王 丹程慶武楊鎮(zhèn)宇連玉喜葉少文劉家壽李鐘杰羅相忠鄒桂偉
(1. 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院長(zhǎng)江水產(chǎn)研究所, 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水魚(yú)類育種與健康養(yǎng)殖重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 武漢 430223;2. 武漢市江夏區(qū)國(guó)營(yíng)牛山湖漁場(chǎng), 武漢 430205; 3. 中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所, 淡水生態(tài)與生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢 430072; 4. 中國(guó)科學(xué)院大學(xué), 北京 100049)
三峽庫(kù)區(qū)鲌屬魚(yú)類線粒體COⅠ基因遺傳多樣性的初步分析
王 丹1程慶武2楊鎮(zhèn)宇1連玉喜3,4葉少文3劉家壽3李鐘杰3羅相忠1鄒桂偉1
(1. 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院長(zhǎng)江水產(chǎn)研究所, 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水魚(yú)類育種與健康養(yǎng)殖重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 武漢 430223;2. 武漢市江夏區(qū)國(guó)營(yíng)牛山湖漁場(chǎng), 武漢 430205; 3. 中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所, 淡水生態(tài)與生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢 430072; 4. 中國(guó)科學(xué)院大學(xué), 北京 100049)
鲌屬魚(yú)類(Culter spp.)隸屬于鯉科(Cyprinidae)、 鲌亞科(Cultrinae), 是東亞特有鯉科魚(yú)類的一個(gè)重要組成部分,廣泛分布于中國(guó)、越南、朝鮮和俄羅斯, 在我國(guó)除青藏高原外, 其他各地均有分布[1], 該屬大部分物種都是重要的經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(如 常見(jiàn)的翹嘴 鲌C. alburnus、 蒙古 鲌C. mongolicus、 達(dá)氏 鲌C. dabryi等), 同時(shí)它們?cè)诰S持水域生態(tài)平衡中也發(fā)揮著重要作用。近年來(lái), 由于過(guò)度捕撈、棲息地改變、水質(zhì)污染等人為因素影響, 保護(hù) 鲌屬魚(yú)類的種質(zhì)資源刻不容緩, 已有學(xué)者對(duì) 鲌屬不同地理種群的遺傳結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估[2,3], 但主要集中在長(zhǎng)江中下游流域,針對(duì)長(zhǎng)江上游地區(qū)的相關(guān)研究少有報(bào)道。
線粒體DNA具有分子小、拷貝數(shù)多、編碼效率高、母系遺傳、進(jìn)化速率快等特點(diǎn)[4], CO Ⅰ(Cytochrome Oxidase subunit Ⅰ)基因是位于線粒體DNA的蛋白質(zhì)編碼基因, 能夠?qū)Υ蟛糠治锓N進(jìn)行有效鑒定, 并且存在顯著的序列變異, 因而廣泛應(yīng)用于物種鑒定、群體遺傳學(xué)等研究中[5—9]。彭居俐等[5]用COⅠ 基因序列探討了 鲌屬魚(yú)類種間的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系; 張大莉等[6]用 COⅠ基因序列研究大口黑鱸Micropterus salmoides的遺傳多樣性, 認(rèn)為大口黑鱸佛羅里達(dá)亞種的遺傳多樣性高于北方亞種。
在三峽水庫(kù)蓄水后, 庫(kù)區(qū)水位升高、水流減緩、泥沙沉積、餌料生物組成變化, 這種條件一般適宜于喜緩流水或靜水生活的魚(yú)類(例 如適應(yīng)范圍較廣的 鲌亞科魚(yú)類), 香溪河[10]、大寧河[11]、小江[12]等庫(kù)區(qū)典型支流的漁獲物調(diào)查結(jié)果也表明翹嘴 鲌、蒙古 鲌等在現(xiàn)階段魚(yú)類群落中屬于常見(jiàn)種或優(yōu)勢(shì)種, 目前有關(guān)三峽水庫(kù) 鲌屬野生種群的的遺傳結(jié)構(gòu)分析資料還非常缺乏。本研究從CO Ⅰ基因水平上評(píng)估三峽庫(kù)區(qū)幾個(gè)典型支流的 鲌屬魚(yú)類遺傳多樣性, 分析不同種群的遺傳結(jié)構(gòu)差異, 以期為合理利用和保護(hù)三峽庫(kù)區(qū) 鲌屬魚(yú)類自然種質(zhì)資源提供理論依據(jù)和科學(xué)參考。
1.1 研究區(qū)域
本研究的魚(yú)類采樣地點(diǎn)包括三峽水庫(kù)湖北省秭歸縣境內(nèi)的百歲溪、香溪河和童莊河, 重慶市巫山縣境內(nèi)的大寧河, 以及重慶市云陽(yáng)縣境內(nèi)的小江水域(圖1); 其中百歲溪距離三峽大壩約7 km, 香溪河和童莊河距離大壩約34 km,大寧河和小江河距離大壩分別約124 km和252 km。
1.2 魚(yú)類樣品采集
三峽庫(kù)區(qū) 鲌屬魚(yú)類樣品采集于2013年3—8月進(jìn)行,沿河岸調(diào)查漁民漁獲物情況, 所用網(wǎng)具主要為三層刺網(wǎng),其規(guī)格為網(wǎng)長(zhǎng)100 m或150 m, 網(wǎng)高4—20 m, 網(wǎng)目大小3—12 cm 。 鲌屬種類鑒定依照《中國(guó)動(dòng)物志》[1], 調(diào)查期間采集到的 鲌屬魚(yú)類包括達(dá)氏 鲌、蒙古 鲌和翹嘴 鲌, 現(xiàn)場(chǎng)剪下胸鰭條放入 95%乙醇浸泡保存。樣品采集信息見(jiàn)表1, 其中達(dá)氏 鲌?jiān)诖髮幒雍托〗瓭O獲物中的出現(xiàn)率和相對(duì)豐度均很低, 因而造成樣品不足, 蒙古 鲌?jiān)谙阆右约奥N嘴 鲌?jiān)诎贇q溪和大寧河也存在同樣情況, 鲌屬魚(yú)類樣品采集分布情況較大程度上與它們?cè)诟餮芯繀^(qū)域的資源量現(xiàn)狀相符合。
1.3 基因組DNA提取與檢測(cè)
基因組 DNA提取采用經(jīng)典的酚-氯仿法[13]?;蚪MDNA提取后用0.8%瓊脂糖凝膠電泳檢測(cè)其質(zhì)量, 用紫外分光光度計(jì)測(cè)定DNA濃度, 置于4℃保存?zhèn)溆谩?/p>
1.4 PCR擴(kuò)增及測(cè)序
PCR擴(kuò)增的目的片段是 COⅠ基因靠近 5′末端的長(zhǎng)度為 943 bp左右的序列, 其擴(kuò)增引物為 L5996-COⅠ(5′-CACAAAGACATTGGCACCCT-3′)和 H6855-COⅠ(5′-AGTCAGCTGAAKACTTTTAC-3′)[5]。
圖1 采樣地點(diǎn)分布圖Fig. 1 Geographic map of the sampling sites in the Three Gorges Reservoir
表1 三峽水庫(kù)鲌屬魚(yú)類樣品采集信息Tab. 1 Sampling information for Culter spp. in the Three Gorges Reservoir
PCR反應(yīng)條件如下: 94℃預(yù)變性 5min; 循環(huán) 35次,包括94℃變性35s, 退火溫度50 ℃ ,退火時(shí)間35s, 72℃延伸50s; 最后72℃終延伸10min。
PCR反應(yīng)體系: 總體積25 μL, 包括大約20 ng總DNA,上、下游引物各1 μL (5 μmol/L), 1 μLdNTP (10 mmol/L), 0.6 U Taq聚合酶(TIANGEN), 2.5 μL緩沖液(含 Mg2+1.5 mmol/L)。
每次PCR反應(yīng)設(shè)立空白對(duì)照。擴(kuò)增產(chǎn)物在0.8%的瓊脂糖凝膠上進(jìn)行電泳以檢測(cè)有無(wú)擴(kuò)增產(chǎn)物; 電泳后凝膠采用溴化乙錠進(jìn)行染色, 紫外凝膠掃描系統(tǒng)掃描記錄;PCR產(chǎn)物克隆后測(cè)序。引物合成和目的片段測(cè)序工作由武漢擎科生物技術(shù)有限公司完成。
1.5 數(shù)據(jù)處理與分析
利用 ContigExp軟件對(duì)獲得的測(cè)序序列進(jìn)行片段拼接和序列分析; MEGA6軟件計(jì)算組內(nèi)遺傳距離, 分析序列的堿基組成[14]; DnaSP 軟件計(jì)算單倍型多樣性(Haplotype diversity, Hd)和核苷酸多態(tài)性(Nucleotide diversity, Pi)[15]。
2.1 鲌屬三種魚(yú)類COⅠ序列特征及遺傳多樣性
通過(guò)PCR 擴(kuò)增得到三峽庫(kù)區(qū)翹嘴 鲌 、蒙古 鲌、達(dá)氏鲌的共53個(gè)COⅠ擴(kuò)增帶。獲得CO Ⅰ基因靠5′端一段長(zhǎng)度約為943 bp的片段, 編碼314氨基酸。在943個(gè)排列位點(diǎn)中, 變異位點(diǎn) 208個(gè), 約占 22.1%; 簡(jiǎn)約信息位點(diǎn)(Parsimony informative sites) 71 個(gè), 單一多態(tài)位點(diǎn)(Singleton variable sites) 137個(gè)。單倍型共有42個(gè), 每個(gè)群體的單倍型和獨(dú)有單倍型數(shù)見(jiàn)表2。
三峽庫(kù)區(qū)三種 鲌魚(yú)的單倍型多樣性為 0.9869±0.007,核苷酸多態(tài)性為 0.0301±0.0042。單倍型多樣性范圍為0.8667—1, 核苷酸多態(tài)性范圍為 0.0022—0.0715(表 2),達(dá)氏 鲌群體遺傳多樣性高低排序?yàn)榇髮幒樱就f河>香溪河, 小江蒙古 鲌群體的遺傳多樣性大于香溪河群體, 翹嘴 鲌小江群體遺傳多樣性顯著大于香溪河群體。
2.2 鲌屬三種魚(yú)類堿基組成
如表3所示, 三峽庫(kù)區(qū) 鲌屬三種魚(yú)類的T、C、A、G堿基平均含量分別為 28.4%、26.7%、26.3%、18.6%, 其中A+T含量(54.7%)明顯高于G+C含量(45.3%)。G+C含量排列順序由高到低依次為蒙古 鲌(46.3%)、 翹嘴鲌(45.2%)和 達(dá)氏 鲌(45%)。
2.3 鲌屬三種魚(yú)類的遺傳距離
三峽庫(kù)區(qū)三種 鲌屬魚(yú)類兩兩比較的種間平均遺傳距離見(jiàn)表4, 蒙古 鲌 和達(dá)氏 鲌的種間距離最大(0.0458), 蒙古 鲌和翹嘴 鲌的種間距離最小(0.0378), 鲌屬三種魚(yú)類的平均遺傳距離為0.0314。
由表4和5可知, 達(dá)氏 鲌的種內(nèi)平均遺傳距離為0.0116, 種內(nèi)遺傳距離最大為 0.0412, 發(fā)生在童莊河和大寧河間; 最小種內(nèi)遺傳距離發(fā)生在小江和香溪河間, 其值為0.0020 。翹嘴 鲌的種內(nèi)平均遺傳距離為0.0230, 其中遺傳距離最大為 0.1515, 發(fā)生在大寧河和香溪河群體間;最小遺傳距離為0.0095, 發(fā)生在小江和香溪河群體間。蒙古 鲌的種內(nèi)平均遺傳距離為 0.0230, 小江和香溪河群體間遺傳距離為0.0029。
表2 三峽庫(kù)區(qū)鲌屬三種魚(yú)類的單倍型多樣性和核苷酸多樣性Tab. 2 Haplotype diversity and nucleotide diversity of Culter spp. in the Three Gorges Reservoir
表3 三峽庫(kù)區(qū)三種鲌屬魚(yú)類COⅠ堿基組成Tab. 3 Composition of nucleotide of Culter spp. in the Three Gorges Reservoir
表4 三峽庫(kù)區(qū)三種鲌屬魚(yú)類兩兩比對(duì)的種間平均遺傳距離和種內(nèi)遺傳距離Tab. 4 Genetic distance within species and pairwise distance between Culter spp. in the Three Gorges Reservoir
表5 三峽庫(kù)區(qū)三種鲌屬魚(yú)類組間遺傳距離Tab. 5 The genetic distance between groups of Culter spp. in Three Gorges Reservoir
鲌屬魚(yú)類是東亞特有鯉科魚(yú)類中較為重要的一個(gè)類群, 經(jīng)歷了相同的短時(shí)間物種暴發(fā)過(guò)程。作為一群快速分化的物種, 其基因序列的變異度相對(duì)較小[16]。在本研究中,三峽庫(kù)區(qū)53 條 鲌屬魚(yú)類線粒體DNA序列中變異位點(diǎn)208個(gè), 約占22.1%。從堿基組成上來(lái)看, T、C、A、G各個(gè)堿基所占百分比分別為28.4%、26.7%、26.3%和18.6%。平均 G+C含量為 45.3%, 這與彭居俐等[5]的研究結(jié)果(45.6%)相似, 表現(xiàn)出明顯的A+T偏倚性。核苷酸堿基構(gòu)成的偏倚是線粒體蛋白質(zhì)編碼基因的一個(gè)顯著特征, 與脊椎動(dòng)物線粒體DNA的特點(diǎn)是一致的[17]。
從單倍型數(shù)據(jù)來(lái)看, 本研究共測(cè)序 53個(gè)樣品, 單倍型數(shù)目高達(dá) 42個(gè), 各群體的單倍型數(shù)目很高, 擁有較多的獨(dú)有單倍型, 僅少數(shù)個(gè)體共享單倍型, 反映了三峽庫(kù)區(qū) 鲌屬魚(yú)類整體比較保守。檢測(cè)到獨(dú)有單倍型最多的 3個(gè)群體分別是翹嘴 鲌小江群體、達(dá)氏 鲌香溪河群體和翹嘴鲌香溪河群體??赡芟阆雍托〗貐^(qū)的 鲌屬魚(yú)類具有更高的遺傳多樣性。
種間和種內(nèi)遺傳距離的大小是進(jìn)行物種鑒別的主要標(biāo)準(zhǔn)。Hebert等[4]對(duì)動(dòng)物界11個(gè)門、13320個(gè)物種的研究結(jié)果顯示, 種內(nèi)遺傳距離大多數(shù)在 1% 以下, 很少超過(guò)2%。比較群體間的遺傳距離, 三峽庫(kù)區(qū) 鲌屬三種魚(yú)類平均遺傳距離為 0.0314, 顯著大于種間鑒定的最小遺傳距離2% 。達(dá)氏 鲌 、蒙古 鲌 和翹嘴 鲌的種內(nèi)平均遺傳距離分別是0.0116、0.0031和0.0230, 種間遺傳距離大于種內(nèi)平均遺傳距離, 均符合Hebert等[4]的結(jié)論。
單倍型多樣度(Hd)和核苷酸多樣度(Pi)是評(píng)價(jià)一個(gè)群體mtDNA變異程度的主要指標(biāo), H和Pi值越大, 表明群體的遺傳多樣性越豐富。核苷酸多態(tài)性考慮各種mtDNA單倍型在群體中所占的比例, 反映的群體mtDNA多態(tài)程度更為精確。本研究結(jié)果表明, 基于線粒體 COⅠ基因序列, 鲌
三峽庫(kù)區(qū)的 屬魚(yú)類具有很高的核苷酸多態(tài)性0.0301 (Pi>0.005)和較高的單倍型多樣性 0.9869(Hd>0.8),這一結(jié)果高于鮭科魚(yú)類[8]和細(xì)鱗斜頜鲴 Xenocypris microlepis[9]。
綜上所述, 鲌三峽庫(kù)區(qū) 屬魚(yú)類具有較高的遺傳多樣性, 不同地理群體享有較多的特有單倍型, 可能蘊(yùn)藏著較大的進(jìn)化潛能和更豐富的種質(zhì)資源, 后續(xù)研究將考慮增加樣品數(shù)量和采集點(diǎn), 鲌全面評(píng)估三峽庫(kù)區(qū) 屬魚(yú)類的種質(zhì)狀況和遺傳結(jié)構(gòu)。
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PRELIMINARY ANALYSIS ON THE MTDNA COⅠ GENETIC DIVERSITY OF CULTER SPP. (CYPRINIDAE) IN THE THREE GORGES RESERVOIR
WANG Dan1, CHENG Qing-Wu2, YANG Zhen-Yu1, LIAN Yu-Xi3,4, YE Shao-Wen3, LIU Jia-Shou3, LI Zhong-Jie3, LUO Xiang-Zhong1and ZHOU Gui-Wei1
(1. Yangtze River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Wuhan 430223, China; 2. NiuShan Lake Farm of Jiangxia District, Wuhan 430205, China; 3. State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China; 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)
三峽水庫(kù); 鲌屬; COⅠ基因; 遺傳多樣性
Three Gorge Reservoir; Culter spp.; CO Ⅰgene; Genetic Diversity
Q347
A
1000-3207(2015)05-1054-05
10.7541/2015.138
2015-03-26;
2015-05-05
中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(2015JBFM39); 淡水生態(tài)與生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(2014FB16);農(nóng)業(yè)部淡水水產(chǎn)生物技術(shù)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(FBB2014-02); 農(nóng)業(yè)部熱帶亞熱帶水產(chǎn)資源利用與養(yǎng)殖重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題資助
王丹(1980—), 女, 湖北武漢人; 博士; 助理研究員; 研究方向?yàn)轸~(yú)類遺傳學(xué)。E-mail: wangdan@yfi.ac.cn
鄒桂偉, E-mail: zougw@yfi.ac.cn