大口黑鲈(Micropterus salmoides)背鳍细胞系的建立及MSRV诱导的细胞凋亡机制研究

【字体: 时间:2025年09月08日 来源:Aquaculture 3.9

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  本文通过建立大口黑鲈背鳍细胞系,结合转录组测序(RNA-Seq)和加权基因共表达网络分析(WGCNA),系统揭示了高渗胁迫下大口黑鲈肝脏能量代谢通路(包括糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化等)的重编程机制,为发展咸水养殖技术提供了分子调控新靶点。研究发现3‰盐度组增重率(WGR)最优,而12‰盐度导致生长抑制和肝脏氧化损伤(gpx、gsr基因显著上调),填补了淡水鱼类盐度适应机制的科研空白。

  

Highlight

咸水养殖的发展为淡水鱼类养殖面临的淡水资源短缺问题提供了可行解决方案。大量研究表明,盐度对多种淡水鱼类的生理功能具有显著影响。大口黑鲈是一种营养价值高、养殖历史悠久的淡水鱼类。文献证据表明,盐度升高会对该物种产生多重生理毒性效应。

Discussion

咸水养殖的兴起为解决淡水鱼类养殖的核心难题——淡水资源匮乏提供了新思路。本研究发现盐度水平显著影响大口黑鲈生长表现:3‰盐度组呈现最佳生长性能,而12‰盐度组则出现明显生长抑制。高渗胁迫不仅影响肝脏抗氧化功能,更通过WGCNA分析揭示了能量代谢模式的重构机制——随着盐度升高,鱼类主要依赖蛋白质代谢、糖酵解和脂肪酸β氧化等多通路协同供能。特别值得注意的是,12‰盐度组出现肝脏氧化损伤特征(抗氧化基因gpx和gsr显著上调),这为制定咸水养殖安全阈值提供了重要依据。

Conclusions

本研究首次系统阐明了不同盐度下大口黑鲈能量代谢网络的重编程规律:3‰盐度组表现出最优生长性能和脂肪沉积特征,而12‰盐度则引发显著生长抑制。通过整合RNA-Seq和WGCNA分析,发现高渗胁迫通过改变蛋白质代谢、三羧酸循环(TCA)和氧化磷酸化(OXPHOS)等核心通路,驱动鱼类能量分配模式转变。这些发现不仅为理解鱼类盐度适应机制提供了新视角,更为大口黑鲈咸水养殖技术的优化奠定了理论基础。

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