
人工繁殖黑斑原鮡魚苗。

工作人員正在進行實驗。

黑斑原鮡標本。
在雅魯藏布江湍急的水流中,一種身披黑色斑紋的魚類,曾是高原生態系統的“活化石”。它就是黑斑原鮡——國家二級保護動物、雅魯藏布江特有的土著經濟魚類,也是農業農村部2021年公布的全國十大水產優異種質資源之一。然而,由于棲息地喪失、過度捕撈和自身繁殖特性脆弱,其野生種群一度瀕危。近年來,在西藏自治區科學技術廳、自治區農業農村廳等單位的支持下,西藏自治區農牧科學院水產科學研究所聯合多家科研機構,歷經十余年攻關,終于在黑斑原鮡基因組解析、全人工繁育技術上取得突破性進展。這一成果不僅為高原魚類保護提供了科學范式,更探索出一條“以養促保”的生態修復新路徑。
破譯生命密碼:基因組研究打開高原適應之謎
黑斑原鮡的基因組研究始于2015年,當時科研團隊面臨兩大難題:一是高原魚類基因組高度復雜,存在大量重復序列和結構變異;二是樣本獲取極為困難,野生黑斑原鮡僅分布于雅魯藏布江中上游的激流區域,且捕獲活體需嚴格遵循保護法規。
“為攻克技術瓶頸,我們聯合中國水產科學研究院黑龍江水產研究所、四川省農科院水產所等單位,組建了跨學科科研團隊。”西藏自治區農牧科學院水產科學研究所副研究員王萬良介紹,團隊首先通過環境DNA(eDNA)技術非損傷性采集樣本,結合傳統捕撈獲取的300余尾野生親本,構建了覆蓋全生命周期的基因庫;其次,采用第三代測序技術(PacBio HiFi)與光學圖譜(Bionano)結合的策略,破解了其基因組中28%的重復序列難題。最終,繪制出黑斑原鮡2.1Gb的基因組精細圖譜,鑒定出與高原適應相關的關鍵基因家族(如HIF-1α、SOD基因),這些基因在強紫外線環境下表現出顯著的正向選擇。
這項突破的科學價值體現在三個方面:從進化生物學角度看,黑斑原鮡是鮡科魚類中最早分化出的支系,其基因組為解析青藏高原隆起過程中魚類的適應性進化提供了“活標本”;在極端環境適應機制研究上,發現的抗輻射相關基因,可為人類高原病研究提供生物模型;而在種質資源保護層面,基因組數據為苗種選育、疫病防控提供了分子標記,例如通過SNP分型技術篩選出抗病能力強的親本群體,使苗種成活率提升40%。
基因組信息更直接指導了全人工繁育體系的優化。“我們發現黑斑原鮡的性腺發育與光照周期、水溫存在強關聯。”王萬良說,團隊還通過轉錄組測序揭示了苗種拒食行為的分子機制——其腸道缺乏消化植物蛋白的基因,這促使科研人員開發出以小型水生動物為主的專用飼料,成功解決了開口餌料難題。
經歷三個階段:全人工繁育突破“不可能任務”
從2012年開展科研攻關至今,科研團隊經歷了三個階段的技術迭代,逐步攻克了黑斑原鮡人工繁育這一業界公認的“不可能任務”。
第一階段(2012-2016),團隊解決了“從0到1”的難題。野生黑斑原鮡性成熟晚(雌魚7齡、雄魚5齡)、產卵量低(每尾僅500-800粒),且卵徑達2.8mm,極易沉底缺氧。科研人員通過模擬自然激流環境,設計出旋轉式受精裝置,使受精率從30%提升至78%。
第二階段(2017-2020),重點攻克苗種存活率關卡。初孵苗種體長僅5mm,對水質波動極度敏感。團隊與武漢中科瑞華公司合作,開發出微流水循環系統,將氨氮濃度控制在0.02mg/L以下,同時通過益生菌投喂構建腸道菌群,使1月齡苗種存活率從5%提高到65%。
第三階段(2021-至今),實現規模化生產。2023年,科研團隊在雅魯藏布江繁育基地成功孵化子一代苗種2萬尾,至今保有1齡苗種1.1萬尾、3齡苗種500余尾,并首次在黑龍江水產研究所渤海試驗站完成跨緯度馴化,標志著“原位保種+異地保種”雙軌體系正式建立。
生態經濟雙贏:“以養促保”開辟可持續發展路徑
“‘以養促保’作為我們的核心策略,它強調通過持續的培育和投入來推動保護工作,確保長期可持續發展和目標實現。”王萬良介紹,這一策略通過三大舉措落地見效。
在增殖放流修復生態方面,2023年科研團隊向雅魯藏布江投放子一代苗種5000尾,開啟了黑斑原鮡野生種群通過人工補充的開端。
黑斑原鮡保護仍面臨三大挑戰:氣候變化導致雅魯藏布江水溫年均上升0.3℃,可能引發繁殖季節錯配;尼羅羅非魚等外來侵入種棲息地,競爭食物資源;基層養殖戶對全人工繁育技術掌握程度不足。對此,團隊已有明確規劃:已于2024年啟動基因編輯育種項目,目標將生長周期縮短至2年;開發膠原蛋白肽、抗疲勞保健品等深加工產品,提升附加值;與尼泊爾、不丹等雅魯藏布江流域國家共享保護經驗,推動跨境生態廊道建設。
從基因組圖譜的破解到萬尾苗種的繁育,從實驗室到雅魯藏布江的碧波,黑斑原鮡的保護故事印證了中國科學家在生物多樣性保護領域的創新能力。正如王萬良所言:“我們不僅要讓黑斑原鮡游回江河,更要讓它們成為高原生態經濟的新引擎。”在這條充滿挑戰的道路上,西藏的科研團隊正以科技之力,書寫著人與自然和諧共生的新篇章。
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