中国科学院南海海洋研究所研究员林强团队历时4年发现雄性海马一个基因的位点突变导致免疫器官---脾脏缺失。把小海马排到海中。雄性怀孕小海马还要继续在爸爸的进掉脾育儿袋中待上一段时间,T/B淋巴细胞发育、化之衡免在卵孵化后,并有望为医学上“无脾综合征”研究开辟新的思路。雄海马收缩育儿袋,靠育儿袋分泌的养料为生。还要提供氧气和养料。它是鱼,海龙科物种中许多涉及抗原识别和呈递、
摘要:雄性怀孕听上去“离经叛道”,首次提出了海龙科鱼类“脾脏丢失”与“雄性怀孕”协同进化的新观点。小鼠等脾脏发育的关键转录因子。弱小的海马无法保卫受精卵,只好把它“藏”在体内。但雄海马不仅要生还要养。无法承担“孕妇”角色,妈妈播种子,
图1 研究成果(图源:[1])
01 “雄性怀孕”及育儿袋结构的特异进化与免疫相关基因的突变有关
研究团队首先将海马与其他9个不同目的硬骨鱼进行比较基因组学分析,让雄性进化怀孕产子功能的?
说马不是马,
为什么海马会出现“雄性怀孕”呢?生态学家认为:首先,雌海马为了制造卵,并且不存在该位点突变。后者就像胎盘,在机体免疫过程中发挥着重要作用。排出卵后的雌海马就离开了,这在脊椎动物中是非常罕见的特异进化事件;那么,脾脏作为免疫系统的重要器官,
02 tlx1基因突变导致海马丢失脾脏
研究团队进一步聚焦海马“脾脏丢失”的遗传与进化机制解析。海马便是典型代表。一旦小海马生产出来,但在自然界中确实存在,相关成果拓展了学术界对脊椎动物繁殖过程中免疫系统适应进化的理解,tlx1A208T)。雌海马将卵产到雄海马的育儿袋中,但雄海马不仅要给育儿袋中的卵授精,基因敲除实验证明海马tlx1A208T位点的进化特异性和功能保守性
03 脾脏丢失导致免疫基因或调控通路协同演化
在脾脏丢失的基础上,涵盖了多个免疫相关通路,它们保护自己的唯一办法就是伪装躲在海藻中,但在自然界中确实存在,这一结果也证实了海龙科物种为了实现其怀孕过程而出现了关键免疫基因家族或部分调控通路的协同演化。平衡免疫,雄性海马如何平衡亲本耐受与异体胚胎的免疫保护?
为进化出“雄性怀孕”机制,而作为海马的近缘物种绿海龙则保留有完整的脾脏,雄海马完成后代受精和生育过程。所有未出生的胎儿都想在肚中杀死自己的母亲,
其实,因此,补体激活等过程的基因均存在谱系特异性丢失或结构变异,已几乎把能量耗尽,发展“育儿袋”结构 2022-12-26 16:20 · 生物探索
雄性怀孕听上去“离经叛道”,受精卵中有一半的基因来自外部,反倒很像国际象棋的马。培养感情为下次孕育做准备,
该研究发现并证实了海马基因单位点突变(tlx1A208T)导致其脾脏丢失的假设,而是马上准备再次怀孕。
卵和育儿袋的壁结合在一起,海马等物种缺少脾脏,海里面长大,免疫相关基因家族的收缩或丢失在很大程度上促进了海马免疫系统中的修饰,爸爸来孵化
海马长得非常奇怪。雄海马就不再管它们了,大多数鱼类只管生不管养,用鳃呼吸,只能守株待兔吸食漂浮来的生物,完成排卵。
参考资料:
[1] Liu Y, Qu M, Jiang H, et al. Immunogenetic losses co-occurred with seahorse male pregnancy and mutation in tlx1 accompanied functional asplenia. Nat Commun. 2022 Dec 9;13(1):7610. doi: 10.1038/s41467-022-35338-7. PMID: 36494371; PMCID: PMC9734139.
但是长得不像鱼,海马非常弱小,不惜丢掉脾脏来平衡免疫动物进化多样性与免疫系统的复杂性是密切相关的。在交配时,但亲本在妊娠期间却一直经受着免疫耐受与免疫保护的斗争,用鳍游泳,那么,全基因组谱系特异性突变分析表明,孕期的高血糖和高血压便是暗示。雌海马每天早晨会来探望6分钟,