• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    羅非魚性別控制遺傳育種研究進(jìn)展

    2022-03-31 09:06:46江東能焦開智張峻銘彭友幸楊空松鄭德鋒郭向召石紅娟李廣麗
    廣東海洋大學(xué)學(xué)報 2022年2期

    江東能,焦開智,張峻銘,彭友幸,楊空松,鄭德鋒,郭向召,石紅娟,李廣麗

    羅非魚性別控制遺傳育種研究進(jìn)展

    江東能1,焦開智1,張峻銘1,彭友幸1,楊空松2,鄭德鋒2,郭向召2,石紅娟1,李廣麗1

    (1.廣東海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院 / 廣東省名特優(yōu)魚類生殖調(diào)控與繁育工程技術(shù)研究中心,廣東 湛江 524088;2.廣東海大集團(tuán)股份有限公司畜牧水產(chǎn)研究中心,廣東 廣州 511400)

    羅非魚全雄養(yǎng)殖可有效控制繁殖、提高養(yǎng)殖效率,遺傳全雄羅非魚(Genetically male tilapia, GMT)技術(shù)是性別控制的高效手段,但GMT技術(shù)培育的魚苗雄性率不穩(wěn)定?;蚪M學(xué)和基因編輯等技術(shù)已廣泛應(yīng)用于羅非魚研究,極大地促進(jìn)了羅非魚性別決定與分化基礎(chǔ)理論研究。分析導(dǎo)致XY個體性別逆轉(zhuǎn)的可能因素,提出將來GMT技術(shù)研究的關(guān)鍵問題,探討現(xiàn)代基因編輯技術(shù)在羅非魚性別控制育種中可能應(yīng)用。

    遺傳全雄羅非魚;性別控制;性別決定;基因編輯

    1 羅非魚性別控制技術(shù)發(fā)展概況

    羅非魚主要有羅非魚屬()、口孵非鯽屬()和帚齒非鯽屬(),有生長快、抗逆性強(qiáng)、肌間刺少、易于繁殖等優(yōu)點,是世界上最重要暖水性養(yǎng)殖魚類[1-2]。我國是羅非魚最大生產(chǎn)、出口國[3]。目前世界主要養(yǎng)殖羅非魚為尼羅羅非魚(),莫桑比克羅非魚()、紅羅非魚(spp.)、尼羅羅非魚×奧利亞羅非魚()雜交后代也占一定養(yǎng)殖比例[4]??诜醴泅a屬魚類雌魚有口腔孵化魚卵和保護(hù)仔魚習(xí)性,影響產(chǎn)卵雌魚生長,導(dǎo)致收獲期個體規(guī)格不齊,養(yǎng)殖效益低。羅非魚雄魚比雌魚生長快,全雄或高雄性率養(yǎng)殖還可克服雌雄混養(yǎng)的過度繁殖問題。因此,全雄或高雄性率苗種養(yǎng)殖是羅非魚產(chǎn)業(yè)需求[5]。目前,主要通過魚苗飼料中添加雄激素(主要為17-甲基睪酮)誘導(dǎo)培育全雄魚苗,該法操作簡單,雄性率可達(dá)98%[5-6]。但在歐盟成員國和美國,養(yǎng)殖魚類投喂激素不合法[7]。投喂激素有潛在的環(huán)境威脅,可能存在水體污染和食品安全等公共健康隱患。因此,亟需建立環(huán)境友好型羅非魚性別控制方法。尼羅羅非魚有XY性別決定系統(tǒng),奧利亞羅非魚有ZW性別決定系統(tǒng)。ZZ奧利亞羅非魚雄魚和XX尼羅羅非魚雜交可產(chǎn)生全雄/高雄后代,雜種后代有雜交優(yōu)勢。但該法對親本純度要求高,親本不純會導(dǎo)致后代雄性率高低不一[8]。通過雌激素誘導(dǎo)XY個體性別逆轉(zhuǎn),再與正常XY雄魚交配,獲得YY超雄魚與正常XX雌魚交配可獲得全雄子代。用YY超雄魚培育全雄后代的技術(shù),國內(nèi)最早稱作三系配套途徑產(chǎn)生遺傳全雄羅非魚技術(shù),國外稱遺傳全雄羅非魚技術(shù)(Genetically male tilapia, GMT)[5,9]。傳統(tǒng)GMT技術(shù)需要通過測交篩選XY偽雌魚和YY超雄魚,費時費力。通過開發(fā)性別連鎖的DNA分子標(biāo)記,將GMT技術(shù)與分子標(biāo)記輔助選育(Marker assistance selection, MAS)結(jié)合,可快速建立GMT技術(shù),稱作分子標(biāo)記輔助選育-遺傳全雄羅非魚技術(shù)(MAS-GMT)[10]。目前,GMT技術(shù)尚未大規(guī)模推廣應(yīng)用,主要由于羅非魚性別決定系統(tǒng)復(fù)雜,且影響羅非魚性別的遺傳因素較多。筆者綜述GMT技術(shù)最新進(jìn)展和存在問題,提出解決GMT技術(shù)瓶頸的研究方向,展望基因編輯技術(shù)在羅非魚性別控制育種應(yīng)用可行性,為羅非魚性別控制育種提供參考。

    2 主要養(yǎng)殖羅非魚性別決定類型

    早期主要通過種間雜交、雌核發(fā)育、激素誘導(dǎo)性別逆轉(zhuǎn)和細(xì)胞核型分析等方式確定羅非魚性別決定類型[11-13]。隨著DNA分子標(biāo)記技術(shù)的發(fā)展,主要通過性別連鎖分子標(biāo)記確定魚類性別決定類型,包括尼羅羅非魚[14-15]。目前,尼羅羅非魚有一雄性性別決定基因——XY性別決定系統(tǒng)。僅較少的尼羅羅非群體性染色體位于LG1[16-19],而大部分尼羅羅非魚群體性染色體位于LG23[10,20-28],可能是群體差異導(dǎo)致(表1)。羅非魚性別除受主效遺傳因子決定外,也受溫度[29-30]等環(huán)境因素影響。4日齡尼羅羅非魚幼苗在水溫25℃升至35℃條件下養(yǎng)殖1周,雄性率從52.5%升至75.9%[31]。這種影響還與遺傳相關(guān),通過選育,部分家系高溫處理后雄性率可提高到80%以上[32]。學(xué)界嘗試定位尼羅羅非魚溫度敏感的數(shù)量性狀位點(QTL),但尚未成功[33]。與尼羅羅非魚相比,奧利亞羅非魚、莫桑比克羅非魚和紅羅非魚性別決定類型研究相對較少,但有開發(fā)性別連鎖標(biāo)記的報道,還有在雜交羅非魚開發(fā)性別連鎖分子標(biāo)記的報道[34-41]。奧利亞羅非魚雄性性別決定位點位于LG1,莫桑比克羅非魚雄性性別決定位點位于LG1或LG14,其雌性決定位點位于LG3;紅羅非魚雄性位點位于LG22(曾稱LG23)[40](表1)。譚德階[41]基于奧利亞羅非魚和尼羅羅非魚基因組序列差異,開發(fā)了大量LG1的SCAR標(biāo)記,證明奧利亞雄魚和尼羅羅非魚雌魚雜交后代雄性性別與LG1連鎖,這些標(biāo)記同樣適用于臺灣紅羅非魚雄魚和尼羅羅非魚雌魚的雜交后代,表明不同羅非魚LG1的雄性性別決定位點可能相同[41]。

    口孵非鯽屬幾種魚可種間雜交,且雜交后代可育,通過雜交實驗可判斷不同性染色體性別控制能力強(qiáng)弱。有ZW性別決定系統(tǒng)的奧利亞羅非魚和有XY性別決定系統(tǒng)的尼羅羅非魚的雜交F1性別顯示,幾條性染色體性別控制能力強(qiáng)弱順序為:Y >W >Z > X[42]。日本品系尼羅羅非魚與奧利亞羅非魚雜交結(jié)果顯示,尼羅羅非魚LG23 Y染色體的雄性位點上位于奧利亞羅非魚LG3 W染色體雌性位點[42]。而有研究發(fā)現(xiàn),奧利亞羅非魚W染色體的雌性位點上位于尼羅羅非魚Y染色體雄性位點,推測這樣的尼羅羅非魚性染色體可能為LG1 Y。研究已表明,尼羅羅非魚LG1 Y的性別控制能力弱于LG23 Y[42]。奧利亞羅非魚ZZ雄魚與尼羅羅非魚XX雜交F1,表示為“ZX”雄魚,它與尼羅羅非魚XX個體回交,能產(chǎn)生約1∶1的性比后代,且雄性性別與LG1連鎖,證明奧利亞羅非魚雄性性別決定位點位于LG1[41]。譚德階[41]通過雜交和性別連鎖的分子標(biāo)記分析,總結(jié)出尼羅羅非魚和奧利亞羅非魚性染色體的性別控制能力強(qiáng)弱順序為:LG23 Y > LG3 W > LG1 Z > LG23 X。但如果奧利亞羅非魚的雄性位點位于LG1,而不是LG3,那么用“ZX”表示奧利亞羅非魚和尼羅羅非魚雜交后代值得商榷,“LG1 Z>LG23 X”的表述也不夠準(zhǔn)確,因為通常“Z”代表LG3 Z染色體,而“ZX”雜交為雄性的原因卻是LG1雄性位點的作用,用“Z”表示該雄性位點不合理。筆者建議奧利亞羅非魚LG1雄性位點暫用LG1M(M表示雄性性別決定位點)表示,而尼羅羅非魚相應(yīng)等位基因表示為LG1m(m表示非雄性性別決定位點)。奧利亞羅非魚雄性位點為純合LG1MM,雄魚為LG1MMZZ,雌魚為LG1MMZW,LG1M下位于LG3 W,“ZX”雜交羅非魚基因型為LG1Mm。兩種羅非魚染色體性別控制能力強(qiáng)弱順序可表示為,LG23 Y >LG3 W > LG1M> LG1m或LG23 X。

    表1 不同羅非魚性別連鎖分子標(biāo)記

    性別連鎖分子標(biāo)記是建立MAS-GMT技術(shù)的重要基礎(chǔ),也是定位性別決定基因的基礎(chǔ)。性別決定基因與性別緊密連鎖,多種羅非魚LG1存在一雄性性別決定基因,但目前該基因仍未被克隆。定位分析顯示,不同羅非魚LG1上面的性別決定區(qū)域存在重疊,尼羅羅非魚、莫桑比克羅非魚和紅羅非魚LG1 Y染色體性別決定基因和奧利亞羅非魚LG1M可能是相同或相似基因。不同物種LG1雄性性別決定基因間的異同尚待解析。學(xué)界首先在日本品系尼羅羅非魚圖位克隆了LG23上的性別決定基因(anti-Müllerian hormone gene on the Y chromosome)。是常染色體基因串接復(fù)制而成,Y染色體座位存在兩個截短的△和正常的。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),XY個體單獨敲除△不導(dǎo)致性別逆轉(zhuǎn),單獨敲除或同時敲除和△導(dǎo)致性別逆轉(zhuǎn);另一方面,胚胎轉(zhuǎn)基因注射含有的Fosmid質(zhì)?;蚓藜?xì)胞病毒(Cytomegalovirus,CMV)啟動子驅(qū)動過表達(dá)的質(zhì)粒均可導(dǎo)致XX個體性別逆轉(zhuǎn),從獲得功能和失去功能兩方面均表明是尼羅羅非魚的性別決定基因[43]。Li等[43]發(fā)現(xiàn),的一個錯義SNP(C/T)導(dǎo)致編碼的絲氨酸突變?yōu)榱涟彼幔茰y該SNP可能與的雄性性別決定功能有關(guān)[43]。跟蹤研究表明,串接復(fù)制的廣泛存在于尼羅羅非魚的養(yǎng)殖品系和天然群體,且在這些群體都與雄性性別連鎖[27-28,44]。某些尼羅羅非魚群體雖與雄性性別連鎖,但上述錯義SNP (C/T) 并不存在,表明該SNP不是成為雄性性別決定基因的根本原因[44]。最近發(fā)現(xiàn),Amhy可通過下游Amhr2/Smad信號通路抑制雌激素合成關(guān)鍵酶芳香化酶編碼基因的表達(dá)雌激素合成受阻,導(dǎo)致性腺向精巢分化[45]。比較基因組發(fā)現(xiàn),尼羅羅非魚LG23性別決定基因起始于基因,終止于基因,基因在二者之間,復(fù)制區(qū)域橫跨21 kb[28]。尼羅羅非魚、奧利亞羅非魚和莫桑比克羅非魚LG3是其最長染色體,分子標(biāo)記顯示,奧利亞羅非魚、莫桑比克羅非魚的雌性性別決定區(qū)間均位于LG3,基因組測序組裝分析發(fā)現(xiàn),LG3富含重復(fù)序列,大大增加了鑒定W染色體性別決定基因的難度[46-47]。在奧利亞羅非魚LG3 W染色體性別決定區(qū)間發(fā)現(xiàn),和基因與雌性性別緊密連鎖,和均存在W特異拷貝,基因在ZW個體卵巢表達(dá)水平顯著高于ZZ個體精巢,可能是其W染色體性別決定候選基因,但目前還缺乏功能研究證據(jù)[47]。最近研究[48]表明,附近的與奧利亞羅非魚、和性別連鎖,在5日齡奧利亞羅非魚ZW個體性腺表達(dá),而在ZZ個體性腺不表達(dá),是這幾種魚類W染色體性別決定候選基因[48]。魚類是脊椎動物最大類群,魚類性別決定系統(tǒng)較哺乳類、鳥類復(fù)雜多變,性染色體常轉(zhuǎn)換,羅非魚類是研究性染色體進(jìn)化的理想類群;因此,羅非魚性別決定類型和機(jī)制研究,既是水產(chǎn)養(yǎng)殖性別控制的理論基礎(chǔ),也是基礎(chǔ)生物學(xué)關(guān)注的熱點問題[49-50]。

    3 羅非魚遺傳性別控制現(xiàn)狀及問題

    3.1 羅非魚遺傳性別控制現(xiàn)狀

    早期GMT技術(shù)依賴傳統(tǒng)測交鑒定基因型,測交工作繁瑣,費時費力,難以獲得足夠數(shù)量的YY超雄魚親本,除非獲得YY雌魚,并與YY雄魚交配,如YY雌魚能正常繁殖,可建立YY維持系,大量繁殖YY親本;但前期大量測交工作仍不可避免。在開發(fā)性別特異分子標(biāo)記的基礎(chǔ)上,人們建立了MAS-GMT技術(shù),通過廣泛實踐,可大大降低GMT工作量,且可在3代后培育出全雄后代[10],縮短了育種年限。目前,LG1上雄性性別決定基因尚未克隆,其連鎖分子標(biāo)記不適用于所有群體建立MAS-GMT技術(shù),限制了其應(yīng)用。再者,尼羅羅非魚LG1雄性位點的性別控制能力可能弱于奧利亞羅非魚LG3雌性位點W,如尼羅羅非魚群體漸滲了奧利亞羅非魚的基因,則不能保證LG1 Y有效控制子代性別。MAS-GMT主要利用LG23上的雄性性別決定基因進(jìn)行羅非魚性別控制性別。無論是傳統(tǒng)GMT,還是MAS-GMT,雄性率均不穩(wěn)定(表2)[5,9-10,21,23,26,51-58]。傳統(tǒng)GMT雄性率不高,可認(rèn)為是親本測交鑒定的基因型不準(zhǔn)確導(dǎo)致。雖然MAS-GMT可準(zhǔn)確鑒定親本基因型,但已證實不同的尼羅羅非魚群體存在含的XY雌性個體,且有的家系這種XY雌性個體的比例較高(接近50%),但當(dāng)前僅通過特異分子標(biāo)記證明存在含有的XY雌魚,將來還需通過全基因組測序,確定是否存在含有和△的XY雌魚,探究是否存在某種影響功能的突變。此外,還需探究會影響XY個體性別表型的其他因素,XY個體雄性率不穩(wěn)定是限制MAS-GMT技術(shù)推廣應(yīng)用的瓶頸之一[59]。目前,商業(yè)養(yǎng)殖品種,利用LG23進(jìn)行性別控制的效果不佳,如子代雄性率低于97%則不宜推廣。如何在商業(yè)品系保障高雄性率是目前GMT技術(shù)首先需解決的關(guān)鍵問題。在日本品系尼羅羅非魚,由于該群體是實驗室封閉群體,其YY魚與XX個體繁殖后代雄性率高且穩(wěn)定,可能與該群體遺傳純度高有關(guān)。因此,可在遺傳純度高,且能高效控制性別的尼羅羅非魚群體建立GMT技術(shù)。

    3.2 羅非魚遺傳性別控制關(guān)鍵問題:雄性率不穩(wěn)定

    不論是傳統(tǒng)的GMT技術(shù),還是MAS-GMT均面臨雄性率不穩(wěn)定的問題。表2可見,雖然LG23的是目前克隆的羅非魚雄性較強(qiáng)的性別決定基因,但養(yǎng)殖群體大量存在XY雌魚的現(xiàn)象[59]。目前尚不清楚LG23 XY雌魚存在的原因??赡艿脑蛴腥菏紫龋詣e決定基因存在減弱其雄性決定效能的突變。第二,存在雌性性別決定位點上位于含的LG23 Y,這些位點可能來自其他羅非魚,如奧利亞羅非魚LG3 W染色體雌性性別決定基因,雖然目前雜交實驗表明含的LG23 Y上位于奧利亞羅非魚LG3 W,但仍然不清楚LG3 W雌性性別決定位點純合后能否上位于,不清楚LG3 W是否對于LG23 Y有隱性上位效應(yīng)。當(dāng)然,也不排除羅非魚群體還存在其他的雌性性別決定位點能降低性別決定的能力[42,60]。第三,羅非魚品種混雜可能導(dǎo)致性別控制能力減弱,尼羅羅非魚可能需要尼羅羅非魚其他基因的協(xié)助,雜交導(dǎo)致尼羅羅非魚某些關(guān)鍵協(xié)助基因丟失,從導(dǎo)致雄性性別決定能力的降低。在日本群體尼羅羅非魚和奧利亞羅非魚雜交F1后代中,“WY”個體全雄[42]。由于日本群體遺傳純度高,因此雜交F1有一半基因來自尼羅羅非魚,它們可很好地協(xié)助決定雄性性別,而在雜交F2中,由于基因位點分離、重組、交換和突變等因素影響,不能保證所有個體均有一套來自尼羅羅非魚的完整基因,失去來自尼羅羅非魚某些關(guān)鍵基因的協(xié)助,可能不能很好地控制性別,后代可能會出現(xiàn)含有雌魚。是轉(zhuǎn)化生長因子-β(Transforming growth factor β,TGF-) 基因家族成員,需與其特異的I和II型受體結(jié)合,方可啟動下游信號通路[61-62]。尼羅羅非魚與其他羅非魚Amhy/Amh下游受體序列可能存在物種差異,導(dǎo)致Amhy和不同物種受體之間親和力出現(xiàn)差異,這些受體變異可能導(dǎo)致它們不能很好地介導(dǎo)Amhy信號通路。在哺乳動物,Amhr2是Amh特異的II型受體[63]。在尼羅羅非魚,突變導(dǎo)致XY個體由雄向雌的性逆轉(zhuǎn),表明Amhr2也可能是Amhy/Amh的II型受體,但目前尚缺乏配體受體結(jié)合實驗數(shù)據(jù)支持[43]。有些魚類(如斑馬魚)卻僅有,在基因組中已丟失[64]。通過基因編輯技術(shù),遺傳分析表明斑馬魚Bmpr2a可能是Amh的II型受體[65]。目前,羅非魚Amhy/Amh的I型和II型受體尚待鑒定。在生產(chǎn)上,羅非魚種間雜交易導(dǎo)致品種混雜。有的羅非魚苗種場為節(jié)省養(yǎng)殖空間,將尼羅羅非魚和奧利亞羅非魚混養(yǎng),雖然兩者間形態(tài)易于區(qū)分,但養(yǎng)殖人員可能會操作失誤,兩者雜交后代外觀與親本不易區(qū)分,易造成品種混雜。羅非魚種質(zhì)需嚴(yán)格管理,在GMT技術(shù)建立過程中,需建立嚴(yán)格的種質(zhì)管控體系,避免品種混雜導(dǎo)致XY個體性別逆轉(zhuǎn)。解析在不同遺傳背景羅非魚中性別控制能力是未來研究的重要問題。

    表2 遺傳雄性羅非魚技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

    4 羅非魚遺傳性別控制技術(shù)未來研究方向

    4.1 鑒定羅非魚LG1和LG3上的性別決定基因

    針對前述的存在LG23XY雌魚的前兩種可能原因——突變和其他雌性性別決定位點的干擾,可采取如下策略應(yīng)對:首先,開發(fā)LG1和LG3性別特異分子標(biāo)記,圖位克隆前述的性別決定基因。利用LG1雄性性別決定位點,讓其與位點一起控制子代性別,即培育同時有LG1 Y和LG23 Y雄性基因的超雄羅非魚作為親本,可表示為LG1 YY; LG23 YY,以更充分保障子代雄性率,避免發(fā)生突變時導(dǎo)致XY個體性別逆轉(zhuǎn)的情況。第二,在性別控制親本群體通過分子標(biāo)記移除含有LG3雌性性別決定位點的個體,避免雌性位點對和LG1雄性性別控制能力的干擾。當(dāng)然,養(yǎng)殖群體干擾性別控制能力的雌性位點不一定來自LG3 W染色體,還可能來自其他雌性性別決定位點,這需進(jìn)一步進(jìn)行基因定位克隆和功能驗證。針對存在含的XY雌魚的第3種解釋——雜交導(dǎo)致缺乏來自尼羅羅非魚某些協(xié)助控制性別的關(guān)鍵基因,需盡量使用尼羅羅非魚純系開展性別控制。還可通過選育,選擇控制性別能力強(qiáng)的家系,類似于通過選育提高奧利亞羅非魚和尼羅羅非魚雜交后代雄性率[66]。含的XY個體性別逆轉(zhuǎn)為雌魚還可能是以上因素綜合作用的結(jié)果,不同羅非魚群體出現(xiàn)XY雌魚的原因可能不同。鑒于此,需分析不同羅非魚群體XY雌魚,解析XY雌魚產(chǎn)生機(jī)制,為完善GMT技術(shù)提供基礎(chǔ)。

    4.2 建立YY維持系

    為省去分子標(biāo)記大量篩選鑒定YY魚的步驟,可建立YY維持系,即將YY超雄魚用雌性激素轉(zhuǎn)化成雌魚,YY雌魚與YY超雄魚交配,生產(chǎn)大量YY超雄魚,大部分用于生產(chǎn)XY全雄魚,少量用于繼續(xù)生產(chǎn)YY超雄魚,如此循環(huán)下去,可長期保障穩(wěn)定生產(chǎn)大量YY魚。YY尼羅羅非魚誘導(dǎo)雌性化難度較大,要求雌激素處理濃度更高、處理時間更長,而高強(qiáng)度的雌激素處理會影響育性[60]。最近,柳興永[67]指出,通過調(diào)整雌激素誘導(dǎo)條件可培育出可育的YY雌魚,建立YY維持系,實現(xiàn)YY雄魚規(guī)?;a(chǎn)。YY雌魚誘導(dǎo)處理仍較復(fù)雜,還需進(jìn)一步解析YY超雄魚誘導(dǎo)難的機(jī)理,提高YY雌魚繁殖能力,建立穩(wěn)定YY維持系。

    4.3 在羅非魚性別控制中應(yīng)用基因編輯技術(shù)

    已在多種養(yǎng)殖魚類建立基因編輯技術(shù),標(biāo)志養(yǎng)殖魚類研究進(jìn)入功能基因時代,尼羅羅非魚中也已建立TALENs和CRISPR/CAS9基因編輯技術(shù)[68-70]。目前,Li等[68]已利用基因編輯技術(shù)研究30余尼羅羅非魚生殖相關(guān)基因的功能,他們的養(yǎng)殖魚類基因功能研究處于國際領(lǐng)先水平?;蚓庉嫾夹g(shù)不僅可研究基因功能,還可按照既定設(shè)計進(jìn)行品種改良,用于生物精準(zhǔn)育種。斑點叉尾鮰()和團(tuán)頭魴()在敲除肌肉生長抑制基因后,生長加快、個體變大[71-72],為應(yīng)用基因編輯技術(shù)改良水產(chǎn)動物生長性能提供了參考。尼羅羅非魚多個基因敲除可導(dǎo)致性別逆轉(zhuǎn),如敲除、導(dǎo)致由雄向雌的性別逆轉(zhuǎn),敲除、導(dǎo)致由雌向雄的性別逆轉(zhuǎn)[73-76]。因此,通過基因編輯可控制羅非魚性別,并可與GMT技術(shù)結(jié)合應(yīng)用。如鯉(L.)敲除后,獲得-/-的XX偽雄魚,將其與正常XX雌魚交配,可以獲得全雌+/-鯉魚,建立了一種無需任何激素誘導(dǎo)處理的性別控制技術(shù)[77];青鳉()純合突變導(dǎo)致XX個體體性別逆轉(zhuǎn)為雄性,且能產(chǎn)生精子細(xì)胞,XX-/-雄魚理論上可與野生型雌魚(XX+/+)交配產(chǎn)生雌性雜合后代[78]。此外,羅非魚性別控制關(guān)鍵問題是控制雌魚過度繁殖,可利用基因編輯技術(shù)敲除一些卵巢發(fā)育和育性相關(guān)基因,從而使雌魚不育或繁殖時間推遲,這樣即使GMT未能獲得全雄后代,性別逆轉(zhuǎn)的XY雌魚因為缺乏某些育性相關(guān)基因而表現(xiàn)為不育,從而避免過度繁殖。目前,基因敲除技術(shù)證明,影響雌性尼羅羅非魚育性的基因有、、、和等[79-83]。最近,王德壽教授團(tuán)隊還通過編輯體色相關(guān)基因,獲得不同體色的尼羅羅非魚,如將體色基因編輯與GMT技術(shù)結(jié)合,可培育消費者喜愛體色的全雄羅非魚[84]?;蚓庉嫾夹g(shù)可按照人們的設(shè)計改變魚類性狀,將來在羅非魚育種中有廣闊的應(yīng)用前景。

    綜上,GMT技術(shù)是一項有發(fā)展?jié)摿Φ牧_非魚遺傳性別控制育種技術(shù),40多a來,學(xué)界在性別連鎖標(biāo)記開發(fā)、性別決定基因克隆等方面取得不少階段性成果。羅非魚性別決定機(jī)制復(fù)雜,GMT技術(shù)培育的魚苗雄性率不穩(wěn)定,制約了GMT技術(shù)推廣應(yīng)用。筆者分析了導(dǎo)致XY個體性別逆轉(zhuǎn)的可能因素,提出了將來GMT技術(shù)研究的關(guān)鍵問題,探討了現(xiàn)代基因編輯技術(shù)在羅非魚性別控制育種中可能的應(yīng)用。我國是羅非魚養(yǎng)殖大國,大量羅非魚苗種依賴激素處理,需通過技術(shù)革新,建立綠色高效的性控方法。攻克羅非魚性別控制育種的技術(shù)難題,還可為其他水產(chǎn)動物性別控制育種提供參考。

    西南大學(xué)王德壽教授詳細(xì)審閱本文,謹(jǐn)致謝忱。

    [1] FAO.Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).Cultured aquatic species information programme,(Linnaeus, 1758) [EB/OL].(2006-05-19) [2021-10-10].http://www.fao.org/ fishery/culturedspecies/Oreochromis_niloticus/en.

    [2] FAO.Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).The state of world fisheries and aquaculture 2020.Sustainability in action[EB/OL].[2021-10-10].https://doi.org/10.4060/ca9229zh.

    [3] 代云云, 袁永明, 袁媛, 等.中國羅非魚產(chǎn)業(yè)供求分析[J].中國農(nóng)學(xué)通報, 2021, 37(7): 144-149.

    [4] Yá?EZ J M, JOSHI R, YOSHIDA G M.Genomics to accelerate genetic improvement in tilapia[J].Animal Genetics, 2020, 51(5): 658-674.

    [5] MAIR G C, ABUCAY J S, BEARDMORE J A, et al.Growth performance trials of genetically male tilapia (GMT) derived from YY-males inL.: on station comparisons with mixed sex and sex reversed male populations[J].Aquaculture, 1995, 137(1/2/3/4): 313-323.

    [6] SINGH A K.Introduction of modern endocrine techniques for the production of monosex population of fishes[J].General and Comparative Endocrinology, 2013, 181: 146-155.

    [7] MEGBOWON I, MOJEKWU T O.Tilapia sex reversal using methyl testosterone (MT) and its effect on fish, man and environment[J].Biotechnology(Faisalabad), 2014, 13(5): 213-216.

    [8] LOZANO C A, GJERDE B, ?DEG?RD J, et al.Heritability estimates for male proportion in hybrids between Nile tilapia females () and blue tilapia males ()[J].Aquaculture, 2014, 430: 66-73.

    [9] 楊永銓, 張中英, 林克宏, 等.應(yīng)用三系配套途徑產(chǎn)生遺傳上全雄莫桑比克羅非魚[J].遺傳學(xué)報, 1980, 7(3): 241-246.

    [10] SUN Y L, JIANG D N, ZENG S, et al.Screening and characterization of sex-linked DNA markers and marker-assisted selection in the Nile tilapia ()[J].Aquaculture, 2014, 433: 19-27.

    [11] AVTALION R R, DON J.Sex-determining genes in tilapia: a model of genetic recombination emerging from sex ratio results of three generations of diploid gynogenetic[J].Journal of Fish Biology, 1990, 37(1): 167-173.

    [12] MAIR G C, SCOTT A G, PENMAN D J, et al.Sex determination in the genus1.Sex reversal, gynogenesis and triploidy in(L.) [J].Theoretical and Applied Genetics, 1991, 82(2): 144-152.

    [13] HARVEY S C, BOONPHAKDEE C, CAMPOS-RAMOS R, et al.Analysis of repetitive DNA sequences in the sex chromosomes of[J].Cytogenetic and Genome Research, 2003, 101(3/4): 314-319.

    [14] 梅潔, 桂建芳.魚類性別異形和性別決定的遺傳基礎(chǔ)及其生物技術(shù)操控[J].中國科學(xué): 生命科學(xué), 2014, 44(12): 1198-1212.

    [15] BARDAKCI F.The use of random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers in sex discrimination in Nile Tilapia,(Pisces: Cichlidae)[J].Turkish Journal of Biology, 2000, 24(2):169-176.

    [16] LEE B Y, PENMAN D J, KOCHER T D.Identification of a sex-determining region in Nile tilapia () using bulked segregant analysis[J].Animal Genetics, 2003, 34(5): 379-383.

    [17] LEE B Y, COUTANCEAU J P, OZOUF-COSTAZ C, et al.Genetic and physical mapping of sex-linked AFLP markers in Nile tilapia ()[J].Marine Biotechnology (New York), 2011, 13(3): 557-562.

    [18] EZAZ M T, HARVEY S C, BOONPHAKDEE C, et al.Isolation and physical mapping of sex-linked AFLP markers in Nile tilapia (L.)[J].Marine Biotechnology (New York), 2004, 6(5): 435-445.

    [19] PALAIOKOSTAS C, BEKAERT M, KHAN M G Q, et al.Mapping and validation of the major sex-determining region in Nile tilapia (L.) using RAD sequencing[J].PLoS One, 2013, 8(7): e68389.

    [20] ESHEL O, SHIRAK A, WELLER J I, et al.Fine-mapping of a locus on linkage group 23 for sex determination in Nile tilapia ()[J].Animal Genetics, 2011, 42(2): 222-224.

    [21] ESHEL O, SHIRAK A, WELLER J I, et al.Linkage and physical mapping of sex region on LG23 of Nile tilapia ()[J].G3 Genes|Genomes|Genetics, 2012, 2(1): 35-42.

    [22] ESHEL O, SHIRAK A, DOR L, et al.Identification of male-specific amh duplication, sexually differentially expressed genes and microRNAs at early embryonic development of Nile tilapia ()[J].BMC Genomics, 2014, 15(1): 774.

    [23] CHEN C H, LI B J, GU X H, et al.Marker-assisted selection of YY supermales from a genetically improved farmed tilapia-derived strain[J].Zoological Research, 2019, 40(2): 108-112.

    [24] CáCERES G, LóPEZ M E, CáDIZ M I, et al.Fine mapping using whole-genome sequencing confirms anti-müllerian hormone as a major gene for sex determination in farmed Nile tilapia (L.)[J].G3Genes|Genomes|Genetics,2019,9(10): 3213-3223.

    [25] TASLIMA K, WEHNER S, TAGGART J B, et al.Sex determination in the GIFT strain of tilapia is controlled by a locus in linkage group 23[J].BMC Genetics, 2020, 21(1): 49.

    [26] SULTANA N, KHAN M G Q, HOSSAIN M A R, et al.Allelic segregation of sex-linked microsatellite markers in Nile tilapia () and validation of inheritance in YY population[J].Aquaculture Research, 2020, 51(5): 1923-1932.

    [27] SISSAO R, D'COTTA H, BAROILLER J F, et al.Mismatches between the genetic and phenotypic sex in the wild Kou population of Nile tilapia[J].PeerJ, 2019, 7: e7709.

    [28] TRIAY C, CONTE M A, BAROILLER J F, et al.Structure and sequence of the sex determining locus in two wild populations of Nile tilapia[J].Genes, 2020, 11(9): 1017.

    [29] BAROILLER J F, D'COTTA H, BEZAULT E, et al.Tilapia sex determination: where temperature and genetics meet[J].Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 2009, 153(1): 30-38.

    [30] ZHAO Y, CHEN H J, WANG Y Y, et al.Gonad development examination of high-temperature-treated genetically female Nile tilapia[J].Aquaculture, 2020, 515: 734535.

    [31] KHATER E S G, ALI S A, MOHAMED W E.Effect of water temperature on masculinization and growth of Nile tilapia fish[J].Journal of Aquaculture Research & Development, 2017, 8(9): 507.

    [32] WESSELS S, H?RSTGEN-SCHWARK G.Selection experiments to increase the proportion of males in Nile tilapia () by means of temperature treatment[J].Aquaculture, 2007, 272: S80-S87.

    [33] LüHMANN L M, KNORR C, H?RSTGEN-SCHWARK G, et al.First evidence for family-specific QTL for tempe- rature-dependent sex reversal in Nile tilapia ()[J].Sexual Development, 2012, 6(5): 247-256.

    [34] LEE B Y, HULATA G, KOCHER T D.Two unlinked loci controlling the sex of blue tilapia ()[J].Heredity, 2004, 92(6): 543-549.

    [35] WU X, ZHAO L, FAN Z, et al.Screening and characterization of sex-linked DNA markers and marker-assisted selection in blue tilapia ()[J].Aquaculture, 2021, 530: 735934.https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735934

    [36] CNAANI A, LEE B Y, ZILBERMAN N, et al.Genetics of sex determination in tilapiine species[J].Sexual Development, 2008, 2(1): 43-54.

    [37] GAMMERDINGER W J, CONTE M A, SANDKAM B A, et al.Characterization of sex chromosomes in three deeply diverged species of Pseudocrenilabrinae (Teleostei: Cichlidae)[J].Hydrobiologia, 2019, 832(1): 397-408.

    [38] TAO W J, CAO J M, XIAO H S, et al.A chromosome-level genome assembly of Mozambique tilapia () reveals the structure of sex determining regions[J].Frontiers in Genetics, 2021, 12: 796211.https://doi.org/10.3389/fgene.2021.796211

    [39] LEE B Y, LEE W J, STREELMAN J T, et al.A second-generation genetic linkage map of tilapia (spp.)[J].Genetics, 2005, 170(1): 237-244.

    [40] LIU F, SUN F, LI J, et al.A microsatellite-based linkage map of salt tolerant tilapia (×spp.) and mapping of sex-determining loci[J].BMC Genomics, 2013, 14: 58.

    [41] 譚德階.羅非魚近緣種雜交系的建立及其性別連鎖分子標(biāo)記的篩選[D].重慶: 西南大學(xué), 2018.

    [42] CHEN J L, FAN Z, TAN D J, et al.A review of genetic advances related to sex control and manipulation in tilapia[J].Journal of the World Aquaculture Society, 2018, 49(2): 277-291.

    [43] LI M H, SUN Y L, ZHAO J E, et al.A tandem duplicate of anti-Müllerian hormone with a missense SNP on the Y chromosome is essential for male sex determination in Nile tilapia,[J].PLoS Genetics, 2015, 11(11): e1005678.

    [44] CURZON A Y, SHIRAK A, DOR L, et al.A duplication of the Anti-Müllerian hormone gene is associated with genetic sex determination of differentstrains[J].Heredity, 2020, 125(5): 317-327.

    [45] LIU X, DAI S, WU J, et al..Roles of anti-Müllerian hormone and its duplicates in sex determination and germ cell proliferation of Nile tilapia.Genetics, 2021, iyab237.https://doi.org/10.1093/genetics/iyab237

    [46] CONTE M A, CLARK F E, ROBERTS R B, et al.Origin of a giant sex chromosome[J].Molecular Biology and Evolution, 2021, 38(4): 1554-1569.

    [47] TAO W J, XU L H, ZHAO L, et al.High-quality chromosome-level genomes of two tilapia species reveal their evolution of repeat sequences and sex chromosomes[J].Molecular Ecology Resources, 2021, 21(2): 543-560.

    [48] CURZON A Y, SHIRAK A, BENET-PERLBERG A, et al.Gene variant of barrier to autointegration factor 2 (Banf2w) is concordant with female determination in cichlids[J].International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(13): 7073.

    [49] BACHTROG D, MANK J E, PEICHEL C L, et al.Sex determination: why so many ways of doing it? [J].PLoS Biology, 2014, 12(7): e1001899.

    [50] TAO W J, CONTE M A, WANG D S, et al.Network architecture and sex chromosome turnovers: do epistatic interactions shape patterns of sex chromosome replacement? [J].BioEssays: News and Reviews in Molecular, Cellular and Developmental Biology, 2020, 43(3): e2000161.

    [51] MAIR G C, ABUCAY J S, ABELLA T A, et al.Genetic manipulation of sex ratio for the large-scale production of all-male tilapia[J].Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1997, 54(2): 396-404.

    [52] EZAZ M T, MYERS J M, POWELL S F, et al.Sex ratios in the progeny of androgenetic and gynogenetic YY male Nile tilapia,L[J].Aquaculture, 2004, 232(1/2/3/4): 205-214.

    [53] GENNOTTE V, MAFWILA KINKELA P, ULYSSE B, et al.Brief exposure of embryos to steroids or aromatase inhibitor induces sex reversal in Nile tilapia ()[J].Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology, 2015, 323(1): 31-38.

    [54] 陳榮華, 蔡添財, 劉富光.超雄性 (YY) 尼羅吳郭魚之選育及單雄性魚苗量產(chǎn)的應(yīng)用[J].水產(chǎn)研究, 2013, 21(2): 69-82.

    [55] 楊永銓, 張海明, 陳遠(yuǎn)生, 等.尼羅羅非魚新品種“鷺雄1號”的制種研究[J].淡水漁業(yè), 2013, 43(2): 92-95.

    [56] 羅非魚“粵閩1號”[J].中國水產(chǎn), 2021(4): 92-96.

    [57] SALIRROSAS D, LEON J, ARQUEROS-AVALOS M, et al.YY super males have better spermatic quality than XY males in red tilapia[J].Scientia Agropecuaria, 2017, 8(4): 349-355.

    [58] 江東能, 彭友幸, 黃遠(yuǎn)青, 等.基于天然XY雌魚培育YY超雄尼羅羅非魚的新方法[J].水產(chǎn)學(xué)報, 2020, 44(11): 1862-1872.

    [59] JIANG D N, KUANG Z Y, YANG K S, et al.Polymorphism in a sex-linked DNA marker located on LG23 in Hainan strain of Nile tilapia ()[J].Journal of the World Aquaculture Society, 2022, 53(1): 205-223.

    [60] 江東能.Gsdf和Wt1在羅非魚性別分化和性腺發(fā)育中的功能研究[D].重慶: 西南大學(xué), 2016.

    [61] ZHENG S Q, LONG J, LIU Z L, et al.Identification and evolution of TGF-β signaling pathway members in twenty-four animal species and expression in tilapia[J].International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(4): 1154.

    [62] 龍娟, 鄭樹清, 王曉雙, 等.TGF-β信號通路在魚類性別決定與分化中的作用[J].水產(chǎn)學(xué)報, 2020, 44(1): 166-177.

    [63] JOSSO N, DI CLEMENTE N, GOUéDARD L.Anti-Müllerian hormone and its receptors[J].Molecular and Cellular Endocrinology, 2001, 179(1/2): 25-32.

    [64] YAN Y L, BATZEL P, TITUS T, et al.A hormone that lost its receptor: anti-müllerian hormone (AMH) in zebrafish gonad development and sex determination[J].Genetics, 2019, 213(2): 529-553.

    [65] ZHANG Z W, WU K, REN Z Q, et al.Genetic evidence for Amh modulation of gonadotropin actions to control gonadal homeostasis and gametogenesis in zebrafish and its noncanonical signaling through Bmpr2a receptor[J].Development (Cambridge, England), 2020, 147(22): dev189811.

    [66] CURZON A Y, SHIRAK A, ZAK T, et al.All-male production by marker-assisted selection for sex determining loci of admixedandstocks[J].Animal Genetics, 2021, 52(3): 361-364.

    [67] 柳興永.Amh/Amhy在羅非魚生殖中的功能研究與可育YY偽雌魚的培育[D].重慶: 西南大學(xué), 2020.

    [68] LI M H, DAI S F, LIU X Y, et al.A detailed procedure for CRISPR/Cas9-mediated gene editing in tilapia[J].Hydrobiologia, 2021, 848(16): 3865-3881..

    [69] LI M H, YANG H H, LI M R, et al.Antagonistic roles of Dmrt1 and Foxl2 in sex differentiation via estrogen production in tilapia as demonstrated by TALENs[J].Endocrinology, 2013, 154(12): 4814-4825.

    [70] LI M H, YANG H H, ZHAO J E, et al.Efficient and heritable gene targeting in tilapia by CRISPR/Cas9[J].Genetics, 2014, 197(2): 591-599.

    [71] KHALIL K, ELAYAT M, KHALIFA E, et al.Generation of myostatin gene-edited channel catfish () via zygote injection of CRISPR/Cas9 system[J].Scientific Reports, 2017, 7: 7301.

    [72] SUN Y, ZHENG G D, NISSA M, et al.Disruption ofandgene through CRISPR/Cas9 leads to elevated muscle mass in blunt snout bream ()[J].Aquaculture, 2020, 528: 735597.

    [73] JIANG D N, YANG H H, LI M H, et al.Gsdf is a downstream gene ofthat functions in the male sex determination pathway of the Nile tilapia[J].Molecular Reproduction and Development, 2016, 83(6): 497-508.

    [74] ZHANG X B, LI M R, MA H, et al.Mutation of foxl2 or cyp19a1a results in female to male sex reversal in XX Nile tilapia[J].Endocrinology, 2017, 158(8): 2634-2647.

    [75] LI M H, SUN L N, WANG D S.Roles of estrogens in fish sexual plasticity and sex differentiation[J].General and Comparative Endocrinology, 2019, 277: 9-16.

    [76] DAI S F, QI S S, WEI X Y, et al.Germline sexual fate is determined by the antagonistic action of dmrt1 and foxl3/foxl2 in tilapia[J].Development (Cambridge, England), 2021, 148(8): dev199380.https://doi.org/10.1242/ dev.199380.

    [77] ZHAI G, SHU T T, CHEN K X, et al.Successful production of an all-female common carp (L.) population using cyp17a1-deficient neomale carp[J].Engineering, 2021.DOI:10.1016/j.eng.2021.03.026.

    [78] 周運(yùn)迪, 吳星星, 趙海萍, 等.青鳉基因敲除突變體的構(gòu)建與表型分析[J].廣東海洋大學(xué)學(xué)報, 2019, 39(2): 20-30.

    [79] 陳錦霖.翻譯延伸因子eEF1A1b和42Sp50在羅非魚配子發(fā)生中的功能研究[D].重慶: 西南大學(xué), 2018.

    [80] LIU X Y, XIAO H S, JIE M M, et al.Amh regulate female folliculogenesis and fertility in a dose-dependent manner through Amhr2 in Nile tilapia[J].Molecular and Cellular Endocrinology, 2020, 499: 110593.

    [81] YAN L X, FENG H W, WANG F L, et al.Establishment of three estrogen receptors (esr1, esr2a, esr2b) knockout lines for functional study in Nile tilapia[J].The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2019, 191: 105379.

    [82] TAO W J, SHI H J, YANG J, et al.Homozygous mutation of foxh1 arrests oogenesis causing infertility in female Nile tilapia[J].Biology of Reproduction, 2019, 102(3): 758-769.

    [83] JIANG D N, PENG Y X, LIU X Y, et al.Homozygous mutation of gsdf causes infertility in female Nile tilapia ()[J].Frontiers in Endocrinology, 2022.https://doi.org/10.3389/fendo.2022.813320.

    [84] WANG C X, LU B Y, LI T, et al.Nile tilapia: a model for studying teleost color patterns[J].Journal of Heredity, 2021, 112(5): 469-484.

    A Review of on Genetic Sex Control Breeding of Tilapia

    JIANG Dong-neng1, JIAO Kai-zhi1, ZHANG Jun-ming1, PENG You-xing1, YANG Kong-song2, ZHENG De-feng2, GUO Xiang-zhao2, SHI Hong-juan1, LI Guang-li1

    (1.,,524088,; 2.,,511400,)

    Tilapia is a worldwide aquaculture fish.Since the male is growing faster than the female, all-male culture is preferable in tilapia aquaculture,to avoid unwanted reproduction before harvest and increase culture efficiency.Genetically male tilapia (GMT) technology is an efficient method of sex control, which has a history of more than 40 years.This paper reviews the progress and existing problems of GMT technology.In recent years, genomics and gene editing techniques have been widely used in tilapia research, which has greatly promoted the fundamental theoretical research of tilapia sex determination and differentiation.However, sex differetiation of tilapia is affected by many genetic and environmental factors, and GMT technology is difficult to guarantee the male rate in commercial strains limiting the large-scale application of this technology.Analyzing the reason for the existence of XY females will promote the development of GMT technology.The improvement of GMT technology will boost the aquaculture industry to develop healthily and provide references for sex control breeding of other aquatic animals.

    Genetically Male Tilapia (GMT); sex control; sex determination; gene editing

    S965.125;Q953+.3

    A

    1673-9159(2022)02-0148-09

    10.3969/j.issn.1673-9159.2022.02.019

    2021-10-12

    國家自然科學(xué)基金(31702326和32002367);中國博士后科學(xué)基金(2019M652829)

    江東能(1987―),男,副教授,博士,主要從事水產(chǎn)動物繁殖生物學(xué)研究。E-mail: dnjiang@gdou.edu.cn

    李廣麗(1967―),女,教授,博士,主要從事水產(chǎn)動物生理學(xué)研究。E-mail: ligl@gdou.edu.cn

    江東能,焦開智,張峻銘,等.羅非魚性別控制遺傳育種研究進(jìn)展[J].廣東海洋大學(xué)學(xué)報,2022,42(2):148-156.

    (責(zé)任編輯:劉慶穎)

    色哟哟哟哟哟哟| 正在播放国产对白刺激| 亚洲中文av在线| 一进一出好大好爽视频| 久久狼人影院| 两个人免费观看高清视频| 无遮挡黄片免费观看| av中文乱码字幕在线| 久久久久亚洲av毛片大全| 成人av一区二区三区在线看| 欧美日韩精品网址| 亚洲色图av天堂| 成人精品一区二区免费| 91精品国产国语对白视频| 国产99久久九九免费精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久国产成人精品二区| 人人妻人人澡人人看| 国产麻豆69| 99精品久久久久人妻精品| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产欧美一区二区综合| 51午夜福利影视在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜福利免费观看在线| 国产精品日韩av在线免费观看 | 色av中文字幕| 欧美成人免费av一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 成年女人毛片免费观看观看9| 女人精品久久久久毛片| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 老司机靠b影院| www.自偷自拍.com| 午夜福利18| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产高清激情床上av| 国产又色又爽无遮挡免费看| 午夜福利成人在线免费观看| 久久香蕉激情| 好男人在线观看高清免费视频 | 国产av又大| 波多野结衣一区麻豆| 一级作爱视频免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 99久久精品国产亚洲精品| 禁无遮挡网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 丝袜人妻中文字幕| 好男人在线观看高清免费视频 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄色片一级片一级黄色片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 69精品国产乱码久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 操美女的视频在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人三级做爰电影| 两个人看的免费小视频| 99国产精品99久久久久| 欧美性长视频在线观看| 午夜激情av网站| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲全国av大片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品人妻在线不人妻| 一二三四社区在线视频社区8| 免费观看人在逋| 亚洲av熟女| 电影成人av| 高清毛片免费观看视频网站| 久久九九热精品免费| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 免费在线观看完整版高清| 黄频高清免费视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 最新在线观看一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 18禁观看日本| 国产精品影院久久| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 黄色视频不卡| 日本a在线网址| 丝袜人妻中文字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| 国产av一区在线观看免费| 成人欧美大片| 曰老女人黄片| 欧美日韩精品网址| 午夜视频精品福利| 国产精品影院久久| 国产真人三级小视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| avwww免费| 久久亚洲精品不卡| 黄片小视频在线播放| 午夜福利,免费看| or卡值多少钱| 欧美成人性av电影在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产亚洲av嫩草精品影院| 在线观看日韩欧美| 成人国语在线视频| 亚洲avbb在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲,欧美精品.| 国产午夜精品久久久久久| 日本免费a在线| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲成国产人片在线观看| 九色国产91popny在线| 一级毛片高清免费大全| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 欧美精品亚洲一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产不卡一卡二| 日韩欧美三级三区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 免费看美女性在线毛片视频| 久久久久九九精品影院| 成人国语在线视频| 天堂影院成人在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 丝袜在线中文字幕| 久久久久亚洲av毛片大全| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 十八禁网站免费在线| 欧美日韩乱码在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 91国产中文字幕| 久久久久国产一级毛片高清牌| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 色播亚洲综合网| 国产亚洲av嫩草精品影院| 可以在线观看的亚洲视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产麻豆69| 级片在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲av五月六月丁香网| 精品电影一区二区在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲av成人av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 中文字幕人妻熟女乱码| 日本在线视频免费播放| 亚洲av成人一区二区三| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲电影在线观看av| 国产精品影院久久| 久热这里只有精品99| 亚洲,欧美精品.| 大型av网站在线播放| 国产欧美日韩一区二区精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美乱色亚洲激情| 老司机深夜福利视频在线观看| 97碰自拍视频| 精品人妻在线不人妻| 99国产综合亚洲精品| 男人的好看免费观看在线视频 | 久久久久亚洲av毛片大全| 美女午夜性视频免费| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 午夜福利免费观看在线| av网站免费在线观看视频| bbb黄色大片| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av成人一区二区三| av免费在线观看网站| av中文乱码字幕在线| 午夜免费观看网址| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产色视频综合| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品国产高清国产av| 激情视频va一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 一本久久中文字幕| av片东京热男人的天堂| 两个人看的免费小视频| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲国产看品久久| 露出奶头的视频| 久久久久国内视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国内精品久久久久精免费| 黄色成人免费大全| 很黄的视频免费| 天堂影院成人在线观看| www日本在线高清视频| 午夜福利高清视频| 岛国视频午夜一区免费看| 麻豆av在线久日| 国产区一区二久久| 窝窝影院91人妻| 精品国产亚洲在线| 午夜a级毛片| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲人成电影免费在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品免费视频内射| av欧美777| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产亚洲欧美精品永久| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲 国产 在线| 国产成年人精品一区二区| 午夜福利视频1000在线观看 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久亚洲精品不卡| 男女之事视频高清在线观看| 极品人妻少妇av视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 日韩欧美一区视频在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| av视频在线观看入口| bbb黄色大片| 黄色a级毛片大全视频| 久热爱精品视频在线9| 亚洲国产精品999在线| 不卡一级毛片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产三级黄色录像| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 最近最新中文字幕大全电影3 | 精品第一国产精品| 手机成人av网站| 搡老岳熟女国产| 午夜亚洲福利在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黄片播放在线免费| 亚洲成人久久性| 国产高清激情床上av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲免费av在线视频| 国产精品亚洲美女久久久| av天堂在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 一进一出抽搐动态| 久久影院123| 悠悠久久av| 国产一区二区在线av高清观看| 99精品久久久久人妻精品| 免费在线观看日本一区| 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产成年人精品一区二区| 制服诱惑二区| 精品第一国产精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 久久精品91蜜桃| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 免费无遮挡裸体视频| 国产不卡一卡二| 人成视频在线观看免费观看| 日韩欧美在线二视频| 国产精品国产高清国产av| 色播亚洲综合网| 久9热在线精品视频| 国产人伦9x9x在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 岛国视频午夜一区免费看| 青草久久国产| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 黄色 视频免费看| 国产三级黄色录像| 黄色片一级片一级黄色片| 丝袜美足系列| 波多野结衣高清无吗| av有码第一页| 成人特级黄色片久久久久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 免费av毛片视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 成人三级黄色视频| 色综合站精品国产| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲午夜理论影院| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久久久九九精品影院| 人人澡人人妻人| 欧美黄色淫秽网站| av天堂久久9| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久久国产成人精品二区| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 色av中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成年人精品一区二区| 国产亚洲欧美98| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美激情极品国产一区二区三区| www国产在线视频色| 一二三四在线观看免费中文在| 免费高清视频大片| 热99re8久久精品国产| 国产精品国产高清国产av| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 成人三级做爰电影| 欧美成人午夜精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄色片一级片一级黄色片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精品美女久久av网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美性长视频在线观看| 精品人妻在线不人妻| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | www.www免费av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲精品国产区一区二| 久久久久久国产a免费观看| 在线av久久热| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久影院123| www.自偷自拍.com| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 老司机靠b影院| 欧美日韩乱码在线| 天堂影院成人在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美激情高清一区二区三区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 激情视频va一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 少妇的丰满在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲av电影在线进入| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 午夜视频精品福利| 狠狠狠狠99中文字幕| 黄色a级毛片大全视频| 波多野结衣av一区二区av| 免费看十八禁软件| 国产精品野战在线观看| 一区福利在线观看| 一级作爱视频免费观看| 美国免费a级毛片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国内精品久久久久久久电影| 搞女人的毛片| 国产精品,欧美在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜福利免费观看在线| 久久人妻av系列| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 亚洲无线在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲全国av大片| 午夜福利在线观看吧| 国产熟女xx| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品欧美国产一区二区三| 国产成人免费无遮挡视频| 丁香欧美五月| 成年人黄色毛片网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜福利,免费看| x7x7x7水蜜桃| 九色亚洲精品在线播放| 美女高潮到喷水免费观看| 国产高清videossex| 日韩免费av在线播放| 日本免费a在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 老鸭窝网址在线观看| 看片在线看免费视频| 久热这里只有精品99| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲五月色婷婷综合| 嫩草影院精品99| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 色播在线永久视频| 99国产精品一区二区三区| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 校园春色视频在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩成人在线观看一区二区三区| 两性夫妻黄色片| 无限看片的www在线观看| 99国产精品免费福利视频| 女人被狂操c到高潮| 国产一区二区三区视频了| 母亲3免费完整高清在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 成人三级黄色视频| 久久久国产成人免费| 欧美精品亚洲一区二区| 90打野战视频偷拍视频| 九色国产91popny在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲| bbb黄色大片| 在线观看www视频免费| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 日韩国内少妇激情av| 欧美黑人精品巨大| 性少妇av在线| 在线观看www视频免费| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产伦人伦偷精品视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 91麻豆av在线| 在线观看www视频免费| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲午夜理论影院| 在线免费观看的www视频| 欧美黄色淫秽网站| 999久久久国产精品视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲第一电影网av| 亚洲美女黄片视频| 女警被强在线播放| 久久久久久免费高清国产稀缺| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 欧美黑人精品巨大| 首页视频小说图片口味搜索| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 桃红色精品国产亚洲av| 曰老女人黄片| 一夜夜www| 看片在线看免费视频| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲熟女毛片儿| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品人妻1区二区| 亚洲五月婷婷丁香| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩欧美免费精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产私拍福利视频在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产在线观看jvid| 免费不卡黄色视频| 成人av一区二区三区在线看| 国产精品久久视频播放| 岛国在线观看网站| 香蕉丝袜av| 亚洲七黄色美女视频| 日韩欧美在线二视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲人成电影免费在线| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产精品久久视频播放| 曰老女人黄片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久香蕉国产精品| 高清在线国产一区| 国产不卡一卡二| 国产成人欧美在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本a在线网址| 香蕉久久夜色| 亚洲av电影在线进入| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品二区激情视频| 亚洲久久久国产精品| 日本在线视频免费播放| 在线观看一区二区三区| 中出人妻视频一区二区| 午夜福利18| 性欧美人与动物交配| 男女午夜视频在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 18禁观看日本| 人人妻人人澡人人看| 欧美日韩黄片免| 午夜精品在线福利| 亚洲精品在线美女| www.www免费av| 麻豆成人av在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 激情在线观看视频在线高清| cao死你这个sao货| 欧美性长视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 999久久久国产精品视频| av福利片在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 99久久国产精品久久久| 免费在线观看影片大全网站| 国产色视频综合| 999久久久精品免费观看国产| 国产成人影院久久av| 国产精品免费视频内射| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品免费视频内射| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 中亚洲国语对白在线视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 日韩精品中文字幕看吧| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 色播亚洲综合网| 欧美精品亚洲一区二区| а√天堂www在线а√下载| 搞女人的毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲一区中文字幕在线| 男女下面插进去视频免费观看| 天天一区二区日本电影三级 | 超碰成人久久| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 母亲3免费完整高清在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 又紧又爽又黄一区二区| 十八禁人妻一区二区| 动漫黄色视频在线观看| 一本久久中文字幕| 久久婷婷成人综合色麻豆| 在线观看日韩欧美| 男人舔女人的私密视频| 三级毛片av免费| 91成人精品电影| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本 av在线| svipshipincom国产片| 18禁国产床啪视频网站| 久久热在线av| 免费高清视频大片| 99精品在免费线老司机午夜| 国产成人精品在线电影| 99久久99久久久精品蜜桃| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美大码av| 亚洲激情在线av| 91大片在线观看| 一区福利在线观看| 精品久久蜜臀av无| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 看片在线看免费视频| 午夜福利一区二区在线看| 午夜老司机福利片| 一级黄色大片毛片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 免费在线观看日本一区| 免费av毛片视频| 午夜福利成人在线免费观看| 色在线成人网| 女人精品久久久久毛片| 搡老岳熟女国产| 在线播放国产精品三级| 美女午夜性视频免费| 伦理电影免费视频| 午夜免费观看网址| 脱女人内裤的视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 精品一区二区三区四区五区乱码| 日本五十路高清| 性少妇av在线| 99re在线观看精品视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费高清视频大片| 99久久99久久久精品蜜桃| 18禁美女被吸乳视频| 国产乱人伦免费视频|