萍乡红鲫卵母细胞发育及丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)在其中的表达和定位

来源 :南昌大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abing206
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文采用组织学和免疫组织化学的方法研究了萍乡红鲫早期性腺发育和丝裂原活化激酶(MAPK)在卵母细胞中的表达和定位,为鱼类性腺发育研究和养殖生产提供了理论研究,研究结果如下:萍乡红鲫早期性腺发育组织学观察表明:在早期性腺发育时期过程中,原始生殖细胞(PGCs)沿着肠系膜背侧进行迁移,不断地进行增殖发育,最后聚集到生殖嵴上(靠近肠管和肾管),形成原始性腺。在出膜前期,首次观察到靠近肠系膜背侧和卵黄囊的PGC,细胞大且透亮,染色浅,卵黄囊为细胞提供营养物质,5日龄时PGCs迁移到生殖嵴上,形成原始性腺,卵黄囊被完全吸收,50日龄的稚鱼开始出现了组织学分化,原始性腺形成卵巢。萍乡红鲫卵母细胞发育形态观察结果:根据细胞的大小和形态特征、核质比大小、核仁数目、嗜酸碱性、滤泡膜的组成和变化等特征,萍乡红鲫卵母细胞可分为6个时相1-6。第1时相卵母细胞:卵原细胞成簇排列,呈圆形或卵圆形,细胞核占细胞的绝大部分;细胞大小为:15.77um~32.77um。第2时相卵母细胞:呈圆形、椭圆形和多角形的圆形,体积变大,核仁数目增多,产卵板形成,细胞呈嗜碱性,细胞大小为69.40um~119.92um。第3时相卵母细胞:呈圆形或卵圆形,出现液泡和放射带,液泡形态由小到大,数量由少到多,充满着细胞质,双层滤泡膜,呈弱嗜酸性,晚期出现卵黄颗粒,细胞大小为68.63um~372.73um。第4时相卵母细胞:卵黄颗粒逐渐充满了卵母细胞,晚期卵母颗粒数量增多且融合成块状,细胞核体积越来越小,并向动物极移动,油滴由小聚合成为大油滴,放射纹明显。细胞大小为317.2um~1003.06um。第5时相卵母细胞:细胞核消失只留下类似细胞核状的核区,核膜消失,核仁消失。这个时期的卵母细胞为成熟的卵子等待受精。大小为卵母细胞时期最大的为:1043.28um~1144.23um。第6时相卵母细胞:为退化的卵母细胞,组织学观察卵巢中有大量正在消化吸收的卵母细胞和消化后的卵母细胞,还有一些2、3、4时相的卵母细胞MAPK免疫组织化学结果:MAPK在萍乡红鲫各个时相卵母细胞中的表达有差异,在第2时相卵母细胞中没有表达,在第3时相开始表达,最初出现在细胞质中靠近细胞膜的位置,第4时相MAPK的表达量迅速增加,并几乎充满着整个细胞质,第5时相MAPK不仅分布在细胞质中,还向核区迁移,以上结果显示MAPK是从细胞质靠近卵膜部分逐渐向细胞核处迁移,且在第3时相开始表达直到第5时相(受精结束)后消失。暗示MAPK在萍乡红鲫卵母细胞的减数分裂中起调控第一次减数分裂阻滞启动的作用。
其他文献
近年来,文艺界流行一种小清新审美风尚。这种小清新审美风尚反映了当代人对清新文化的强烈需求,表现了当代人在浮躁生活中对清新文化生活的向往。小清新音乐是清爽的曲风和随
有人说,错题集是学生学习和使用英语的“宝贝”,能让学生在回顾错误过程中反思自己的学习方法,在举一反三中不断锻炼自我、发展自我和提高自我.从错题的特征出发,一方面,培养
期刊
众所周知,肿瘤细胞微环境是酸性的;肿瘤在酸性环境中存活、转移与其复杂的调控机制密切相关。尽管一些研究(包括我们)证明,质子感知受体TDAG8(T-死亡相关基因8,GPCR65)在酸性环境
低聚果糖(Fructooligosaccharides,FOS)是指在蔗糖分子的果糖残基上通过β-1,2糖苷键连接1-3个果糖基而成的蔗果三糖(GF2)、蔗果四糖(GF3)、蔗果五糖(GF4)及其它们的混合物。FOS是一
“综合艺术”作为浪漫主义时期出现的艺术形式,在19世纪欧洲的浪漫主义音乐风格思潮的带动下,深受浪漫主义音乐家的喜爱,它具备了浪漫主义音乐的基本特征,综合了当时的哲学、
  应用密度泛函理论BP86 方法研究四核线性金属配合物[M4(DpyF)4Cl2]2+(1:M=Ni,2:M=Co;DpyF=bis(2-pyridyl)formamidine)的结构及其受外电场作用的影响,结果表明:零电场下,1 的
会议
在晨曦初露前,乡村的夜是蓝色的。夜睡了一宿,最先醒来的是灶旁的灯光。凑近了看,木门的缝隙中溢出一圈又一圈的雾气,是母亲在煮菜粥。时至今日,母亲那忙碌的背影时常出现在
干酪粉(Cheese Powders, CPs)是以干酪为主要原料,添加乳化盐(如磷酸盐、柠檬酸等),经配料、熔融、乳化、杀菌和干燥等工艺制得的产品。目前国内干酪粉的研究尚处于起步阶段
  Pentacene derivative 6,13-dichloropentacene(DCP)is one of the latest additions to the family of organic semiconductors with a great potential for use in tra
会议
咔唑是一种含氮杂环芳香族化合物,是现代日化工业的重要原料,有着极为广泛的应用。咔唑具有致畸性、致突变性及潜在的致癌性。咔唑结构稳定,难以降解,具有较强的环境毒理效应。因此,筛选高效咔唑降解菌株、克隆相关降解基因已成为生物修复领域的研究热点之一。本研究从青海油井口污泥中,富集筛选出一株能高效降解咔唑的B1菌株,其生理生化及16S rRNA基因序列分析表明,该菌株为鞘氨醇胞菌和鉴定为革兰氏阴性菌。降解