摘要。

由于遗传、表观遗传和环境的不同,鹌鹑的物种发育不同. 确定鹌鹑胚胎和蛋是否受到环境变化的影响, 首先必须描述每个物种的正常发育阶段,以便与实验结果进行比较. 鹌鹑研究实验室的科学家们最近绘制了加利福尼亚谷鹌鹑正常发育阶段的图表,并继续绘制其他鹌鹑物种的图表.

鹌鹑雏.

佩里,年代.M., J.G. 惠特和K.S. 瑞娜. 2022. 加州谷鹌鹑的正常发育阶段. 《皇冠体育365》. http://doi.org/10.1371 /杂志.玉米饼. 0268524.

极端温度改变发育, 增长, 孵化, 以及地面筑巢鸟类蛋的存活, 特别是在孵化前(产卵),在亲代孵化开始前,鸡蛋被无人看管并暴露在环境中数天或数周. 北方山齿鹑是一种地面筑巢的鸟类,其蛋在孵化前经历高温(≥45°C). 众所周知,在孵化前的长期高温会改变山齿鹑蛋的发育,减少孵化和存活, 但目前尚不清楚,在潜伏期前,急性剂量的高温是否有同样的效果. 本研究将12 d的预孵育期分成三段. 将新鲜的山齿鹑蛋暴露在商业保温温度下12天(作为对照)。, 或者在早期进行4天(孵育前的三分之一)的高温振荡治疗, 中间, 或者是前潜伏期的三分之一, 其余8 d采用低振荡温度处理. 急性暴露于高振荡温度的时间显著影响山齿鹑的发育. 在孵育前2/3期暴露的卵的发育速度是孵育后期暴露的卵的两倍, 尽管所有鸡蛋的受热时间都是一样的. 因此,北方长齿鹑的发育存在一个热敏感性的关键窗口期. 急性暴露于高振荡温度下导致幼体质量减少, 孵化成功, 生存, 并且破坏了孵化同步. 因此, 在孵化前,巢内温度急剧升高,可导致观察到的在炎热和干旱年份自然种群中幼鸟百分比的减少.

雷纳,K.S. 2019. 在孵化前急性暴露于高温振荡温度影响北方山齿鹑的发展, 孵化, 和生存. 科学通报,14(7):393 - 393. http://doi.org/10.1371 /杂志.玉米饼.0219368.

全球变暖可能会改变地面筑巢鸟类的繁殖成功率,这些鸟类产下的蛋通常在父母孵化前几天甚至几周无人看管, 尤其是在已经很温暖的气候中. 北美本土的山齿鹑(Colinus virginianus)就是这样的物种,孵化前的鹌鹑蛋可能经历≥45°C的温度. 然而,在如此高的孵化前温度下,胚胎的存活情况几乎一无所知. 在12天的孵化前,将刚产下的山鹑蛋暴露在五种温度环境中的一种:低振荡温度(25-40°C), 平均值= 28.9°C),高振荡温度(30-45°C,平均= 33.9℃),低恒温(28℃).85°C),高恒温(平均= 33.9°C),或商业上使用的孵育前温度(20°C). 处理后,鸡蛋在标准37℃下孵育.5°C以确定对胚胎发育速率的后续影响, 生存, 水的损失, 孵化, 以及胚胎耗氧量. 预孵育期间的加热度小时数和比热状态(振荡vs. 孵育前鹌鹑蛋对持续高温(高达45°C)表现出显著的耐受性。, 存活4年.5±0.3天的后续潜伏期, 但较高的振荡孵育前温度可提高胚胎存活率(平均存活率12).2±1.8天),导致比高温(最高38天)更快的发育.5°C),尽管两组经历了相同的总加热度小时. 耗氧量~200 ~ 300 μl O2..最小值-1 各组均在孵化时,且不受孵化前条件的影响. 振动温度, 在鹌鹑的自然栖息地中,孵化前的鹌鹑蛋的标准是什么, 从而提高了在高温下的存活率. 然而, 孵育前温度提高5°C, 这相当于预测的5°C或更多的长期增长, 尽管如此,孵化率降低了大约50%. 因此, 而孵化前的山齿鹑蛋可能会适应适度的振荡温度升高, 全球变暖可能会严重影响野生山齿鹑的数量, 尤其是他们在南纬地区的据点.

自20世纪90年代初出现以来, 新烟碱的使用呈指数增长,使其成为世界上最普遍的杀虫剂. 尽管已经有大量关于新烟碱类杀虫剂的致命性的研究, 它们的亚致死效应和发育效应仍在探索中, 特别是关于非哺乳动物物种. 本研究旨在探讨新烟碱类吡虫啉对北方山鹑形态和生理发育的影响。. 用浓度为0 (sham)的吡虫啉注射山齿鹑蛋(n=390)。, 10, 50, 100, 150mg/kg的鸡蛋质量, 在第0天(孵育前)给药, 3, 6, 9, 或者说增长的12倍. 胚胎被解剖, 重, 上演了, 并在19天后检查是否有明显的结构畸形. 胚胎心脏、肝脏、肺和肾脏的质量也被记录下来. 的 majority of treatments produced no discernible differences in embryo morphology; however, 在某些情况下, 胚胎解剖畸形和器官肿块改变的频率增加. 某些影响在特定给药期间更为明显, 这意味着胚胎对新烟碱暴露更敏感时可能存在发育的关键窗口期. 本研究提示吡虫啉对山鹑胚胎发育和雏鸟存活有潜在的影响.

人类从最早的农业时代就开始使用化学方法来控制害虫,这些物质已经影响到当地的野生动物, 包括鹌鹑及其他野禽(野禽目), 在不同程度上. 在过去的几十年里,一些鹌鹑物种的数量急剧下降,杀虫剂可能是一个促成因素. 人们还知道,鹌鹑利用农业栖息地筑巢和觅食,因此很可能会遇到土壤中杀虫剂含量升高的化学物质, 植被, 以及环境中的昆虫生物量. 20世纪初,随着砷基化合物(arsenicals)的引入,第一批商用杀虫剂出现了。. 第二次世界大战期间的化学工程导致砷被合成杀虫剂如有机氯所取代, 氨基甲酸酯, 和有机磷化合物,几十年来. 其中许多物质已被证明会增加死亡率, 改变行为, 并在鹌鹑中产生严重的生殖并发症, 无论是在实验室还是在现场. 今天, 世界上最流行的杀虫剂, 烟碱类, 在报告可能影响非目标野生动物后,是否正在进行环境安全重新评估. 本文综述了在美国使用的杀虫剂的种类, 鹌鹑是如何接触到这些物质的, 以及它们是如何导致鹌鹑数量下降的.

在美国南部的北方山齿鹑蛋在典型的延长的孵化前期间,如果无人看管,它们经常暴露在超过正常孵化温度的环境中. 在干旱年份, 以高环境温度为特征的, Bobwhite 蛋s are often exposed to temperatures >45°C, 远高于大多数其他鸟类的最高致死温度. 因为目前尚不清楚山齿鹑胚胎的最高致死温度, 模拟卵群暴露于39至52°C的孵育前温度,暴露次数为1, 3, 或者6小时. 记录了北山齿鹑胚胎的最高致死温度和死亡≥50%的温度,以及山齿鹑卵达到热平衡的时间. 最高致死温度为1, 3, 孵育前6 h暴露为51, 49, 和46°C, 分别. 死亡率≥50%的温度为46℃, 44, 40°C的鸡蛋暴露在高温下1, 3, 6小时, 分别. 卵内温度达到环境温度的平均时间为38±1 最小值(±SE)。. 的 热公差 北山齿鹑胚胎的比例远高于预期, 在鸟类中发病率最高, 这表明它们适应了在半干旱的南部地区经常发生的自然极端温度. 然而, 当温度高于孵育温度时, 孵化成功率下降, 证明增强的耐热性是有代价的. 尽管山齿鹑生产商, 经理, 研究人员会发现这些信息很有用, 最有趣的是,在半干旱地区观察到的山齿鹑数量下降似乎可能是高温造成的.

胚胎-环境相互作用对脊椎动物心肺发育的影响已经得到了广泛的研究, 但是,一个同样广泛的解释和相互联系这些发展事件的概念框架却落后了. 在这篇综述中, 我们考虑"发展可塑性"的概念构念, “关键窗口”, “发展轨迹”和相关概念,因为它们适用于脊椎动物和无脊椎动物的发展. 发育可塑性和与之相关的“异胚性”现象被认为是发育可塑性的一个子集 表型可塑性, 还有心血管疾病的例子, 呼吸和代谢可塑性说明了胚胎-环境相互作用的可变结果. 关键窗口的概念揭示了在心肺发育中是首要的, 以及发生在关键窗口内的事件, 可能会被胚胎的“自我修复”能力所缓解, 会导致发育轨迹的改变, 最终, 改良的成人表型. 最后, 表观遗传学, 胎儿编程和相关现象被认为是由胚胎-环境相互作用导致的潜在终身心肺表型改变的背景下.

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