Первичные гоноциты в эмбриогенезе чира (Coregonus nasus) в условиях аквакультуры за пределами ареала

Вестник ТюмГУ. Экология и природопользование


Выпуск:

2018. Том 4. №1

Название: 
Первичные гоноциты в эмбриогенезе чира (Coregonus nasus) в условиях аквакультуры за пределами ареала


Для цитирования: Колосова Н. С. Первичные гоноциты в эмбриогенезе чира (Сoregonus nasus) в условиях аквакультуры за пределами ареала / Н. С. Колосова, А. Г. Селюков, В. А. Богданова // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2018. Том 4. № 1. С. 50-60. DOI: 10.21684/2411-7927-2018-4-1-50-60

Об авторах:

Колосова Надежда Сергеевна, магистрант кафедры экологической генетики, Тюменский государственный университет; kolosovans@gmail.com

Селюков Александр Германович, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, Тюменский государственный университет; ags-bios@yandex.ru

Богданова Вера Александровна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории аквакультуры и воспроизводства ценных видов рыб, Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Л. С. Берга (г. Санкт-Петербург); vera-bogdanova@yandex.ru

Аннотация:

Оценивались состояние и уровень пролиферативной активности первичных гоноцитов (ПГ) у эмбрионов и предличинок чира, выращиваемого в условиях аквакультуры за пределами естественного ареала. С использованием гистологического анализа установлено, что у зародышей цитоморфологические параметры гоноцитов — размеры клеток и ядер, число ядрышек — в течение всего эмбриогенеза варьируют незначительно, несколько возрастая к началу постэмбрионального периода. При увеличении количества ПГ к моменту завершения эмбрионального развития доля полиморфноядерных клеток стремилась к снижению, а доля клеток с митозами повышалась. В течение всего зародышевого развития встречались двухъядерные ПГ и гоноциты в составе синцитиальных комплексов, сложность которых повышалась до трех клеток во вторую половину эмбриогенеза. В постэмбриональный период синцитиальные образования отсутствовали. При сопоставлении этих данных с материалами, полученными на зародышах данного вида от производителей из природного ареала, проинкубированных в Тобольском инкубационном цехе, отмечены незначительные цитоморфологические различия.

Показано более раннее начало митотической активности первичных половых клеток, сконцентрированных к моменту вылупления в области будущего зачатка гонад у эмбрионов чира одомашненного стада, что связано, по-видимому, с разницей температур инкубации икры в регионах различных климатических зон.

Список литературы:

  1. Андрияшева М. А. Генетические аспекты разведения сиговых рыб / М. А. Андрияшева. СПб.: ГосНИОРХ, 2011. 639 с.
  2. Ефремова Е. В. Ранний гаметогенез сиговых рыб р. Coregonus в условиях искусственного содержания: автореф. … канд. биол. наук. М.: ВНИРО, 2013. 24 с.
  3. Лебедева О. А. Сравнительная характеристика раннего онтогенеза сиговых рыб / О. А. Лебедева // Природа и хозяйственное использование озер Северо-Запада Русской равнины. Л.: ЛПТИ, 1976. 30-57 с.
  4. Литвиненко A. И. Современное состояние и проблемы восстановления запасов сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна / A. И. Литвиненко, Я. А. Капустина, А. К. Матковский, С. М. Семенченко // Материалы девятого Международного научно-производственного совещания «Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых рыб». Тюмень, 2016. С. 57-60.
  5. Микодина Е. В. Гистология для ихтиологов: опыт и советы / Е. В. Микодина и др. М.: ВНИРО, 2009. 112 с. 
  6. Персов Г. М. Дифференцировка пола у рыб. Л.: ЛГУ, 1975. 148с.
  7. Ромейс Б. Микроскопическая техника / Б. Ромейс. М.: Изд-во иностранной литературы, 1953. 718 с.
  8. Селюков А. Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-Иртышского бассейна в современных условиях. Тюмень: ТюмГУ. 2007. 184 с.
  9. Селюков А. Г. Формирование фонда герминативных стволовых клеток в эмбриогенезе сигов балтийского бассейна / А. Г. Селюков, М. В. Кибалова, Е. В. Михаленко, В. А. Богданова // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2016. Т. 2. № 4. С. 68-81. DOI: 10.21684/2411-7927-2016-2-4-68-81
  10. Extavour C. G. M. Evolution of the Bilaterian Germ Line: Lineage Origin and Modulation of Specification Mechanisms / C. G. M. Extavour // Integrative and Comparative Biology, Sympos. «Key Transitions in Animal Evolution». Oxford: Oxford University Press, 2007. Pp. 1-16. DOI: 10.1093/icb/icm027
  11. Kobayashi T. In Vitro Germ Cell Differentiation During Sex Differentiation in a Teleost Fish / T. Kobayashi // Intern. Journ. Dev. Biol. 2010. V. 54. Pp. 105-111. DOI: 10.1387/ijdb.082836tk
  12. Kurokawa H. Germ Cells Are Essential for Sexual Dimorphism in the Medaka Gonad / H. Kurokawa, D. Saito, S. Nakamura et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007. Vol. 104. No 43. Pp. 16958-16963. DOI: 10.1073/pnas.0609932104