カカポオウム: ゲノム配列決定による利点 保護プログラム

カカポオウム (「フクロウ」とも呼ばれます) 鸚鵡フクロウのような顔の特徴のため)は、原産の絶滅危惧種のオウムです。 ニュージーランド。それは世界で最も長生きする鳥であるという点で珍しい動物です(90歳まで生きることもあります)。体重は約3〜4kgで、世界で唯一飛べない夜行性のオウムの中で最も重いです。 世界.  

https://youtu.be/X3J6YaEc9zo?list=TLGG8G5rC5D_iW8yOTA4MjAyMw

カカポは進化以来ニュージーランドに生息していました。 分離 しかし彼らの 人口 急速に減少した。 1970年代には、カカポの雄は18頭しか存在が知られていなかった。メスのカカポの存在は 1980 年に確認されました。集中的な保護管理のおかげで、カカポのオウムは絶滅の危機から救われました。 51 年にはその数は 1995 頭でしたが、現在では 247 頭のカカポが生きています。1,2.  

保護を支援するために、Kākāpō125+ プロジェクトが 2015 年に設立され、125 人の生存しているカカポと最近死亡した重要な個体のゲノムを解読しました。 そのアイデアは、カカポの遺伝子管理を改善することであり、特に低生殖生産量 (不妊) と回復を妨げる病気に対処することでした。 個々のカカポの参照ゲノムの完全な染色体レベルのアセンブリは 2018 年に完了しました。3.  

29日に発表された研究ではth 2023年2018月、研究チームは、169人の生存個体と125の保存サンプルから44頭のカカポのほぼ全カカポ集団(XNUMX年時点)のゲノムを解読したと報告した。 個体群レベルのデータは、種全体の遺伝的多様性を、病気の感受性や雛の成長などの形質に関連する特定の DNA 配列に関連付けます。これは、健康リスクを早期に特定し、個々のカカポ鳥に合わせてカスタマイズされた治療計画を立てるのに役立つ可能性があります。 生存に不可欠な特定の遺伝的特徴を特定するこのアプローチは、他の遺伝子の保存を管理するために再利用できる可能性があります。 絶滅寸前の4,5.  

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参照:  

  1. 保存局。 ニュージーランド政府。 カカポの回復。 で入手可能  https://www.doc.govt.nz/our-work/kakapo-recovery/ 
  1. 自然史博物館。 ニュージーランドの風変わりなカカポが絶滅の危機から復活しました。 https://www.nhm.ac.uk/discover/new-zealands-quirky-kakapo-are-pulled-back-from-extinction.html 
  1. 保存局。 ニュージーランド政府。 Kākāpō125+ 遺伝子配列決定 https://www.doc.govt.nz/our-work/kakapo-recovery/what-we-do/research-for-the-future/kakapo125-gene-sequencing/ 
  1. オタゴ大学 2023. ニュース – 種を絶滅から救う – 高品質のカカポ個体群配列決定は、重要な保全遺伝学の理解に画期的な進歩をもたらします。 で入手可能 https://www.otago.ac.nz/news/otago0247128.html 29 年 2023 月 XNUMX 日にアクセス。  
  1. Guhlin, J.、Le Lec, MF、Wold, J. 他カカポの種全体のゲノミクスは、回復を促進するツールを提供します。 ナット・エコール・エボル(2023)。 https://doi.org/10.1038/s41559-023-02165-y  bioRxiv doi でのプレプリント: https://doi.org/10.1101/2022.10.22.513130  

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ウメシュプラサド
ウメッシュ・プラサドは「Scientific European」の創刊編集者です。科学分野における多様な学術的背景を持ち、長年にわたり臨床医や教師として様々な立場で活躍してきました。科学における最新の進歩や新しいアイデアを伝える才能に恵まれた、多面的な人物です。科学研究​​を母国語で一般の人々に届けるという使命を果たすため、プラサドは「Scientific European」を設立しました。これは、英語を母国語としない人々が最新の科学情報に母国語でアクセスし、容易に理解し、評価し、インスピレーションを得ることができる、多言語対応のオープンアクセス・デジタルプラットフォームです。

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