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國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 張清風、吳貫忠所指導 黃淑芬的 鰻魚foxl家族基因在生殖腺分化發育的功能研究 (2016),提出yamaha force 155關鍵因素是什麼,來自於日本鰻、雌雄同體、新功能、次功能。

而第二篇論文國立臺灣大學 昆蟲學研究所 張俊哲所指導 呂曉鈴的 剖析蚜蟲參與生殖細胞發育與胺基酸傳輸之重複基因在發育可塑性及演化之意涵 (2014),提出因為有 基因重複、生殖基因、胺基酸轉運蛋白基因、發育可塑性的重點而找出了 yamaha force 155的解答。

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鰻魚foxl家族基因在生殖腺分化發育的功能研究

為了解決yamaha force 155的問題,作者黃淑芬 這樣論述:

鰻魚性別決定主要受到環境因子的影響,鰻魚受到養殖環境的緊迫導致多為雄性。精確的性類固醇比例對性腺分化極為重要,雄性素與雌性素的平衡是由環化酵素(Cyp19a1)所控制,而forkhead box L2 (Foxl2)是cyp19a1之轉錄因子。鰻魚的cyp19a1不具有基因倍增,但是經轉錄體分析結果顯示foxl2及生殖腺分化相關之foxl3在鰻魚具有基因倍增。本研究藉由投餵estradiol-17β (E2)或aromatase inhibitors (AI)的方式改變體內類固醇的濃度探討日本鰻在生殖腺分化過程的基因變化以及Syrski organ (intersex)階段到雄性分化過程的基

因調控。組織切片染色顯示控制組和AI投餵組皆100%分化成雄鰻,E2投餵組則是100%分化成雌鰻。不同於其他魚類,foxl2b在精巢的表現量明顯高於卵巢,foxl2a則無性別差異,另外foxl3a和foxl3b也高度表現在精巢,其結果與黃鱔相符。除此之外,鰻魚經過雌性素的處理結果顯示其不會影響cyp19a1在生殖腺的基因表現,但在多數魚類雌激素會調控cyp19a1的轉錄。根據qRT-PCR的實驗結果推測Foxl2b可能在其他組織具有新功能(neofunctionalization),Foxl3a和Foxl3b則可能在卵巢具有次功能(subfunctionalization)。本研究可作為在日本

鰻foxl2和foxl3的同源基因調控環化酵素表現與性別分化過程的基礎。

剖析蚜蟲參與生殖細胞發育與胺基酸傳輸之重複基因在發育可塑性及演化之意涵

為了解決yamaha force 155的問題,作者呂曉鈴 這樣論述:

豌豆蚜為研究發育、演化及生態的新興模式昆蟲物種。相較於其他現有的模式昆蟲,豌豆蚜有著異乎尋常的基因重複現象。超過 2,000 個基因家族在豌豆蚜基因體中已被確認具有廣泛的重複現象,這其中包含了生殖基因 (germline gene) 與胺基酸轉運蛋白基因 (amino acid transporter gene),也是本論文主要研究的標的基因。我推測這兩類基因的重複現象,對於維持蚜蟲複雜的生殖週期與內共生菌間營養的交換是必要的。因此,選殖重複基因並解析其發育表現,探討從無性轉換至有性生殖階段中,生殖細胞的發育與胺基酸的傳輸成為本論文的中心議題。我註解了八個重複的 piwi 基因及兩個 arg

onaute-3 (ago3) 基因,此二基因產物的保守性功能在生殖細胞中為參與 Piwi-interacting RNA (piRNA) 的形成及抑制跳躍子的活性。Appiwi2,Appiwi6 及 Apago3a 在無性世代處女蚜胚胎 (embryo of virginoparae) 中專一地表現於生殖細胞中,而序列上與它們各自最相近的重複基因 Appiwi5,Appiwi3 及 Apago3b 則非生殖細胞專一表現。從無性胎生轉換至有性卵生的過渡型蚜蟲 (transitional morphs) 中,Appiwi2 在產性蚜胚胎 (embryos of sexuparae) 與產卵蚜胚胎

(embryos of oviparae) 中保持專一表現在生殖細胞中,但是 Appiwi6 及 Apago3a 的 mRNAs 則任意分佈於胚胎之中。這暗示著:(1) 在有性與無性階段的轉換,Appiwi2 維持 piRNA 在生殖細胞中保守性功能;(2) 重複的 piwi 及 ago3 旁系同源基因獲得將 piRNAs 的功能發揮在體細胞上的新任務;以及 (3) 在產性蚜胚胎與產卵蚜胚胎中,Appiwi6 與 Apago3a 的表現差異為對光週期改變所引發的結果,且兩者隨著生殖階段的改變,可能和參與胚胎細胞 (包含了生殖細胞與體細胞) 的重新設定有關。相似的基因表現模式亦出現在重複的 n

anos 基因中 - 整個生活史中,Apnanos2 似 Appiwi2 全為生殖細胞專一表現,但Apnanos1 似 Appiwi6 在產卵蚜胚胎中,則不再偏向於生殖細胞中表現。在重複的胺基酸轉運蛋白基因中,我首先選擇研究 ApGLNT1 因其為目前所有胺基酸轉運蛋白基因中唯一有功能性上的研究 - 也就是經由嵌合在懷菌細胞膜上進行傳輸麩醯胺酸 (glutamine)。在無性胎生的胚胎中,不論 ApGLNT1 的 mRNA 或蛋白皆可在懷菌細胞上被偵測。然而,不同於 ApGLNT1 蛋白限制性地環繞於豌豆蚜成蟲的懷菌細胞膜上,ApGLNT1的表現只在胚胎懷菌細胞間的鞘細胞之細胞質中。這意味著供

應胚胎必需胺基酸的來源為母體而非胚胎本身的內共生菌。除了 ApGLNT1,我亦對另外兩個尚未被分析功能的胺基酸轉運蛋白基因 – ACYPI000536 及 ACYPI008904 剖析它們在胚胎中的發育表現。出乎意料的是,此二基因的表現可在囊胚後端被偵測,而此處亦為母源內共生菌進入原腸形成期胚胎中的位置。這暗示著胺基酸轉運蛋白基因可能扮演著形成懷菌細胞前提供內共生菌侵入胚胎的位置線索。此三個重複的胺基酸轉運蛋白基因尚未在產性蚜胚胎與產卵蚜胚胎中進行表現分析。總而言之,本論文探討了重複的生殖基因– Appiwi, Apago3 及 Apnanos在不同的繁殖型豌豆蚜中發現有差異性的基因表現。這種

在生殖基因表現上的發育可塑性,意味著在不同的繁殖模式相關的特定條件下,改變生殖細胞譜系轉錄組是必須的。而發育的可塑性是否存在於體細胞基因的表現目前尚無定論。欲在豌豆蚜與其他蚜蟲中瞭解重複基因在發育中所扮演的角色,發展對於生殖基因與體細胞基因可行的功能性試驗工具無疑為現在的當務之急。