芬蘭Jyv?skyl? University大學(xué)的一個研究小組研究了嚙齒類動物后代的健康狀況,以及它們父親的早期生活環(huán)境可以發(fā)揮什么作用。雖然聽起來有些牽強,但之前的研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了父親可以將這些經(jīng)歷 “傳遞 "給后代的證據(jù)。研究人員選擇了芬蘭常見的嚙齒類動物堤岸田鼠(Myodes glareolus)作為模型物種。
代際影響
田鼠的父親不參與養(yǎng)育后代,這意味著父親只能通過DNA影響后代。早期生活環(huán)境的例子包括可獲得的營養(yǎng)、疾病和種群密度。
父系的影響
一般來說,研究母親對后代的影響很容易,因為是母親在撫養(yǎng)幼崽。它們通過營養(yǎng)和社會關(guān)懷等方式直接影響幼崽。父親的間接影響可以通過DNA中的各種標(biāo)記來實現(xiàn)。這些標(biāo)記會因食物和種群密度等環(huán)境影響而改變,然后傳遞給下一代。從根本上說,DNA是可以調(diào)整的。
父親早期的生活環(huán)境
本研究旨在了解父親的早期生活經(jīng)歷是否會影響其后代的生存。一組雄性堤岸田鼠(F0 代)被暴露在各種環(huán)境因素下,讓它們交配。然后對它們的后代(F1 代)進行各種性狀測試,包括繁殖成功率。對由此產(chǎn)生的 F2 代進行了冬季存活率測試。
實驗
對堤岸田鼠進行了四項測試:早期生活環(huán)境、繁殖成功率、雌性偏好測試以及冬季存活率。在早期生活環(huán)境測試中,食物量和種群密度被選為測試特征。
蛋白質(zhì)限制飲食和一些社會對抗
F0雌鼠被分為四個實驗組:對照組(C)、蛋白質(zhì)限制飲食組(PR)、社會對抗組(SC)[JM1]和蛋白質(zhì)限制與社會對抗組(PR/SC)。每只雌鼠都可以與隨機選擇的雄鼠交配。同時,開始喂食常規(guī)食物或限制蛋白質(zhì)攝入的食物。
從七天后開始,每隔一天將一只SC雌鼠與一只不熟悉的SC雌鼠關(guān)在籠子里10分鐘。進行PR和SC都持續(xù)到斷奶。結(jié)果發(fā)現(xiàn),長大的 PR 和 SC 幼鼠的體重低于對照組幼鼠。
父親的繁殖成功率
在上次實驗之后,研究人員又做了一次繁殖成功率實驗。每個實驗組選出一只 F1 雄性,將其放入由四個相互連接的籠子組成的籠子系統(tǒng)中。兩個非實驗組的雌性也被放入該系統(tǒng)中,讓它們探索和交配九天。
之后,通過DNA檢測確定所生幼崽(F2)的父子關(guān)系。研究人員發(fā)現(xiàn),體重較重的 F1 雄性至少有一只幼崽的概率明顯較高,而體重較輕的雄性通常比體重較重的雄性有更多的幼崽。
雌性喜歡最健康的雄性嗎?
研究人員還進行了類似的測試,以確定 F1 雌性對 F1 雄性的偏好。每種處理都有一只雄性被放在各自的鐵絲網(wǎng)箱中,然后將鐵絲網(wǎng)箱放在曠場中,雌性在中間。雌鼠可以自由探索 20 分鐘,但不能接近雄鼠。
使用動物運動軌跡跟蹤系統(tǒng)(EthoVision XT),通過視頻跟蹤對雌鼠的行為進行分析。每個箱子都劃定了一個區(qū)域,這樣跟蹤軟件就能檢測到雌鼠去那里的頻率和時間。研究發(fā)現(xiàn),雌性對特定處理的雄性沒有偏好,但它們更喜歡那些生下過幼崽的雄性。
幼崽的適應(yīng)取決于父親的影響
研究人員發(fā)現(xiàn),PR 和 SC 處理會降低 F2 幼崽的體重,但 PR/SC 會增加體重。這清楚地表明,早期生活環(huán)境甚至?xí)ο乱淮a(chǎn)生重大影響,但具體如何影響取決于影響父親的環(huán)境類型。PR/SC幼鼠體重增加的最可能解釋是,處理導(dǎo)致這些幼鼠根據(jù)其父親的早期生活環(huán)境調(diào)整其喂養(yǎng)行為。
第三代冬季存活率
研究人員想知道對F1雄性田鼠的父代處理是否會影響 F2 的冬季存活率。因此,F2田鼠被平均分配到半自然的室外圍欄中,并每月捕獲一次,以觀察哪些個體存活下來。結(jié)果發(fā)現(xiàn),SC幼鼠的平均存活時間比對照組多一個月,而PR則沒有影響。雌鼠的存活時間也明顯長于雄鼠。
父親早年的生活環(huán)境影響后代
這項研究表明,早年的生活經(jīng)歷通過父親的影響就能對后代的體質(zhì)和生存產(chǎn)生重大影響。這種效果及其強度取決于環(huán)境。下一步的研究可能是找出這些環(huán)境因素的潛在長期后果。
參考文獻
Van Cann, J., Koskela, E., Mappes, T., Mikkonen, A. M., Mokkonen, M., & Watts, P. C. (2019). Early life of fathers affects offspring fitness in a wild rodent. Journal of Evolutionary Biology, 32(10), 1141-1151.
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