Szkolenie pt. Manipulacje genomowe u ryb łososiowatych: znaczenie, procedury i diagnostyka rezultatów Olsztyn 16 luty 17 luty 2008

Podobne dokumenty
Sposoby determinacji płci

Sposoby determinacji płci

Różnorodność biologiczna

Sposoby determinacji płci

Sekwencjonowanie nowej generacji i rozwój programów selekcyjnych w akwakulturze ryb łososiowatych

Wykorzystanie procesu androgenezy do indukcji rozwoju haploidów i podwojonych haploidów u wybranych gatunków ryb łososiowatych (Salmonidae)

Szkolenie pt. Manipulacje genomowe u ryb łososiowatych: znaczenie, procedury i diagnostyka rezultatów Olsztyn 16 lutego 17 lutego 2008

Akwakultura w badaniach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań śywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Sposoby determinacji płci

Temat 6: Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią.

tęczowych, obrazy chromosomów osobników obu płci porównywano w poszukiwaniu charakterystycznych cech kariotypów samic i samców.

Czy grozi nam seksmisja? Renata Gontarz

Samicze populacje pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

Kriokonserwacja nasienia pstrąga tęczowego - postępy technologii oraz możliwości wdrożenia

Biologia molekularna z genetyką

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Imię i nazwisko...kl...

Konrad Ocalewicz. Doświadczenie zawodowe

Plan wykładów z genetyki ogólnej

mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii

6. Uzupełnij zdanie, wstawiajac w odpowiednie miejsce wyrażenie ujawni się lub nie ujawni się :

MOLEKULARNE MECHANIZMY DETERMINACJI PŁCI

Słowa kluczowe: symulacje Monte Carlo, genom, antagonizm płciowy, chromosomy płciowe.

Klasyczna analiza kariotypu, techniki prążkowania chromosomów Molekularna stosowanie sond molekularnych, technika FISH

Konkurs szkolny Mistrz genetyki etap II

Program ćwiczeń z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA I GENETYKA, część I dla kierunku Lekarskiego, rok I 2015/2016. Ćwiczenie nr 1 (

Podstawy genetyki człowieka

2. Rozdział materiału genetycznego w czasie podziałów komórkowych - mitozy i mejozy

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Podstawy genetyki. Genetyka klasyczna, narzędzia badawcze genetyki

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

Tematyka zajęć z biologii

Cytogenetyka wybranych poliploidalnych taksonów ryb karpiokształtnych Cypriniformes

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Ewolucjonizm NEODARWINIZM. Dr Jacek Francikowski Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach

Napisz, który z przedstawionych schematycznie rodzajów replikacji (A, B czy C) ilustruje replikację semikonserwatywną. Wyjaśnij, na czym polega ten

Ćwiczenie 3/4. Prawa Mendla: zadania, analiza rodowodów Sprzężenia i odległość genetyczna. Kariotypy i chromosomopatie. Prof. dr hab.

Biologiczne podstawy ewolucji. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

GENOMIKA. MAPOWANIE GENOMÓW MAPY GENOMICZNE

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

Projekt POKL /09 pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości

Prenatalny okres życia człowieka a identyfikacja płciowa. Emilia Lichtenberg-Kokoszka Uniwersytet Opolski Polska

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT 1. RÓWNOWAGA GENETYCZNA POPULACJI. Prowadzący: dr Wioleta Drobik Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Translokacje Aberracje chromosomowe. strukturalne: translokacje, inwersje, delecje, duplikacje, chromosomy koliste (izochromosomy)

Podstawowe techniki barwienia chromosomów

PODSTAWY BIOINFORMATYKI 11 BAZA DANYCH HAPMAP

[ IMIĘ I NAZWISKO:. KLASA NR.. ] Zadania genetyczne

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ

Częstotliwość sukcesu rozrodczego żółwia błotnego w Polsce

KONSEKWENCJE PŁCIOWOŚCI (dlaczego osobniki są podobne?)

BLISKIE SPOTKANIA Z BIOLOGIĄ

Podstawy biologii. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.

MIĘDZYGATUNKOWE KRZYŻÓWKI PSTRĄGOWE

Praca doktorska współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka ćwiczenia I rok pedagogika ogólna

Propozycje tematów prac dyplomowych oraz obszary tematyczne, z których mogą być realizowane prace na kierunku Bioinżynieria zwierząt

Analiza sprzężeń u człowieka. Podstawy

1 Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki. 2 Podstawowy model dziedziczenia

Podstawy genetyki I. Podstawowe pojęcia i genetyka klasyczna

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Scenariusz zajęć dla klasy 6 Wychowanie do życia w rodzinie

PODSTAWY GENETYKI. Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jarosław Burczyk

NaCoBeZu klasa 8 Dział Temat nacobezu programu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji genetycznej DNA 3. Podziały komórkowe

Jak powstają nowe gatunki. Katarzyna Gontek

Problemy dawnych teorii dziedziczenia

Czynniki genetyczne sprzyjające rozwojowi otyłości

Cykl komórkowy. Rozmnażanie komórek G 1, S, G 2. (powstanie 2 identycznych genetycznie komórek potomnych): podwojenie zawartości (interfaza)

Mapowanie genów cz owieka. podstawy

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO

Aberracje chromosomowe Seminarium 2 część 1

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS)

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

GENETYKA ZWIERZĄT STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚĆ: AGROTURYSTYKA ĆWICZENIE NR: 3 DATA:

MEDYCYNA ROZRODU Z SEKSUOLOGIĄ RÓŻNICOWANIE PŁCIOWE

Przedmowa Wst p 1. Pochodzenie i udomowienie zwierz t gospodarskich 2. Genetyka ogólna

Algorytmy ewolucyjne NAZEWNICTWO

Aberracje chromosomowe - choroby genetyczne związane z widocznymi zmianami liczby lub struktury chromosomów

GIMNAZJUM SPRAWDZIANY SUKCES W NAUCE

GENETYKA POPULACJI. Ćwiczenia 4 Biologia I MGR

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Jaki mamy dowód na to, e kobiety rz dz Czy gdyby m czy ni rz dzili wiat by tak wygl da?

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

II WYDZIAŁ LEKARSKI, II ROK

Populacje samicze pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w polskiej akwakulturze.

XCII LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI ROZKŁAD MATERIAŁU Z BIOLOGII. Zapis w nowej podstawie programowej

Zagrożenia i ochrona przyrody

Ćwiczenie 16/17. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje chromosomowe strukturalne. Mutacje chromosomowe liczbowe.

Bez względu na powód zmian jest cieplej

Człowiek mendlowski? Genetyka człowieka w XX i XXI w.

Analiza genetyczna w niepowodzeniach ciąży i badaniach prenatalnych

The Maternal Nucleolus Is Essential for Early Embryonic Development in Mammals

a) lokalizacja DNA i RNA w komórkach stożka wzrostu korzenia Allium cepa prep. mikr. rys.

Podstawy genetyki 3. Dziedziczenie jednogenowe i wieloczynnikowe na przykładzie człowieka

Biologiczne podstawy ewolucji. Informacja genetyczna. Co to jest ewolucja.

CHOROBY NOWOTWOROWE. Twór składający się z patologicznych komórek

Transkrypt:

Szkolenie pt. Manipulacje genomowe u ryb łososiowatych: znaczenie, procedury i diagnostyka rezultatów Olsztyn 16 luty 17 luty 2008 dr Konrad Ocalewicz

Determinacja i dyferencjacja płci u ryb produkcja jednopłciowych stad ryb łososiowatych Konrad Ocalewicz Katedra Ichtiologii Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM Olsztyn

Plan prezentacji Determinacja i dyferencjacja płci Definicja fenotypowej płci ryb. Genetyczne podstawy procesu determinacji płci ryb. Morfologicznie zróżnicowane chromosomy płci ryb. Ewolucja chromosomu Y u ryb łososiowatych. Mapowanie chromosomów płci ryb. Praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat determinacji i dyferencjacji płci u ryb produkcja jednopłciowych stad ryb łososiowatych.

Czy nam się to podoba, czy nie, z faktem istnienia płci musimy się pogodzić. Problem w tym, że gdy już podział na płci zaistniał, zaczął być dominującym czynnikiem organizującym życie organizmów, nie wyłączając ludzi.

Po co nam rozmnażanie płciowe? Dla ludzi rozmnażanie płciowe jest: jedynym sposobem, aby mieć dzieci, i, jak się wydaje, taki jest cel wszystkich biologicznych zjawisk, zwanych płciowością. Chociaż poznano wiele lepszych, wydajniejszych sposobów reprodukcji: -pierwotniaki rozmnażają się przez podział na dwie komórki potomne; -robaki pączkują czy rozdzielają się na wiele fragmentów; -truskawki wyrastają z rozmnóżek; -wierzby rosną z odszczepionych gałązek, -mniszek lekarski wytwarza bez procesu płciowego nasiona; -dziewicze mszyce rodzą dziewicze córki, które są już ciężarne w chwili urodzenia itd.....

Typy rozmnażania: bezpłciowe (np. partenogeneza-dzieworództwo) samica płciowe samiec

Jaki jest w takim razie sens rozmnażania płciowego? Lewis Carroll (wł.charles Lutwidge Dodgson) (ur. 27 stycznia 1832, zm. 14 stycznia 1898) brytyjski pisarz, matematyk i fotograf. Hipoteza "Czerwonej Królowej" "W moim kraju - mówi zdumiona Alicja - zwykle jest się w innym miejscu, jeśli biegło się tak szybko i tak długo"... Żeby przetrwać, trzeba się ciągle bronić i bezustannie atakować. Uciekać jak gazela przed gepardem, żeby nie być pożartym i ścigać jak gepard gazelę, żeby nie paść z głodu, gdy obiad nie da się dogonić. Niszczyć bakterie, żeby nie być przez nie zniszczonym. Trzeba się wciąż ścigać z innymi, żeby pozostać wśród żywych. Leigh Van Valen, ewolucjonista, University in Chicago

Ewolucja chromosomów płci ssaków : zdefiniowany proces determinacji i dyferencjacji płci u człowieka

Chromosomy płci ssaków : mysz

Resolution and evolution of the duck-billed platypus karyotype with an X1Y1X2Y2X3Y3X4Y4X5Y5 male sex chromosome constitution Willem Rens *,, Frank Grützner, Patricia C. M. O'Brien *, Helen Fairclough *, Jennifer A. M. Graves, and Malcolm A. Ferguson-Smith * *Centre for Veterinary Science, University of Cambridge, Cambridge CB3 OES, United Kingdom; and Comparative Genomics Group, Research School of Biological Sciences, Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia

In contrast, sex determination in birds operates through a ZZ/ZW system in which the female is the heterogametic sex.

FISH mapping of DMRT1 on chicken Z chromosome. a, Hybridization of DMRT1 cosmid to a female chicken metaphase spread. The biotinylated DNA probe is detected by FITC-avidin (green fluorescence). Chromosomes are counterstained with DAPI. b, DAPI banding of the same metaphase spread, converted by Oncor Image software into G-like bands. c, G-banded karyotype of chicken macrochromosomes hybridized with DMRT1 (green spot on Z chromosome). Nanda et al.. 1999. Nature Genetics 21, 258-259 (1999)

Ewolucja chromosomów płci ssaków : zdefiniowany proces determinacji i dyferencjacji płci u człowieka

chromosomy płci XX chromosomy płci XY

Ewolucja chromosomów płci: zdefiniowany proces determinacji i dyferencjacji płci u człowieka 1. SYGNAŁ WYWOŁAWCZY: AKTYWNOŚĆ ODPOWIEDNICH GENÓW 2. URUCHOMIENIE GENÓW REGULATOROWYCH 3. AKTYWACJA GENÓW, POD KONTROLĄ KTÓRYCH TWORZĄ SIĘ GONADY I DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE

Ewolucja chromosomów płci: zdefiniowany proces determinacji i dyferencjacji płci u człowieka gonada pierwotna jądra jajniki X Y mężczyzna kobieta X X

Ewolucja chromosomów płci prawdopodobny scenariusz gonosomy niezróżnicowane chromosomy płci

Ewolucja chromosomów płci prawdopodobny scenariusz SOX3 gonosomy: proto Y i proto X

Ewolucja chromosomów płci prawdopodobny scenariusz Gen determinujący płeć; SRY gonosomy: proto Y i proto X

Ewolucja chromosomów płci prawdopodobny scenariusz Sekwencje powtarzalne DNA zakłócające rekombinację całego regionu wokół TDF TDF

Ewolucja chromosomów płci prawdopodobny scenariusz Skracanie się chromosomu Y, sekwencje powtarzalne DNA łatwo ulęgają różnego rodzaju mutacjom: delecje, translokacje, etc. TDF Morfologicznie łatwo wyróżnialny chromosom Y

Ewolucja chromosomów płci: zdefiniowany proces determinacji i dyferencjacji płci u człowieka TDF gonada pierwotna jądra jajniki X Y mężczyzna kobieta X X

UMIEJĘTNOŚĆ IDENTYFIKACJI GENETYCZNEJ PŁCI U LUDZI : 1. Analiza genetycznie uwarunkowanych chorób sprzężonych z płcią. 2. Prenatalna identyfikacja zaburzeń chromosomów X i Y. 3. Badania medyczno-sądowe.

Programowanie płci u zwierząt hodowlanych (gamety) -inseminacji frakcjami nasienia bogatymi w plemniki z chromosomem X lub Y, Nasienie rozdziela się na podstawie: -różnic masy poszczególnych plemników (Iwasaki i in. 1988), -zawartości DNA (Johnson 1991), -antygenu H-Y (Peter i in. 1993) oraz -ruchliwości plemników zawierających chromosom X i Y.

Programowanie płci u zwierząt hodowlanych (zarodki) Zarodki uzyskane dzięki zapłodnieniu in vitro są: -poddawane badaniu aktywności enzymów kodowanych przez geny leżące na chromosomie X (Monk i Handyside 1988), -stwierdzaniu obecności antygenu H-Y charakterystycznego dla płci samczej (White i in. 1987), -cytogenetycznej i molekularnej identyfikacji genotypów płci XX i XY (Picard i in. 1984, Aasen i Medrano 1990, Jaszczak i Sysa 1995).

RYBY Determinacja płci Dyferencjacja płci

Fenotypowa płeć ryb: rozdzielnopłciowość Gonochoryzm rozdzielnopłciowość gonochoryzm zróżnicowany (rozwój gonad z gonady pierwotnej nie mającej cech jajników ani jąder) gonochoryzm niezróżnicowany (rozwój gonad z jajnikopodobnej gonady)

Dyferencjacja płci ryb: obojnactwo - hermafrodytyzm hermafrodytyzm protoandralny (czasowa zmiana funkcji gonad z jąder w jajniki) hermafrodytyzm protogynalny (czasowa zmiana funkcji gonad z jajników na jądra)

Dyferencjacja płci ryb: obojnactwo - hermafrodytyzm hermafrodytyzm synchroniczny (jednoczesne występowanie jąder i jajników) Serranus scriba L

Dyferencjacja płci ryb: wpływ warunków środowiskowych

Podstawy genetycznej determinacji płci u ryb: systemy determinacji Gatunek Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) System determinacji płci Chromosomy płci samicy Chromosomy płci samca XY XX XY Tilapia aurea WZ WZ ZZ Zmienniak plamisty (Xiphophorus maculatus) WXY WX, WY, XX XY, YY Sternoptyx diaphana X0 XX X0 Colisa lalius Z0 Z0 ZZ Apereiedon affinis WWZ WWZ ZZ Hoplias XYY XX XYY Megupsilon apons XXY XXXX XXY Limia caudofasciata Geny determinujące płeć położone są na autosomach

Ewolucja chromosomów płci ryb: poszukiwanie czynnika determinującego płeć ryb TDF=dmrt1bY u ryb? dmrt1by powstał w wyniku duplikacji genu dmrt1a dmrt1a proces determinacji i dyferencjacji płci u kręgowców dmrt1a konserwatywna budowa oraz funkcja samiec samica Schartle et al.trends in Genetics: 2001

Ewolucja chromosomów płci ryb: poszukiwanie czynnika determinującego płeć ryb dmrt1by nie jest pierwotnym włącznikiem płci u ryb Schartl et al. Trends in Genetics. 2002

Ewolucja chromosomów płci ryb: poszukiwanie czynnika determinującego płeć ryb Wiek chromosomu Y u ryb Schartl et al. Trends in Genetics. 2002

Wiek chromosomów płci 300 mln lat Chromosom Y człowieka 10 mln lat Chromosom Y Oryzias latipes

Chromosomy płci ryb są na bardzo wczesnym etapie morfologicznego różnicowania się!

Ocalewicz et al. 2008

Chromosomy płci ryb są na bardzo wczesnym etapie morfologicznego różnicowania się! Salmonidae Thymallus - Brachymystax - Hucho - Salvelinus + (2 gatunki: S. namaycush, S. fontinalis) Salmo - Oncorhynchus + (4 gatunki: O. tshawytscha, kisutch, nerka, Oncorhynchus mykiss) Ocalewicz et al. Cytogenet Genome Res. 2004

Chromosomy płci ryb są na bardzo wczesnym etapie morfologicznego różnicowania się! wyróżnialne chromosomy płci u ryb łososiowatych : chromosom Y lake trout (Salvelinus namaycush) pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) sockey salmon (Oncorhynchus nerka) Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) Salmonidae Salvelinus namaycush Salvelinus fontinalis Oncorhynchus nerka Oncorhynchus mykiss

Chromosomy płci ryb są na bardzo wczesnym etapie morfologicznego różnicowania się! Genetic map of the sex linkage groups in Arctic charr (AC4), brown trout (BT28), Atlantic salmon (AS1), and rainbow trout (RT18) generated from male parents. Estimates of map distances between markers are indicated in centimorgans. Woram et al. 2003

Podstawy genetycznej determinacji płci u ryb: systemy determinacji Gatunek Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) System determinacji płci Chromosomy płci samicy Chromosomy płci samca XY XX XY Tilapia aurea WZ WZ ZZ Zmienniak plamisty (Xiphophorus maculatus) WXY WX, WY, XX XY, YY Sternoptyx diaphana X0 XX X0 Colisa lalius Z0 Z0 ZZ Apereiedon affinis WWZ WWZ ZZ Hoplias XYY XX XYY Megupsilon apons XXY XXXX XXY Limia caudofasciata Geny determinujące płeć położone są na autosomach

Pstrąg tęczowy YY Ocalewicz et al. 2007, Aquaculture

Dyferencjacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) samica samiec Przekrój przez jajniki (a) i jądra (b) pstrąga tęczowego

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) linia Donaldson + linia SW - linia ARL - linia Rutki + linia CW + linia HC + linia Maliszewski (palomino, albinotyczne) + linia OSU + linia niemiecka (IFW) + Ameryka Północna Europa

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) samica samiec Płeć gonadowa: 25 samic i 22 samce Genotyp płci: 25 XX, 19 XY, 3 samce XX

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) samica Alu I samiec Hinf I

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) samica samiec

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) Lokalizacja sekwencji 5S rdna na chromosomach pstrągów tęczowych samica XX samiec XY Ocalewicz and Babiak JFB,2003

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) androgenetyczna samica XX androgenetyczny samiec YY

Determinacja płci u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) SAMICA (XX) SAMIEC (XY) Giemsa Alu I Hinf I DAPI Ocalewicz Folia biologica, 2002

Mapowanie chromosomów płci u ryb łososiowatych Chromosomy w stadium metafazy sekwencjono wanie Klonowanie uzyskanych fragmentów DNA Mikrodysekcja chromosomu X DOP-PCR

W przypadku ryb łososiowatych to samice są lepszym materiałem zarybieniowym

Potencjalne korzyści wynikające z hodowania ryb jednej płci (samic lub samców): Lepsze tempo wzrostu ryb Redukcja zachowań agresywnych Produkowanie ryb podobnej wielkości (uniformizacja) Późniejsze dojrzewanie płciowe Lepsza jakość mięsa

Health Certified SPF Viruses:VHS, IPN, IHN, ONV Protozoa:Myxosoma cerebralis Bacteria:No epizootics of BKD of Furunculosis

Pan sized trout (Schwarzwaldforellen /Black forest trout), all female: Available all year round. Price on request. Sterile rainbow trout fingerlings all female triploid: Only on request. Large trout, no gonads, (during winter time all female triploid ): Available all year round. Prices on request.

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Inaktywacja jądrowego genomu samca, UV) + 1n 0n + 1n = 1n Gynogeneza Podwojenie ilości DNA do 2n 2n

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Główny szlak biosyntezy steroidów.

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Produkcja fenotypowych samców Główny szlak biosyntezy steroidów.

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Produkcja fenotypowych samic Główny szlak biosyntezy steroidów.

Normalna samica (XX) Samica gynogenetyczna (XX) Maskulinizacja (niskie dawki androgenów (17-α-metylotestosteron) podawane we wczesnych stadiach rozwojowych) Maskulinizowane samice (neosamce) Fenotyp (samczy), ale genotyp XX Produkcja plemników z chromosomami płci typu X Krzyżowanie neosamca (XX) z normalna samicą (XX) Potomstwo wyłącznie samicze Schemat produkcji samiczego narybku pstrąga tęczowego na drodze feminizacji pośredniej

Samica gynogenetyczna (XX) Maskulinizacja (niskie dawki androgenów (17-α-metylotestosteron) podawane we wczesnych stadiach rozwojowych) Maskulinizowane samice (neosamce) Fenotyp (samczy), ale genotyp XX Produkcja plemników z chromosomami płci typu X Krzyżowanie neosamca (XX) z normalna samicą (XX) Potomstwo wyłącznie samicze Schemat produkcji samiczego narybku pstrąga tęczowego na drodze feminizacji pośredniej

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Lokalizacja sekwencji 5S rdna i wynik barwienia fluorochromem DAPI przeprowadzonego na chromosomach neosamca pstrąga tęczowego

Proces zamiany żeńskiej płci fenotypowej na męską najczęściej prowadzi do zaburzeń rozwojowych i wytworzenia nieprawidłowego układu rozrodczego Ciereszko i inni. 2006

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Główny szlak biosyntezy steroidów.

Produkcja jednopłciowych stad pstrąga tęczowego Gene knock-out genu kodującego aromatazę Główny szlak biosyntezy steroidów.

Dziękuję za uwagę