Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Tỷ lệ giới tính của con non trong quần thể nuôi nhốt của sếu Siberia (Grus leucogeranus Pallas)
Tóm tắt
Tỷ lệ giới tính của con non sếu Siberia (Grus leucogeranus Pallas) từ quần thể nuôi nhốt của Trung tâm Nhân giống Sếu Oka đã được phân tích bằng cách sử dụng dấu hiệu giới tính phân tử EE0.6 trong giai đoạn 2009–2014. Chúng tôi đã xác định giới tính của 84 con chim được nhân giống từ 12 con mái thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo và sinh sản tự nhiên. Tỷ lệ giới tính sơ cấp tổng thể là 40: 44, và tỷ lệ giới tính thứ cấp là 36: 39 với một độ thiên lệch nhỏ về giới tính nữ. Tỷ lệ tử vong của phôi là giống nhau đối với cả hai giới tính. Tỷ lệ giới tính sơ cấp và thứ cấp cho những quả trứng đầu tiên trong ổ trứng phù hợp với tỷ lệ giới tính tổng thể. Mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh dựa trên các locus microsatellite không ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính của các con non từ các con mái sinh sản tự nhiên và nhân tạo.
Từ khóa
#sếu Siberia #Grus leucogeranus #tỷ lệ giới tính #nuôi nhốt #thụ tinh nhân tạo #sinh sản tự nhiênTài liệu tham khảo
Alonso-Alvarez, C., Manipulation of primary sexratio: an updated review, Avian Poult. Biol. Rev., 2006, vol. 17, no. 1, pp. 1–20.
Goerlich-Jansson, V.C., Muller, M.S., and Groothuis, T.G.G., Manipulation of primary sex ratio in birds: lessons from the homing pigeon (Columba livia domestica), Integr. Compar. Biol., 2013, vol. 53, no. 6, pp. 902–912.
Pike, T.W. and Petrie, M., Maternal body condition and plasma hormones affect offspring sex ratio in peafowl, Anim. Behav., 2005, vol. 70, pp. 745–751.
Pike, T.W. and Petrie, M., Offspring sex ratio is related to paternal train elaboration and yolk corticosterone in peafowl, Biol. Lett., 2005, vol. 1, no. 2, pp. 204–207.
Pike, T.W., Sex ratio manipulation in response to maternal condition in pigeons: evidence for pre-ovulatory follicle selection, Behav. Ecol. Sociobiol., 2005, vol. 58, no. 4, pp. 407–413.
Weimerskirch, H., Lallemand, J., and Martin, J., Population sex ratio variation in a monogamous long-lived bird, the wandering albatross, J. Anim. Ecol., 2005, vol. 74, no. 2, pp. 285–291.
Katzner, T.E., Jackson, D.S., Ivy, J., et al., Variation in offspring sex ratio of a long-lived sexually dimorphic raptor, the Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca, Ibis, 2014, vol. 156, no. 2, pp. 395–403.
Sardell, R.J. and DuVal, E.H., Differential allocation in a lekking bird: females lay larger eggs and are more likely to have male chicks when they mate with less related males, Proc. R. Soc. B, 2014, vol. 281. e20132386.
Szasz, E., Zsolt Garamszegi, L., Hegyi, G., et al., Aggressive behavior of the male parent predicts brood sex ratio in a songbird, Naturwissenschaften, 2014, vol. 101, no. 8, pp. 653–660.
Nesterenko, O.N. and Kashentseva, T.A., Femalebiased sex ratio of nestlings of captive Red-crowned cranes in Russia, in Proceedings of the 7th European Crane Conference: Breeding, Resting, Migration and Biology, Nowald, G., et al., Eds., Gross Mohrdorf: Crane Conservation Germany, 2013, pp. 123–125.
Mudrik, E.A., Kashentseva, T.A., Gamburg, E.A., and Politov, D.V., Sex determination in ten crane species by DNA marker EE0.6, Russ. J. Genet., 2013, vol. 49, no. 12, pp. 1254–1257.
Mudrik, E.A., Kashentseva, T.A., Gamburg, E.A., et al., Non-invasive method of sex identification of crane chicks by the DNA from capillary vessels of allantois, Russ. J. Dev. Biol., 2013, vol. 44, no. 5, pp. 279–282.
Mudrik, E.A., Kashentseva, T.A., Gamburg, E.A., and Politov, D.V., Non-invasive method of sex identification of crane chicks by the DNA from capillary vessels of allantois, Biol. Bull., 2014, vol. 41, no. 3, pp. 208–215.
Mudrik, E.A., Kashentseva, T.A., Postel’nykh, K.A., et al., Genetic diversity and relatedness in different generations of the Siberian crane (Grus leucogeranus Pallas) captive population, Russ. J. Genet., 2014, vol. 50, no. 11, pp. 1192–1199.
Peakall, R. and Smouse, P.E., GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research—an update, Bioinformatics, 2012, no. 28, pp. 2537–2539.
Queller, D.C. and Goodnight, K.F., Estimating relatedness using genetic markers, Evolution, 1989, vol. 43, no. 2, pp. 258–275.
