馬氏珠母貝貝殼超微結構及不同系列機械強度的比較.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在“珍珠貝育種規(guī)劃(Pearl oyster breeding scheme,POBs)”中,以印度養(yǎng)殖群體和三亞野生群體作為基礎群,培育專門化品系,構建配套系,達到最終育成新品種的目的。而印度養(yǎng)殖貝貝殼薄的先天缺陷,一直是困擾育種工作的大問題。本研究通過對馬氏珠母貝4個不同群體貝殼結構的超微結構觀察及機械強度分析,研究結果如下:
   (1)通過掃描電子顯微鏡對馬氏珠母貝貝殼超微結構進行觀察,發(fā)現(xiàn)馬氏珠母貝貝殼由角質層、棱柱層

2、和珍珠層組成。馬氏珠母貝四個群體中,II1(印度養(yǎng)殖貝♀×印度養(yǎng)殖貝♂雜交)、IS1(印度養(yǎng)殖貝♀×三亞野生貝♂雜交)群體貝殼棱柱層為單層棱柱層結構,SI1(三亞野生貝♀×印度養(yǎng)殖貝♂雜交)、SS1(三亞野生貝♀×三亞野生貝♂雜交)群體貝殼棱柱層為復層棱柱層結構。II1貝殼棱柱層發(fā)現(xiàn)疏松的孔洞結構,可能就是導致II1貝殼機械強度較低的直接原因。貝殼棱柱層出現(xiàn)復層棱柱層結構,在一定程度上說明我們的選育是成功的。四個群體珍珠層均為磚墻式結構

3、。雜交選育后代SI1、IS1群體珍珠層結構出現(xiàn)局部擠壓的致密結構,在一定程度上提高了貝殼的機械強度。通過本研究可以檢驗遺傳選育工作所獲得的成績,并指導遺傳育種,進而更好的進行人工選育。
   (2)貝類的貝殼是軟體動物在常溫常壓下利用自身分泌的有機質和海水中的礦物質經(jīng)過生物礦化作用而形成的有機-無機復合材料。本研究對馬氏珠母貝右側貝殼機械強度、右殼高、右殼長、右殼厚、右殼層厚及右殼重進行統(tǒng)計分析。通過雜交選育,獲得的正、反交后代

4、右殼機械強度(IS:552.38;SI:680.21)明顯優(yōu)于父母本群體。印度養(yǎng)殖群體具有生長快的特點,因此貝殼較薄,但進過改良的IS和SI群體,在貝殼機械強度上得到明顯提高。為了深入探討貝殼機械強度與形態(tài)學參數(shù)之間的關系,我們對4個群體的機械強度與各項形態(tài)學參數(shù)進行了相關性分析。綜合分析形態(tài)學參數(shù)與機械強度的關系,結果發(fā)現(xiàn)右殼機械強度在4個群體中,與右殼重及右殼殼層厚度存在顯著相關關系,推測貝殼重量及殼層厚度可能與貝殼的機械強度有著直

5、接的內(nèi)在聯(lián)系。對雜交子代IS、SI群體貝殼性狀的雜種優(yōu)勢進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),IS、SI群體右殼機械強度雜種優(yōu)勢均為較高水平(IS:45.87%、SI:49.46%)。雜交后代產(chǎn)生了優(yōu)良的性狀,假如能夠通過多代連續(xù)選擇將優(yōu)良性狀穩(wěn)定遺傳下去,將能夠培育出用于養(yǎng)殖生產(chǎn)的馬氏珠母貝優(yōu)良品系或品種。遺傳變異向著我們所期望的方向進行著。
   (3)數(shù)量遺傳學是研究生物數(shù)量性狀遺傳規(guī)律的科學,在今后相當長的時期內(nèi)將是動物育種的主導方法。本研究對

6、馬氏珠母貝4個群體貝殼機械強度進行數(shù)量遺傳學研究。在分析馬氏珠母貝貝殼機械強度的遺傳主效應中加性方差VA、顯性方差VD、父體方差VP、表型方差Vp均達到極顯著水平,說明貝殼機械強度的表現(xiàn)同時受到加性效應、顯性效應、父體效應的影響。同時機誤方差比率呈極顯著水平,表明環(huán)境因素對貝殼性狀的影響較大。在馬氏珠母貝貝殼數(shù)量遺傳性狀的各方差分量與表型方差分量比率的分析中,加性方差占8%,顯性方差占49%,父體方差占24%,并呈極顯著水平,說明貝殼機

7、械強度的顯性效應占優(yōu)勢。對馬氏珠母貝貝殼數(shù)量遺傳性狀的狹義遺傳力和廣義遺傳力進行評估,RMS(右殼機械強度)的廣義遺傳力達到極顯著水平。RMS廣義遺傳力(0.1046)大于狹義遺傳力(0),說明貝殼機械強度主要受到非加性基因控制,不宜在早代進行選擇,選擇時易受環(huán)境條件的影響。對馬氏珠母貝F1和F2貝殼各數(shù)量遺傳性狀的雜種優(yōu)勢預測結果表明,雜交F1代相對于F2代具有在RMS相關性狀上表現(xiàn)出更強的雜種優(yōu)勢,原因可能是F2代自交后出現(xiàn)性狀分離

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