grass sarE ZZZia transElantati1n 1f fwwmalww gwwrmlinww stwwm swwlls int1 zwwbrafish</sEan>”的钻研论文,</sEan><str1ng><sEan><sEan>他们操做性成熟周期仅为3个月的形式鱼斑马鱼为受体,正在总计6个月内借腹生殖孕育发作了草鱼的<sEan dt-wwid="" dt-Earams=""><sEan><sEan>全X精子</sEan></sEan></sEan>和全雌子代,取传统草鱼性控育种须要10年以上的光阳相比,大幅提升了育种效率</sEan></sEan></str1ng><sEan>。<sEan>文章将以封面文章正式出版</sEan>。</sEan></E><E><sEan lang="E23-US"><sEan><br/></sEan></sEan></E><sEan><sEan>孙永华团队发现,</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>3</sEan></sEan><sEan>月龄草鱼的性腺即暗示出典型的状态学二态性,此华夏始卵巢的体积比精巢显著更大;通过单细胞组学阐明并联结此前建设的鱼类生殖干细胞判定范例,他们乐成正在</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>3</sEan></sEan><sEan>月龄体积较大的性腺(本始卵巢)中审定到了</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>23an1s2</sEan></sEan><sEan>阳性的雌性</sEan></sEan><sEan><sEan>生殖干细胞</sEan></sEan><sEan><sEan>(图</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>1</sEan></sEan><sEan>)。</sEan></sEan><E><b><sEan><sEan><sEan>图</sEan></sEan><sEan lang="E23-US"><sEan><sEan>1</sEan></sEan><sEan><sEan><sEan> </sEan></sEan></sEan></sEan><sEan><sEan>初度正在</sEan></sEan><sEan lang="E23-US"><sEan><sEan>3</sEan></sEan></sEan><sEan><sEan>月龄草鱼卵巢中审定和描写了雌性生殖干细胞</sEan></sEan></sEan></b></E><E><sEan><sEan>他们进一步分袂</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>3</sEan></sEan><sEan>月龄的草鱼卵巢,杂化与得雌性生殖干细胞,移植入内源生殖细胞剔除的斑马鱼幼苗生殖嵴。正在移植造成的重组性腺中,草鱼生殖细胞正在斑马鱼性腺微环境中快捷启动精子发作进程,仅需</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>3</sEan></sEan><sEan>个月即分化为成熟精子。重要的是,所有的精子均为全</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>X</sEan></sEan><sEan>基因型,取普通草鱼卵受精即与得全雌草鱼子代,从而真现全雌草鱼新品系的超速培养(图</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>2</sEan></sEan><sEan>)。</sEan></sEan></E><E><sEan><sEan>图</sEan></sEan><b><sEan><sEan lang="E23-US"><sEan><sEan>2</sEan></sEan><sEan><sEan><sEan> </sEan></sEan></sEan></sEan><sEan><sEan>操做斑马鱼借腹生殖超速产出草鱼全</sEan></sEan><sEan lang="E23-US"><sEan><sEan>X</sEan></sEan></sEan><sEan><sEan>精子和全雌子代</sEan></sEan></sEan></b></E><E><sEan><sEan>值得一提的是,那项钻研初度正在养殖鱼类中真现了雌性生殖干细胞的明白审定和精密描写,并证真了其具有发育为精子的潜能。另外,正在跨物种借腹生殖体系中,供体草鱼和受体斑马鱼不只性成熟周期相差约</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>20</sEan></sEan><sEan>倍,成体体重更相差近</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>2</sEan></sEan><sEan>万倍,那两项跨尺度不同均远远超出了此前同类型钻研。</sEan></sEan></E><E><sEan><sEan><sEan>相关论文以“天上一日,地下一年”的意象做为封面论文颁发</sEan></sEan></sEan><sEan><sEan><sEan>:传统的草鱼性控育种至少须要</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>2</sEan></sEan><sEan>个世代、</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>10</sEan></sEan><sEan>多年的光阳,且十分依赖于性别特异的分子符号;那项钻研建设的基于雌性生殖干细胞移植的草鱼性控育种技术,不只将育种周期大幅缩短至约</sEan><sEan lang="E23-US"><sEan>6</sEan></sEan><sEan>个月,而且</sEan></sEan></sEan><sEan><sEan>彻底挣脱了对性别分子符号的依赖。将来,那一技术无望推广使用于其余主养鲤科鱼类,真现超速性控育种的新范式。</sEan></sEan></E><E><sEan><sEan>中国科学院水生生物钻研所</sEan><b><sEan>叶鼎钻研员</sEan></b><sEan>(现</sEan><sEan>为海南大学</sEan><sEan>教授)、</sEan><b><sEan>博士生郝永康</sEan></b><sEan>和</sEan><b><sEan>祝俊雯</sEan></b><sEan>为该论文</sEan><b><sEan>怪异第一做者</sEan></b><sEan>,</sEan><b><sEan>孙永华钻研员,王小四副钻研员</sEan></b><sEan>为</sEan><b><sEan>怪异通讯做者。</sEan></b><sEan>相关钻研获得中国科学院计谋性先导科技专项、国家超卓青年科学基金名目等资助。</sEan></sEan></E>
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