水族馆鲨鱼在有雄性在场的情况下出现"孤雌生殖"的奇特案例

水族馆鲨鱼在有雄性在场的情况下出现"孤雌生殖"的奇特案例然而,最近的一项研究发现,尽管在同一围栏内有健康的、能繁殖的雄性斑马鲨,但在人工饲养的斑马鲨却通过孤雌生殖进行繁殖。这一发现对圈养斑马鲨的管理和野生斑马鲨的保护工作具有重大意义。芝加哥菲尔德博物馆的研究员、该研究的通讯作者凯文-费尔德海姆说:"我们几年前就知道像鲨鱼这样的动物会发生孤雌生殖,但是它的某些方面仍然是未知的,比如它为什么会发生以及什么会触发它。这篇最新的论文只是在了解这些'处女产子'发生的原因方面的又一步。"谢德水族馆的成年斑马鲨这项研究发表在《鱼类生物学杂志》上,重点关注芝加哥谢德水族馆的濒危斑马鲨。"当我们在2004年开始看到谢德水族馆的斑马鲨成功繁殖时,我们也开始进行基因测试,以确认哪些鲨鱼是后代的父母,"谢德水族馆动物运营和栖息地助理主任、该研究的作者LiseWatson说。"通过确认后代的血统,我们可以更合理地对未来的繁殖工作做出决定,以保持最大的遗传多样性,同时支持动物园和水族馆协会的斑马鲨物种生存计划。"谢德的野生礁石展览包括一个巨大的从地板到天花板的栖息地,里面有各种鲨鱼,包括斑马鲨。2008年,沃森和她的同事们注意到一窝卵鞘,他们把它们移到幕后的育儿室,以便安全地孵化。当鲨鱼幼崽孵化后,洛约拉大学的JeanDubach分析了鲨鱼的DNA,以确定它们的亲缘关系,结果令人大跌眼镜。"这些幼崽与围栏里的任何一只成熟的雄性鲨鱼都不匹配。但它们确实与产卵的雌性相匹配,"费尔德海姆说。谢德水族馆的幼年斑马鲨除了与他们的母亲有共同的遗传标记,但没有潜在的父亲,这些幼崽的一些等位基因有相同的同源拷贝。回想一下你高中生物课上的遗传学单元,你可能做过潘尼特方格,用大写和小写字母代表不同的基因类型,比如B是棕色眼睛的显性等位基因,b是蓝色眼睛的隐性等位基因。你从父母双方各得到一个等位基因,如果它们是相同的(BB或bb),那就叫做同源。用于这些鲨鱼的遗传标记比B与b更复杂--它们有更多的等位基因,以至于它们在两个不同的个体中显示出完全相同的方式几乎是不可能的。因此,当鲨鱼幼崽的DNA结果显示为同源时,这意味着它们必须从其母亲那里获得这些DNA链,而不是从两个不同的父母那里。沃森说:"鉴于我们以前在鼓励通过有性生殖进行繁殖方面的成功,发现这些幼崽是孤雌生殖,对谢德的团队来说是一个相当大的惊喜。这个消息恰恰强调了为什么对后代进行定期的、持续的基因测试是很重要的。"不幸的是,通过这种类型的"处女产子"出生的幼崽往往寿命很短,因为他们更有可能出现罕见的隐性遗传病。这项研究中的鲨鱼幼崽只活了几个月。但是,它们出生的事实挑战了生物学中长期存在的观念。费尔德海姆说:"这是我们所知道的鲨鱼通过孤雌生殖出生的第二个案例,即使有健康的配偶可用,另一个案例是在太平洋水族馆。这一发现使我们认为我们对孤雌生殖的发生方式和原因的认识出现了偏差。""这项研究只是我们对斑马鲨这种遗传现象发生的理解的开始,"沃森说。"像谢德这样的动物园和水族馆在保护像斑马鲨这样的物种方面发挥着关键作用,斑马鲨在世界的一些地方几乎已经灭绝。了解更多关于孤雌生殖的信息,并确认我们在动物园和水族馆中的种群的遗传构成,对于做出明智的决定,推动这项工作至关重要。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1341445.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1341445.htm

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刺鳐独居8年居然怀孕 其实人类也干过孤雌生殖

刺鳐独居8年居然怀孕其实人类也干过孤雌生殖这让水族馆里的工作人员非常困惑:“它是怎么怀上孩子的,难道是鲨鱼惹的祸?”事情经过舆论发酵,很快,这几只鲨鱼就受到了诸多媒体的“指控”。为了平息这场闹剧,也为了弄清楚夏洛特肚子里孩子的来源,水族馆进行了科学的调查。独居8年的刺鳐怀孕一直以来,刺鳐夏洛特就被孤立在一个容量为2200加仑的水族箱里,和它共处的鱼类只有几只未成年小鲨鱼。按照水族馆工作人员的话来说,夏洛特至少有8年没有见过异性了,更不用谈和异性生活在一个水族箱里。去年9月份,工作人员突然发现夏洛特的背上有一个饼干大小的肿块。难道是肿瘤?为此,工作人员给夏洛特进行了超声波检查,结果发现,夏洛特居然怀孕了!吃惊的同时,大家都在猜测让夏洛特怀孕的“他”是谁!第一时间,科学家推翻了“鲨鱼犯错”的言论,因为夏洛特是一条刺鳐,是不可能和鲨鱼产生后代的。唯一有可能的,就是夏洛特自己让自己怀孕的,也就是我们常说的孤雌生殖。而且,夏洛特可能是人类首次发现,刺鳐孤雌生殖的个体。能实现生育自由的孤雌生殖,是如何生育后代的?孤雌生殖,在大自然中很常见,普遍存在于一些植物和较原始的动物中,例如蚂蚁、蚜虫、蜜蜂等等。脊椎动物中也有发生,但发生概率非常小。众所周知,大多数动物的发育始于受精卵,而受精卵是由卵子和精子结合产生的,而孤雌生殖特别之处在于它不需要借助精子的帮助,直接由卵子发育成胚胎。因此,也被称作单性繁殖。孤雌生殖的种类也有多种,有的是自然发生的,叫作天然单性生殖,与之相反的,则叫人工单性生殖,我们国家已经实现人工干预下让小鼠孤雌生殖。自然中比较罕见的叫“兼性单性生殖”(兼性孤雌生殖),这种方式,意味着动物原本是雌雄生殖细胞结合产生后代的,但在某些情况下,尤其是缺少雄性的时候,雌性放弃寻找雄性,通过自身努力独自完成繁殖。刺鳐夏洛特用的就是这种方式,它的孩子基因全都来自母体,是不是意味着孩子的基因会和母体完全一样呢?事实上,并非如此,孤雌生殖的基因组合,完全取决于“非受精胚胎组织”的融合方式。从科学角度来说,正常个体细胞是双倍体,而卵子和精子是单倍体,两者结合后才能形成正常的双倍体胚胎。双倍体基因减半成为单倍体,是通过减数分裂实现的(过程参考下图),经过两次减数分裂,将会形成3个极体和1个卵细胞。正常情况下,极体会被吸收掉,最终只有卵子和精子重组形成受精胚胎。但在孤雌生殖的个体中,会发生极体-极体,极体-卵细胞错误融合,意外产生了双倍体胚胎。有的孤雌生殖情况还要特殊一些,它很有可能是没有进行第二次减数分裂,第一次减数分裂后,形成了1个极体和1个含有母体全部基因的“双套卵”,双套卵也可以直接发育成了后代个体。不同的融合方式,意味着孤雌生殖会产生多种基因组合,就会和母体基因不同。最简单的例子就是,如果母体是杂合体,那它孤雌生殖的后代是有可能是纯合体。只有当完成第二次减数分裂后,极体-卵细胞融合,原本分配给卵细胞和极体的基因,又重新组合在一起,这样的基因组合和卵原细胞一样,就会形成母体的“完美克隆体”,也就说基因和母体完全一样。人类可以孤雌生殖吗?孤雌生殖,雌性不需要另一半的努力,就能实现生育自由,因此也有人笑称,这是雄性终结的开始!从过去的报道来看,脊椎动物的孤雌生殖似乎越来越普遍,蟒蛇、火鸡、加州秃鹰都发生过,2023年还曾报道过鳄鱼孤雌生殖产下14个小鳄鱼的案例,这也算是鳄鱼孤雌生殖的首例。那人类有可能发生孤雌生殖吗?科学家认为,在自然情况下,人体发生孤雌生殖的概率是“十亿分之一”!人体中,卵子自发性在卵巢中发育成胚胎完全是有可能的,这在1955年就已经发现了。遗传学家HelenSpurwa认为在没有授精的情况下,卵子可以自发形成胚胎。但这样的胚胎发育容易出现问题,它能分裂产生一些皮肤和神经细胞,但不能产生类似骨骼肌这样的细胞。由于“先天的发育障碍”,导致胚胎发育出现很多问题,最终演变成“畸形”胚胎,无法顺利生产,也无法存活,有时也被称为“畸胎瘤”。但也有意外,1955年,《新科学家》报道了一例人体“孤雌生殖”的真实案例,主角是一个男孩。在检查中,医生发现男孩的个别类型的细胞内只有母亲没有父亲基因,而其它细胞里既有母亲又有父亲基因。科学家猜测,这是因为早期卵子未受精就开始自我分裂,将卵子单倍体的基因成倍增加形成双倍体,而且还进行了一段时间的生长发育。只是在后来发育遇到了障碍,为了能顺利发育,卵子不得不和精子结合,但这种结合并不是完全融合,未受精的卵子组织只用其部分细胞和精子授精。受精部分的细胞在后期接管了整个胚胎生长发育,才最终让个体顺利出生,但是男孩还是存在有面部特征不对称、学习困难等先天疾病。严格来说,男孩并不是真正意义上的孤雌生殖人类。他的孤雌生殖并不彻底,只有部分细胞是由孤雌生殖产生的,而大部分是受精的细胞胚胎发育,因此这个男孩只能称之为人类部分孤雌生殖的案例,又或者可以用现在的嵌合体来形容。至此案例之后,类似的孤雌生殖案例报道有几十起,但是,这些案例没有经过医学验证。最后总的来说,孤雌生殖,自然状态下,在人类身上发生的概率几乎为零。不是说人类的技术不能实现(韩国科学家有通过孤雌生殖产生人类胚胎),最主要的原因是,孤雌生殖,本质上对人类的发展是不利的。因为基因太单一,只有母亲一套遗传基因,如果环境对其不利,最后的结果就是全族覆灭!但是,两性生殖,接受的是两套不同的基因,就有了更多的可能,也有利于基因突变的传播。无论这种突变是好是坏,基因多样性的特点,在面对不利环境时,总有一方是能适应环境的,因此也更有优势!...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418653.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418653.htm

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