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抗迟缓爱德华氏菌病牙鲆家系的筛选与分析   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文

牙鲆(<i>Paralichthys olivaceus</i>)养殖病害日益严重, 迟缓爱德华氏菌(<i>Edwardsiella tarda</i>)是牙鲆养殖中的主要致病菌, 带来了极大的经济损失, 为了培育出对该病抵抗能力强的牙鲆新品种, 2014年4-6月间, 利用我们长期以来建立和筛选出来的牙鲆抗病群体和家系的亲鱼, 通过杂交, 自交, 雌核发育建立47个家系, 9-10月间, 对其中39个家系进行感染实验, 先用少量鱼进行预实验摸索出半致死浓度, 然后再进行正式感染实验, 感染数量为每个家系80尾.各家系的存活率范围为1.19%~51.19%, 最终平均存活率为20.29%, 认为存活率高于30%的7个家系为抗病力强家系, 存活率在20.29%~30%的9个家系为抗病力一般家系, 平均存活率以下的23个家系为抗病力弱家系.1406<sup>#</sup>家系抗病力最强, 它为1005<sup>#</sup>家系的自交后代, 而其他抗病力强家系也大多是1005<sup>#</sup>、09104<sup>#</sup>、0915<sup>#</sup>的后代.而09104<sup>#</sup>为0768<sup>#</sup>的后代, 并且0768<sup>#</sup>抗鳗弧菌病能力强.1005<sup>#</sup>为韩国群体自交后代, 0915<sup>#</sup>为韩国群体和日本群体杂交后代.这些抗病力强的牙鲆可以作为新品系进行推广养殖, 可望减少牙鲆腹水病发生.

  相似文献
2.
Sox(SRY-related HMG-box)基因家族是在动物体内发现的一类编码转录因子的基因家族,广泛参与了动物生长发育、理化反应,特别是性别决定和分化等过程.本研究采用生物信息学方法,利用Sox基因高度保守的HMG-box区序列作为种子序列,检索半滑舌鳎(Cynoglossus semilaevis)基因组注释的蛋白数据库,共鉴定分离出23个Sox基因.并在全基因组水平对半滑舌鳎Sox基因家族进行了保守结构域序列、进化、基因结构、染色体定位及基因表达模式的系统分析.结果显示,通过保守结构域分析发现了半滑舌鳎Sox基因家族除CseSox32外,皆存在一段9个氨基酸残基(RPMNAFMVW)的高度保守基序;结合保守结构域及进化分析,所有半滑舌鳎Sox基因被分为B1、B2、C、D、E、F和K共7个亚族,且不同的亚族在进化上存在种间趋同性和种内特异性;基因结构分析将半滑舌鳎Sox基因分为两大类,即单外显子类和多外显子类;而染色体定位分析则显示,Sox基因在染色体上散乱分布,不存在集簇现象;不同类型性腺及幼鱼变态前后的Sox基因家族表达谱显示,半滑舌鳎Sox基因具有不同的组织表达模式,表明其在性别分化、性腺发育及早期幼鱼发育过程中可能发挥了重要作用.本研究对于今后半滑舌鳎Sox基因家族深入的功能验证及分子作用机制研究具有重要的意义,也为日益丰富的水产基因组资源的挖掘利用提供了参考.  相似文献
3.
陈国君  柳玉刚  马佳 《齐鲁渔业》2003,20(10):19-19
锦鲤为鲤科鱼类,色彩鲜艳似锦,斑纹变幻多姿,是一种大型观赏鱼类。锦鲤源于中国,制种改良于日本,历经多年的杂文选育,现已极具特色。锦鲤养殖以其可观的经济效益而倍受人们重视。日本锦鲤自20世纪80年代引进我国以来,经过近20年的发展,尤其近年来随着人们消费需求的增强和鉴赏水平的提高,目前已在全国特别是珠江三角洲一带形成较大规模的养殖,并成为效益很好的出口创汇产品。现将锦鲤的池塘养殖技术介绍如下:  相似文献
4.
研究嘉陵江中游鱼类资源时空动态特征,了解变化过程及影响因素,提出嘉陵江鱼类资源保护的建议和措施,同时为长江上游及其支流的鱼类资源保护提供基础数据。运用Biosonics DT-X分裂波束科学回声探测仪于2018年7月(夏)、10月(秋)以及2019年1月(冬)、4月(春)对嘉陵江中游蓬安段金溪航电工程干流江段进行了水声学探测,并辅以常规渔获物调查。共采集到鱼类6科38种,其中蛇鮈、鲫、银飘鱼、黄尾鲴等中小型鱼类在数量上占优;鱼类密度分别为春季(0.8296±0.43)、夏季(0.8705±0.38 )、秋季(0.5082±0.25)、冬季(0.3939±0.13)尾/m3;鱼体平均目标强度分别为春季(-63.15±5.03)、夏季(-52.85±14.45)、秋季(-46.42±15.85)、冬季(-44.77±15.28 )dB;鱼体平均重量分别为春季0.03、夏季1.08 、秋季11.19 、冬季20.40 g/尾;鱼类资源量分别为春季0.4096、夏季0.2907 、秋季0.3919 、冬季0.5622 kg/m3;坝下鱼类密度显著高于坝上(F=12.67,P<0.05);坝上(F=7.02,P<0.05)和坝下(F=19.99,P<0.05)3个水层之间的鱼类密度差异显著,中层鱼类密度显著高于上层和下层(P<0.05),且总体上夏季各水层的鱼类密度要高于其他季节。后续研究应加强对该江段鱼类资源的动态监测,并重点探讨引起鱼类资源动态变化的关键影响因子。  相似文献
5.
为分析嘉陵江下游江段蛇资源量的动态变化规律,探讨和研究其种群资源开发现状,于2015和2016年在嘉陵江下游江段共收集256尾蛇,运用FistaⅡ软件对蛇的生长参数及种群的资源量进行估算。结果显示,嘉陵江下游蛇体长(L)和体质量(W)的关系式为W=7.5×10~(-5)×L~(2.58)(R~2=0.731 1,n=256),通过体长变换渔获曲线法,计算出Von Bertalanffy生长方程的参数分别为渐进体长L_∞=173.81 mm,生长系数K=0.73,起点年龄t_0=-0.23;生长方程的表达式为L=173.81[1-e~(-0.73(t+0.23))]。相对单位补充量渔获量(Y'/R)分析结果显示,2015和2016年蛇种群的实际开发率(68%和69%)均超过理论最大开发率(42%),种群资源处于过度开发状态。研究表明,嘉陵江下游江段蛇偏向r选择类型,为负异速生长型鱼类,其种群为单峰补充,补充高峰在4—6月;当前蛇种群结构呈现出显著的小型化、低龄化趋势,过度捕捞和种群自然补充量减少是蛇资源量下降的两个主要原因。  相似文献
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