检索结果(检索关键词为:鲌;结果共39条)
  • 胡玉婷; 杨少荣; 黎明政; 曹文宣; 刘焕章
    水生生物学报 2015年第39卷第1期 DOI:
    关键词: 红鳍原鲌,鄱阳湖,形态学,细胞色素b,群体分化
    摘要: 结合形态和线粒体Cyt b数据,研究了鄱阳湖及洞庭湖定居性鱼类红鳍原鲌的6个地理群体(湖口群体、星子群体、都昌群体、鄱阳群体、余干群体和洞庭湖群体)共186尾样本的群体分化情况。形态分析结果显示地理群体间形态差异较小。遗传分析结果中,群体间遗传分化指数(Fst)为–0.00567—0.33429,显示群体间存在较大遗传差异,而单倍型分布和分子变异分析(AMOVA)也得到相似的结果。根据群体遗传距离构建的系统树,6个群体分为两大支:洞庭湖群体与其他群体距离最远,单独聚为一支;星子、都昌、鄱阳和余干4群体聚成另一支,而湖口群体处于两支的过渡位置。因此,群体间已产生显著遗传分化,且主要体现在洞庭湖和鄱阳湖各群体间。综合上述分析结果及红鳍原鲌的生活习性认为,鄱阳湖及洞庭湖红鳍原鲌群体间的遗传分化是红鳍原鲌定居性的生活习性导致不同地理群体间长期的群体隔离、缺乏基因交流的结果。

  • 胡培培; 刘汝鹏; 赵忠波; 何辉; 樊启学; 宗克金
    水生生物学报 2014年第38卷第6期 DOI:
    关键词: 运输时间,运输密度,翘嘴鲌稚鱼,全鱼皮质醇,耗氧率,水质
    摘要: 活鱼运输主要有封闭式和开放式运输两大类型[1],能引起鱼的应激反应,对鱼体造成损伤,死亡率高等[2,3],而运输时间、密度、水质等是影响活鱼运输成活率的主要因素,尤其是水质恶化和累积效应[2,4]。氧气袋充氧运输具有运输水的体积小,成活率高等优点,广泛用于水产苗种运输,而运输密度高会导致氧气袋内水质迅速恶化,水体高游离CO2和氨氮浓度会导致苗种死亡[1,4,5],还可产生过度拥挤效应[4],胁迫后消耗大量能量[6]。因此,合

  • 陈见; 李清; 王贵英; 李佩; 刘英武
    水生生物学报 2014年第38卷第5期 DOI:
    关键词: 翘嘴红鲌,黑尾近红鲌,杂种F1,AFLP,遗传差异
    摘要: 采用AFLP分子标记技术对翘嘴红鲌(♀)、黑尾近红鲌(♂)及杂种F1三个群体各12个个体进行遗传差异分析。结果表明:9对引物共扩增出257条带,多态性比例为51.36%;三个群体间特异条带共24条,其中黑尾近红鲌群体和杂种F1群体共有特异带15条、翘嘴红鲌群体和杂种F1群体共有特异带2条、翘嘴红鲌群体特异带7条;黑尾近红鲌群体、翘嘴红鲌群体及杂种F1群体的Shannon’s信息指数分别为0.2326、0.0794和0.1774,Nei’s基因多样性指数分别为0.1602、0.0537和0.1229,期望杂合度分别为0.1582、0.0464和0.1062;杂种F1群体和黑尾近红鲌群体及翘嘴红鲌群体遗传距离分别为0.0523、0.2165,遗传相似系数分别为0.9490、0.8053,遗传数据表明杂种F1更接近于父本黑尾近红鲌。

  • 林明利; 李钟杰; 夏雨果; 王齐东
    水生生物学报 2013年第37卷第5期 DOI:
    关键词: 蒙古鲌,食性驯化,鱼种培育,特定生长率,存活率
    摘要: 蒙古鲌Culter mongolicus(Basilewsky)隶属鲤科、鲌亚科、鲌属,广泛分布于我国河流和淡水湖泊中,是一种重要的经济食鱼性鱼类[1,2]。蒙古鲌曾是长江中下游湖泊鱼类群落的优势种,是渔业生产主要对象,捕捞量可占总产量的5%[3,4]。然而,由于过度捕捞、生境破坏和水污染等原因,蒙古鲌资源已经严重下降[5—8]。有鉴于此,近年来长江中下游一些湖泊开始实施蒙古鲌人工增殖放流,这不仅有利于恢复其种群数量和提高渔业价值,在抑制

  • 刘祥芳; 郑建波; 贾永义; 顾志敏; 罗琛
    水生生物学报 2017年第41卷第6期 DOI:
    关键词: 翘嘴红鲌,基因组分析,雌雄差异,遗传多样性
    摘要: 为发展翘嘴红鲌Erythroculter ilishaeformis(Bleeker)性别控制育种和单性养殖技术,利用AFLP技术对翘嘴红鲌太湖野生群体中雌、雄各20个个体的基因组进行了遗传多样性和雌雄差异分析。用筛选出的8对AFLP多态性引物在太湖野生群体基因组中共检测到319个位点,其中多态性位点185个。通过对所有多态性位点在个体中的分布进行分析,发现一个只在雄性个体中稳定存在、在雌性个体中缺失的差异位点。在人工雌核发育翘嘴红鲌群体只有雌性个体,其基因组中也检测不到该差异位点的存在。这些结果表明翘嘴红鲌性别分化可能受到严格的遗传调控,该差异位点是雄性特有的性别分子标记。翘嘴红鲌太湖野生群体目前的多态位点比率P=57.99%,观测等位基因数N_a=1.5799±0.4943,有效等位基因数N_e=1.3859±0.3971,Shannon’s信息指数I=0.3221±0.2987。这些统计分析结果与10年前对该群体的AFLP研究结果(P=51.21%,Na=1.512±0.500,Ne=1.252±0.371,I=0.218±0.275)相比没有显著差别(P>0.05),说明该群体目前还具有适度的遗传多样性。