両生類生物学の研究は、多くの分類学的グループの生物を駆動する生殖、生理学的、発生学的および発達過程に関する貴重な情報を提供します。ここでは、両生類の卵巣制御とモニタリングを研究するために使用できるさまざまな方法論に関する包括的なガイドを紹介します。
両生類生物学の研究は、多くの分類学的グループの生物を駆動する生殖、生理学的、発生学的および発達過程に関する貴重な情報を提供します。ここでは、両生類の卵巣制御とモニタリングを研究するために使用できるさまざまな方法論に関する包括的なガイドを紹介します。
両生類における卵巣の制御とモニタリングには多面的なアプローチが必要です。生殖行動を正常に誘導し、生理学的または分子研究のためのガメや胚の獲得に成功できるいくつかのアプリケーションがあります。両生類は脊椎動物の研究の4分の1に貢献しており、この文脈で関心を持っているのは、生殖過程と胚学的発達に関する科学界の知識への貢献である。しかし、この知識のほとんどは、少数の種に由来しています。近年、世界中の両生類の減少は、保護主義者による介入を増やす必要がある。絶滅のリスクに対応して出現し続ける捕虜の回復と保証のコロニーは、人間のケアの下で保持される両生類の生存と繁殖に既存の研究と臨床応用を非常に貴重にします。捕虜集団の成功は、その健康と繁殖と、その種の最も多様な遺伝的表現を進める生存可能な子孫を開発する能力に基づいている。研究者や獣医師にとって、卵巣の発達と健康を監視し、制御する能力は、したがって、不可欠です。この記事の焦点は、両生類の卵巣機能を監視し、必要に応じて制御するために使用できるさまざまな補助生殖技術を強調することです。理想的には、あらゆる生殖と健康の問題は、適切な捕虜の畜産を通じて減らされるべきであるが、他の動物と同様に、健康と生殖病理学の問題は避けられない。非侵襲的な技術は、身体状態指数と超音波の計算のための行動評価、目視検査および触診および形態測定を含む。侵襲的な技術は、ホルモン注射、血液採取、および手術を含む。卵巣制御は、必要なアプリケーションと関心のある種に応じて、さまざまな方法で行使することができます。
両生類は、長い間、研究分野の広い範囲によって重要な生物学的および医学的モデルとして認識されています。キセノプス・レービスやX.トロピカル、ヒョウカエル(リソベート(旧ラナ)ピピエンス)、アキソロトル(アンビストマ・メキシカム)などの特定の種を研究することによって得られたデータが適用されている。人間を含む他の脊椎動物種の数。これらの両生類や他の両生類の研究から生殖を助けた獣医、畜生技術は、捕虜の稀な集団の成功したケア、維持および持続可能性の開発を担当する人々に援助を提供する1,2,3,4.
リスクの高い両生類種1、2で多くの絶滅の潮流を逆転させるため、自然保護に基づくアプローチの同時使用に関心が高まっている。この記事では、アヌランおよびカウデートのモデル種における両生類卵巣機能を監視および制御するために現在利用可能な方法論を提供する。さらに、卵の保持の一般的な生殖病理学に対処するための既存の技術が提示される。
多くの分類群と同様に、両生類卵巣制御は、環境と生理学の間で緊密に同期された一連の相互作用を伴う。温度および光周期(近接シグナルとして知られている)は、それらが急速に遺伝的、ホルモンおよび概日プロセス(究極の信号)3、4に変換される目および脳によって解読される。この記事で説明する卵巣機能を監視および制御する方法には、侵襲的および非侵襲的な技術が含まれる。機関動物ケアおよび使用委員会(IACUC)の研究と教育の要件は、物理的な痛みや精神的苦痛を最小限に抑え、痛みを和らげる薬物を必要としないものとして非侵襲的な技術を定義します5.ここで、非侵襲的な技術は、目視検査および触診、行動観察、形態測定および超音波を含む。それどころか、採血、ホルモン投与、手術(卵摘出と卵子の除去)の技術は、痛みや不快感を引き起こし、麻酔または手続き後の薬物療法を必要とするので侵襲的に分類される。
非侵襲的な卵巣モニタリング技術は、ほとんどの捕虜両生類の日常ケアルーチンに容易に組み込むことができます。種に応じて、卵巣の重力は、多くの場合、簡単な目視検査(ガラスカエル)によって決定することができます。他のケースでは、触診は、女性が重力であるかどうかを示す場合があります。体重、スナートウロスタイル長(SUL)、スナアウトベント長(SVL)、標準質量指数(SMI)などの様々な身体状態指数(BCI)は、卵4、6、7の有無を予測するために利用可能です。 8,9.しかし、ほとんどの人が年齢、体の形または組成物(例えば、保持された水対卵巣質量または脂肪)6を考慮しないので、結果の解釈に注意する必要があります。決定的な生殖診断は、卵子の発達と卵巣サイクル4、7のステージングに関して得られたより深い知識を持つ超音波を介して達成することができます。超音波はまた、生殖病理学および関連する生理学的条件4、8を確認し、監視する手段を提供する。
健康状態に関する情報を提供することに加えて、血液サンプリングは生殖ホルモンを測定するために使用することができます。ホルモンプロファイリングが最終的な目標である場合, 全身ステロイド データを混乱させる可能性のあるストレス関連の影響を避けるために重要です。.潜在的に強力なモニタリングツールである一方で、両生類種における外因性ホルモン投与に対する生来の内分泌的応答を実証する研究はまだない。血液は、いくつかのサイトから安全に取ることができます。カエルでは、これは腹部静脈、言語叢、大腿静脈および心臓9、10を含む。Caudatesでは、血液は腹部尾静脈から採取される。侵襲性の程度、必要な拘束量、麻酔薬の必要性、標的とされる器官の繊細さ、および動物の大きさは、両生類患者の収集技術を選択する際に考慮すべき要因である。本稿では、Forzanら9.で最初に述べたカエルの顔上顎または筋肉皮静脈からの血液採取の技術を紹介する。
卵巣制御は種に特異的であり、ホルモンプロトコルをテストし、最適化する必要があります。季節性および関連する循環ホルモンmilieuを除いて、卵巣コントロールはまた、年齢、監禁に費やされた時間、および繰り返されるホルモン投与への暴露に密接に関連し、文献11にはほとんど情報がない,12歳,13.生殖行動、ゲームの産生、成熟および卵巣を引き起こすホルモン療法の実施は、捕虜に関連する一般的な生殖問題を解決するための広く報告されたアプローチとなっている4, 8,14,15,16.脊椎動物の生殖を制御するメカニズムは高度に保存されているため、多くのホルモン、神経ペプチド、市販の薬物が他の分類群で治療的に使用され、多くの中で確実に使用できる。両生類種(表1)。ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)およびヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)(またはそのバリエーション、すなわち、PMSGおよびeCG)17、18、個別または組み合わせのいずれかで、両生類捕虜に広く使用されているを含む繁殖プログラム: 南ロッキー山脈ボリアル (アナキシルスボレアスボレアス)4,19,20;ヒキガエル、ダスキーゴーファーカエル、ラナ・セボサ(ランゴルンら、未発表)7;湾岸ウォータードッグ、ネクトゥルスベエリ20;ワイオミングヒキガエル、アナキシラスバクテリ18;ブルフロッグ、ラナ・カテスビアナ21;アメリカのヒキガエル、アナキシルスアメリカ人22;草のカエル、リンパ疱タスマニエンシス23;コキ、エリューセロダクチルスコキ24;ゼノプス、ゼノプス・ラエビス25;ガンターのヒキガエル、プセオフリングエンテリ26;北ヒョウカエル、リソバテスピピエンス;アルゼンチンの角カエル、セラトフリは華やか;クランウェルの角のカエル、C.クランウェル;アメリカの地上カエル、オドントフリヌスアメリカ人27;と火災サラマンダー(サラマンドラ)228.ステロイドホルモンは、プロゲステロン(P4)のような、あまり一般的に報告されていないが、アヌランの一部の種で排卵および卵巣を引き出す上で良好な有効性を実証している16、18、29。プロスタグランジン(特にプロスタグランジン2-α(PGF2α)は、コルチコステロイド30、31、32、34と共に排卵に関与し、その間に高レベルに達する排卵相31.
インビトロ研究では、PGF2αは排卵31の強力な誘導者であり、生体内ではラナ・マスコサ4、30、32における保持卵の卵巣を誘導することができる。下垂体抽出物はまた、排卵15、16、34の効果的な誘導者である。しかし、バイオセキュリティを取り巻く懸念と病気感染の可能性は、多くの場合、このアプローチを検討する際に捕獲繁殖コロニーの抑止力である35.
この記事の最後のセクションでは、外科的処置を詳述し、卵巣研究を拡大したり、生殖病理学の解決を支援するための代替アプローチを提供します。卵管切除術は、生理的研究のための卵母細胞を得るために両生類で最も一般的に行われます。しかし、別のオプションが失敗した場合に保持卵の救済策を提供することもできます。この手順は侵襲的であるが、卵塊を露出させるために完全な麻酔および切開を必要とするが、安楽死を必要としない。さらに、部分的な耳切り後、動物は完全に回復し、生殖後に活動的な手術後8、36を続けることができる。
以下に説明するプロトコルは、アヌランおよびカウデートにおける卵巣制御およびモニタリングの侵襲的および非侵襲的な方法を概説する。アヌランの技術を説明するために選ばれた特定の種には、R.粘膜およびX.laevisが含まれる。ネクトゥルス・マキュロスス、N.ベエリ、N.アラバメンシス、およびA.メキシコは、同様にカウデートの技術を記述するために使用される種を含む。
サラマンダーの手順はシンシナティ動物園&植物園(CZBG)機関ケアと使用委員会(IACUC)プロトコル11-106、13-110、14-133、および15-138によって承認されました。すべてのカエルとヒキガエルの手順は、サンディエゴ動物園グローバル(SDZG)、機関ケアおよび使用委員会(IACUC)プロトコルによって承認されました:15-001、16-005および18-003。
動物の世話と治療は、国立自然史博物館(パリ)の倫理委員会(国立国立自然博物館、博物館、国立自然博物館、メナジェリー・デ・ジャルダン・デ・プラント(MNHN))によって承認されました。(コミッション・ド・ジェニー・ジェネティック、ディレクション・デ・サービス・ヴェテリネーレス、欧州連合指令2010/63/EU、合意決定No.C75-05-01-2 実験やその他の科学的目的に使用される脊椎動物のための欧州条約。この研究で使用されるすべてのプロトコルは、参照番号68-037の下で承認されました。
1. 非侵襲的卵巣モニタリング技術
2. 侵襲的卵巣モニターおよび制御技術
注: この手順は Forzán et al.10から調整されています。
3. ホルモン誘導
4. 手術
形態測定と生殖
両生類における女性の生殖状態の可視化は、種によって異なる。最も効果的な方法は、超音波です。しかし、一部の種は、皮膚の透明度の変化を示す場合があります(図13A,B,C)。目視検査は、N.アラバメンシスとN.黄斑症で観察される皮膚が半半透明である場合、重力と非重力の女性の違いを明確に示すことができる(図13A,B);。またはガラスカエルによって示されるように半透明(図13C)。N.ベエリの腹部の暗い斑点皮膚の着色は、この評価が行われることを禁止します。R.muscosaでは、皮膚は半透明ではありませんが、皮膚が剥離しているため、最近卵巣に溶解したメスと比較して顕著な違いが検出され、動物は薄く見えます(黄色い線)グラビッド(青い線)の女性(図13D)。経験を持つハンドラーは、大きな女性と重力の1の違いに慣れることができますが、重力段階の確認は超音波を必要とします。両生類の体重指数は、多くの数式を使用して計算できますが、生殖のための予測ツールとしての応用は議論の余地があります。R.ムスコサの場合、フルトンの指数、健康および生殖状態との相関関係は不明のままである。
生殖行動と超音波
我々の結果は、卵巣の予測のためにR.ムスコサにおける生殖行動を特徴付ける方法を示す(図4)。数時間から数週間に及ぶいくつかの段階には、男性が積極的に女性を追いかける求愛(図4A)、オスが女性の背中にしっかりと留め、十分な数と呼ばれる(図4B)。一度十分に切断されると、ペアは1-5週間十分に残ることができ、ペアは、十分に加えて、他の動作を表示します。Amplexusは、男性が柔らかいポンピング方法で女性を圧迫することを含む非常に活発な行動です(図4C);。女性が動き回り、断続的にハンドスタンドの動作を表示し始める(図4D,E);そして、卵の時間に近い、女性は、手立てで、男性が彼女の腹部を激しくポンプしながら、彼女が卵を貼ることができる表面に傾きます(この場合、女性が下から下方に彼女の腹部をこするのを観察することも可能です)彼女の腕はクローカに向かってピット。これは卵管に卵を押し下げる機械的な方法かもしれません)(図4F、G)。
本研究は、超音波が女性R.ムスコサおよびネクトゥルスの生殖状態を確認するための情報を提供する方法を示す。R.ムスコサ(図5C、D、E、F)で4段階の開発段階が表され、同様にネクチュラス4(図6A、B、C)で特徴付けられています。また、残留卵は卵の保持につながる追放に失敗する可能性があります(図5G、図15A、B)。ステージ1は、卵胞が視覚化しにくい卵巣の直後の卵巣を示す(図5C)。ステージ2は、卵巣全体に分散したエコードット(白い斑点)の出現によって表される(図5D)。ステージ2および3は、大きな中~大きな卵胞を表す暗い中心を持つ、より大きな丸みを帯びたエコー元ドットで表されます(図5E,F)。2013年から2017年まで、捕虜の女性ネクトゥルスは毎月超音波検査で検査を受けた。各試験の間、個人は属のために確立された生殖基準に従って成績のスコアを割り当てられました(表2)。毎年新しい卵を発達する雌の割合は平均88.2±3.01%であった(表5)。卵の発生が高い一方で、卵巣は確保されなかった(図16)。卵化を受けた雌の大半は卵の完全な補体を堆積させ、一部の個体は発達した卵のほんの一部しか堆積しなかった。体腔内の体液ゲインと一致する保持卵を持つそれらのR.ムスコサおよびネクチュラスメスは、破裂した血管と一致する皮膚上の赤い斑点と外側に視覚的に拡大した(図14A,B)) .体液貯留の程度は、超音波(図15B)を介してさらに評価することができる。いずれの種でも、保持卵は切断症を受けたり、よりエコー原性の外観を受けたりした(図14C,D,図15A)。
ホルモン投与
注射のタイプの深さに応じて、針の角度と深さが異なります。ほとんどの注射では、R.muscosaなどの種で作業する場合、針の深さは1-2ミリメートル以上である必要はありませんが、浸透の角度が異なります。プロスタグランジン注射は、90°で角度付きの内筋(im)針挿入を必要とし、R.ムスコサの後脚に、内腔内(ip)注射は、筋肉内注射と同様の深さで、の領域で投与された。45°でのコエロミックキャビティ(図10)。アンフィプレックスの投与は、コントロール(P=0.547)と比較してホルモン処理された雌によって沈着する卵の数を増やすことに有意な効果を持たず(P= 0.673)、またはオタマジャクシに生き残った胚の数に違いはなかった(P=0.629) (表4)一般的に、女性のオビポジスの割合は、2011年の80%から2014年には28%に減少した。2015年の女性のオビポシティングの数は、2013年(P= 0.0002)、2013年(P=0.0001)、2014年(P=0.0026)よりも有意に高かったが、2011年(P= 0.0885)ではなく、この種の女性が毎年の繁殖を必要としないという考えを再確認した。ネメント。卵の保持の徴候を持つR.ムスコサ女性の場合、PGF2αの筋肉内注射は、退化卵の追放を誘発する60%の成功率を持っていた。しかし、注射された5匹の雌のうちの1匹では、PGF2αは完全な追放を引き起こすのに十分ではなく、一部の卵は次の繁殖期まで雌の中に残った。17人のネクトゥルス女性がLHRH/(GnRH)を受け取り、13人がコントロールとして機能する滅菌水の偽注入を受けた(表5)。合計で、7人の雌ネクトゥルス(n=4アラバメンシス、n=2ベエリ、n=1黄斑)は、GnRH処理(n=6)および対照(n=5)個体の両方に起因する11個のフルクラッチに続いた。3匹の雌(n=2ベエリ、n=1黄斑)は5つの部分クラッチをオビポサイト化した(図13)。この現象は、3人の対照女性が同様に部分クラッチを堆積させたため、外因性ホルモン治療と関連しているようには見えなかった(表5)。オビポジションは、5年間にわたり37日間(3/31-5/7)の期間にわたって発生しました(表5)。LHRH/GnRH処理済みの卵子化率に差はなかった(P = 0.194)(41± 13.08%、範囲17-67%)および制御 (66.75 ± 11.79%、範囲 50-100%)女性。LHRH/GnRH処理されたメスは、注射後の平均7.44±1.41(範囲3-13)の卵を堆積させた。種の完全に水生性の性質と麻酔なしで手動で拘束することができないことを考えると、IPホルモン注射を行う前に適切なレベルの鎮圧を確保する必要がありました(麻酔の指示についてはセクション3.2を参照)。
採血、麻酔、手術
この記事の血液採取技術はForzan et al. 201310から採取され、侵襲性とストレスを最小限に抑えてR.ムスコサから血液を採取する効果的な方法を証明した。マイクロヘマトクリットチューブを用い、全血70μL当たり約35~45μlの血漿または血清を採取することができる(図7)。R.muscosaの最大回収量は、カエル10g当たり1個の完全なマイクロヘマトクリットチューブで、カエル1匹につき4個のチューブを40g以上でした。これは、100g当たり0.7mLの保存的な回収量であり、100g当たり1.0mLの最大推奨値の70%(アレンダーとフライ、2008年から適応)13であった。
両生類の麻酔や手術はめったに報告されませんが、用量と有効性は種固有の方法で異なることを注意することが重要です。例えばボンビナオリエンタリスでは、MS222は高用量(1g/L)でも非常に低い効果を有し、ボリアルヒキガエルではアナキシラスボレアス、1g/Lは速く(分の問題)と長続きする(3+h)(カラタユド、個人的な観察)。R.ムスコサでは、麻酔はA.ボレアスのために報告された用量を必要とし、同様の効果と回復時間を有する。麻酔前の断食両生類は、全身麻酔下でも喉頭がしっかりと閉じたままで、通常は必要ありません。しかし、必要と認められる場合、特に麻酔手術がセロミック手術を含む場合、動物は麻酔前に24時間断食することができる。
手術中、右反射は動物が麻酔化されたことを主な指標としています。右反射は、動物が背中に置かれた後に直立した位置に戻ることができる能力と容易さの程度です。反射の喪失は麻酔の軽い段階を示唆する。外科面は、それをまっすぐにするために四肢を軽く引っ張ることを含む撤退反射の損失によって示され、動物はもはやそれを引き込むことのできない7.生殖手術には圧倒的な障害はなく、両生類の患者は主に高い脊椎動物よりも多くの失血を許容して治癒する。手術は、最初から最後まで約15分間続く、迅速に進行する必要があります。ステップは、最初の切開のための<1分、セリオトミーおよびリトラクタ挿入の場合は<2分、卵巣あたりの単離のための<2分、血管縫合またはテーター化および皮膚縫合<4分の間に<1分の時間を計る必要があります。MS222プロトコルによる手術後の総回復時間は約45分ですが、これは種固有の場合があります。A. ボアスボレアスとR.ムスコサの回復時間は、1 - 2時間まで長くなる可能性があります。手術を行う場合は、肺、消化管、または膀胱の穿刺を避け、大腸腺、リンパ心臓、血管、特に中腹部静脈に損傷を与えないように注意する必要があります。季節に応じて、大きな脂肪体の存在は、他の臓器の視覚化を困難にすることができます。目に見えて目が覚めると、後肢の緩やかな伸びに対する抵抗や、眼の周りの領域が刺激されたときに点滅する(個人的な観察)など、四肢刺激に対する動物の反応は、離脱反応として分類される。右反射は、撤退反射と神経の動きを含む他の回復指標と一緒に、回復の重要な指標です。
| 管理 | ||||||||||
| 共通名 | 種 | ホルモン | 手順 | プライミングコンパウンド | 報告されたプライミング用量 | プライミング用量の数 | タイミング (排卵用量の前の時間) | 最終的な排卵/卵巣のために投与される化合物 | 用量 | 参照 |
| プエルトリコのヒキガエル | ペルトフリンキツネザル | GnRHとhCG | Ip | Hcg | 1.5 IU/g | 2 | hCG - 48 | GnRH;hCG;GnRHa + hCG | 0.2 μg;4 IU;0.5 μg + 4 IU | カラタユドら未発表 |
| 山の黄色い足のカエル | ラナ・ムスコサ | アンフィプレックス, ルト | Ip | GnRHa (des-Gly10, D-Ala6, プロ-NHEt9-GnRH) | 0.4 μg/g | 1 | 24歳 | GnRH + メット | 1 x 0.4 μg/g + 10 μg/g | カラタユドら, 2018 |
| PGF2α | Im | PGF2α | 5 ng/g | 1 | 48歳 | PGF2α | 5 ng/g | |||
| 南ロッキーマウンテンボリアルヒキガエル | アナキシラス・ボレアス | hCG, GnRH | Ip | Hcg | 3.7 IU/g | 2 | 96、24 | hCG + GnRHa | 13.5 IU/g + 0.4 μg/g | カラタユドら, 2015 |
| ノーザンクリケットカエル | アクリス・クレピタン | アンフィプレックス | 水に加え (10 mL) | なし | なし | 0 | Na | GnRH + メット | 0.17 μg + 0.42 μg / μl | スナイダーら, 2012 |
| 北ヒョウカエル | リトバテス・ピピエンス | アンフィプレックス | Ip | なし | なし | 0 | 24歳 | GnRH + メット | 1 x 0.4 μg/g + 10 μg/g | トルドーら, 2010 |
| アルゼンチンの角カエル | セラトフィルオルナタ | アンフィプレックス | Ip | なし | なし | 0 | 24歳 | GnRH + メット | 1 x 0.4 μg/g + 10 μg/g | |
| クランウェルの角のカエル | セラトフリース・クランウェリ | アンフィプレックス | Ip | なし | なし | 0 | 24歳 | GnRH + メット | 1 x 0.4 μg/g + 10 μg/g | |
| アメリカの地上カエル | オドントフリヌス・アメリカンヌス | アンフィプレックス | Ip | なし | なし | 0 | 24歳 | GnRH + メット | 1 x 0.4 μg/g + 10 μg/g | |
| ダスキーゴーファーカエル | ラナ・セヴォーサ | hCG, GnRH | Ip | Hcg | 3.7 IU/g | 2 | 96、24 | GnRH + hCG | 1 x 0.4 μg/g + 13.5 IU/g | グラハムら, 2018 |
| コキ | エリューセロダクチルス・コキ | 魚、鳥類、哺乳類、GnRH(D-アラ、デグリー、エスLHRH)、hCG | Sc | mLHRH; アラー;fLHRH;GnRHa;Hcg | なし | 0 | Na | mLHRH; アラー;fLHRH;GnRHa;Hcg | 7μg、 33μg;28μg;7μg、 20μg;5, 10, 15, 20 μg;165 IU | マイケルら 2004 |
| ガンターのヒキガエル | シュードフリン・グエンテリ | Gnrh | グンラ | 0.4 μg/g | 1 | 26歳 | GnRHa の有無にかかわらず | 0.4 μg/g | 新羅 2010 | |
| コロボリーカエル | シュードフリン・コロボリー | ルクレリン | Sc | ルクレリン | 1 μg | 1 | 26歳 | ルクレリン | 5 μg | バーン&新羅、2010 |
| 北コロボリーカエル | シュードフリン・ペンギレイ | GnRHa GnRH (D-アラ、 デスグリー、 eth LHRH) | Ta | なし | なし | 0 | Na | グンラ | 0.5 -2.0 μg/g | 新羅ら, 2017 |
| 湾岸ウォータードッグ | ネクトゥルス・ベエリ | [des-Gly10, D-Ala6]-LhRH-RHエチルアミド酢酸塩水和物 | Ip | なし | なし | 0 | Na | LHRH | 100 μg / 500 μL | Stoops et al., 2014 |
| 南ベルカエル /うなり草カエル | リトリア・ラニフォルム | des-Gly10, D- アラ6-[LHRH] | Sc | なし | なし | 0 | Na | des-Gly10, D- アラ6-[LHRH] | 50 μg | Mann et al., 2010 |
| ファウラーのヒキガエル | アナキシルス・ファウレリ | GnRH、hCG、P4 | Ip | Hcg | 3.7 IU/g | ブラウンら,2006 | ||||
| アクソロトル (メキシコのサラマンダー) | アンビストマ・メキシナム | 卵胞刺激ホルモン | Im | なし | なし | 0 | Na | Fsh | 400IU | トロティエとアームストロング(1974年) |
| アフリカの爪のカエル | ゼノプス・ラエビス | hCG および P4 | 水を加えた。Ip | PMSG、hCG | マルセック 、 2016 | |||||
| タイガーサラマンダー | アンビストマ・ティグリナム | hCG, LH | ||||||||
| ワイオミングヒキガエル | アナクシラス・バクスターリ | hCG, GnRHa, P4 | Ip | hCG + GnRHa | 100 IU + 0.8 μg | 1 | 72歳 | hCG + GnRHa | 100 IU + 0.8 μg | ブラウンら,2006 |
| 北ヒョウカエル | リトバテス・ピピエンス | 下垂体エキス(PE)、P4、テストステロン(T)、コルチコステロン[C]、アンフィプレックス、ドンペリドン(D) | SC、IP | なし | なし | 0 | Na | PE, PE+T, PE+P4, PE+C;アンフィプレックス、 GnRH + D | 1 mL で約 100 IU (LHRH) ;PE+0.002μg/μL;PE+0.01mg/50mL;PE+0.1mg/50mL;0.4 μg/g + 10 μg/g; 0.4 μg/g + D | ライト、1961年。フォート、2000年;トルドーら, 2013 |
| 地上カエル | リンパ時代のタスメニエンシス | 下垂体抽出物, hCG, GnRHa, PZ | Ip | グンラ | 0.9-1.2μg/g + PZ 10 μg/g | 1 | 20歳 | PE;PE + hCG;GnRH + PZ | PE ボル;PE vol + 100 IU hCG;GnRH (0.9-1.2μg/g) + PZ (10μg/g) | クルーローら, 2018 |
| 緑と黄金の鐘のカエル | リトアイア・アウレア | Gnrh | Ip | グンラ | 10 μg | 1 | 72歳 | GnRHa + hCG | 20 μg + 300 IU | クルーローら, 2018 |
| グレートバールカエル | ミクソフェイズ・ファシオラトゥス | hCG および PMSG | Sc | PMSG、hCG | 50 IU & 25 IU;1x100 IU | 2;2 | PMSG-144 & 96; hCG-24 | Hcg | 100IU | クルーローら, 2012 |
| より多くのホルモンプロトコルと種については、ライトとウィテカーを参照してください, 2001 | ||||||||||
表1:両生類種および外因性ホルモンの一部は、文献で報告されているようにそれらに試験した。ヒト絨毛性ゴナドトロピン (hCG);ゴナドトロピン放出ホルモン (GnRH);放電ホルモン放出ホルモン (LHRH);文字m、aおよびfは「哺乳類」、'鳥類'および'魚'を表します。妊娠中のマレ血清ゴナドトロピン (PMSG);プロゲステロン (P4);卵胞刺激ホルモン FSH);下垂体抽出物 (PE);テストステロン (T);コルチコステロン(C)。記載されているドーパミンアンタゴニストが含まれます: ドンペリドン (D);ピモジド (P);メトクロプラミド(MET)。アンフィプレックスは、GnRHおよびメトクロプラミド27から成る化合物に与えられる名前である。ルクリンは、有効成分が酢酸レプ酸レポロリンである市販のGnRHアゴニストです。4,7,17歳,18歳,19歳,20歳,26歳,27歳,38歳,39歳,40歳,41歳,42歳,43歳,44歳,45歳
| グレード | 生殖状態 | 説明 |
| 0 | 非グラビッド | 卵は見えない |
| 1 | 早期グラビッド | 目に見える卵(1〜2ミリメートルの大きさ)は、卵に関連付けられている明確なエコーラインはありません。 |
| 2 | ミッドグラビッド | 卵2〜3ミリメートルの大きさ、各卵に関連付けられている明確なエコーライン。 |
| 3 | 後期グラビッド | 卵4〜5mmの大きさ、エコー原性線はまだ目に見える、卵の無響外観の顕著な増加。 |
| 4 | 保持卵 | 内部卵構造に存在するエコー元物質の様々な程度は、非晶質形状を取る。いくつかは非常にエコーゲンになり、体腔内の体液貯留に関連付けられて. |
表2:捕虜女性ネクトゥルスの生殖状態をスコアリングするために使用されるグレーディングシステムとラナ・ムスコサ超音波検査によって。
| 薬物 | 投与量とルート | コメント - リファレンス |
| ブプレノルフィン | 50 mg/Kg (イントラスロミック) | 東部赤色斑ニュート(ノトフタルムスビリセンス)での実験的研究。鎮鎮薬は手術前に行われるべきである。(コーラー、2009) |
| ブトルファノール | 1 – 10 mg/Kg (IM またはイントラスロミック) | 様々な特定の責任があります。1 mg/kg から始することをお勧めします。 |
| ブトルファノール | 0.5 mg/L (お風呂) | 東部赤色斑ニュート(ノトフタルムスビリセンス)での実験的研究。(コーラー、2009) |
| フェンタニル | 1 mg/kg | 鎮食器> 4時間, ナルトレキソンによって拮抗 (スティーブンス, 1997) |
| メロキシカム | 0.1 ~ 0.2 mg/kg (IM) | (2011年ミンター) |
表3:両生類の鎮鎮薬のためのプロトコル。
| ラナ・ムスコサ | ||
| 年 | 2014年 | 2015年 |
| いいえ ♀ | 18歳 | 18歳 |
| 卵の発達 | 61パーセント | 94パーセント |
| 制御♀ | 4 | 6 |
| アンフィプレックス♀ | 4 | 7 |
| 平均日ポストアンフィプレックスからオビポジットへ | 10.5年 | 10.9年 |
| オビポジションレート(アンフィプレックス) | 22.20パーセント | 33.33パーセント |
| オビポジションレート(コントロール) | 22.20パーセント | 38.88パーセント |
表4:コントロール捕虜雌と比較した両比レックス処理間の生殖パラメータの比較ラナ・ムスコサ2014年と2015年に。
| ネクトゥルスsp. | |||||
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| いいえ ♀ | 6* | 7 | 7* | 7* | 7* |
| 卵の発達 | 83パーセント | 100パーセント | 86パーセント | 86パーセント | 86パーセント |
| LHRH ♀ | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 制御♀ | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| ポストLHRHからオビポシットへ | 5 | 7 | 5.5 (範囲 3 ~ 8) | 13歳 | N/a |
| オビポジションレート(LHRH) | 60パーセント | 20パーセント | 67パーセント | 17パーセント | N/a |
| オビポジションレート(コントロール) | 50パーセント | 50パーセント | 100パーセント | N/a | 67パーセント |
| * n=1 ♀卵の発達なし | |||||
表5:LHRH間の生殖パラメータの比較(GnRH)-治療と制御(滅菌水)キャプティブ女性ネクトゥルス5年間の3種から(2012-2017)

図1:カエルを保持する3つの方法。(A) 手順 1.(B) 手順 2.(C) 手順 3.この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図 2: 形態学的評価。(A, B)SVL/SUL (C, D)体重,R.ムスコサとD.ネクトゥルスで(E) キャリパーによるサイズ測定。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図3:性的な変形は、女性と比較して成人R.ムスコサ男性の鼻親指パッドによって区別される。(A)女性(B)男性.下のパネルは、男性対女性の長さを示しています。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図4:R.ムスコサにおける卵巣に至る生殖行動の特徴付け(A) 求人。(B) アンプレクサス。(C) オスは、十分な数の中で女性を絞る。(D, E)手立ちの女性。(F, G)腹部の収縮と卵巣。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図5:発達段階4に従って生殖状態を持つR.ムスコサA-Bに対して行われた超音波。(A,B)ラナ・ムスコサで超音波検査を行う。(C) グレード 0.(D) グレード1。(E) グレード2。(F) グレード3。(G) グレード4(排卵・保存卵)こちらをクリックして、この図の大きなバージョンをご覧ください。

図6:ネクトゥルスの超音波画像。(A) グレード1。(B) グレード2。(C)グレード3の卵。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図7:R.ムスコサにおける血液採取。(A) 静脈軌道後部を、軌道の真ん中にある顎線のすぐ上の顔面静脈に穿刺して採取する。(B, C)血液は皮膚の表面に放出され、ヘパリン化された毛細管で採取される。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図8:両生類における注射方法。注射のタイプの深さに応じて、針の角度と深さが異なります。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図9:R.ムスコサにおけるホルモン注射。ラナ・ムスコサ女性におけるホルモン治療による卵巣の誘導は、両膜内に注入した。卵巣は、この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図10:手術前の準備。(A)希釈ポビドネヨウ素溶液(1/10)を用いて手術領域の無菌調製物(1/10)、トラキセファルス樹脂。(B)キセノプス・レービスまたは(C)レーザー・ダイオード皮膚切開におけるきれいなメス切開、リトバテス・カテスベアヌス。(D) 中腹部静脈、トラキセファルス樹脂を損傷しないようにする。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図11:キセノプス・レービスにおける眼腫瘍(A) 大きな脂肪体を露出して動かして卵塊を明らかにする。(B) 血管をライゲーションすることなく卵塊の一部を切除する。(C) 完全な血管を完全に腫瘍腫取りのために、電気焼灼によって周囲の血管を焼く。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図12:A.メキシコにおける前外科的製剤および腫瘍手術(A)滅菌ガーゼに浸漬し、0.75%クロルヘキシジン溶液を手術部位に塗布(B)。肩と後肢の間の線は、動物を3つの等しい部分に分割し、青いスポットは切開部の部位をマークします。(C) まぶたリトラクタでコエロミクス切開を撤回する。(D) 完全な耳たぶ目の場合は、電気焼灼によって周囲の血管を焼き上ける。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図13:生殖段階の視覚的評価(A, B)半半透明の皮膚、ネクトゥルスを介した生殖段階の視覚評価。(C) 半透明の皮膚、ヒアリノバトラキウム(ガラスカエル)。(D) 前(右、青い線)と卵巣後(左 - 黄色の線)の前にR.ムスコサの視覚的評価。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図14:卵の保持。(A, B)卵保持の重症例を有するメスラナ・ムスコサ。(C)超音波は、古い退化、卵(上)と大きな卵(中央および下部パネル)排卵し、コエロムに閉じ込められている示しています。(D) 手動ストリッピングによって取り出された保持卵。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図15:(A)が外観(円)でエコー原性となり、体腔内の(B)体液貯留(矢印)に関連したネクチュラスにおける保持卵の超音波画像。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。

図16:完全または部分的なクラッチ(2013-2017)をオビポサイト化した捕虜女性ネクトゥルスの割合(2013-2017)は、オビポシットをしなかったものと比較した。この図のより大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
直接的な取り扱い、目視観察および形態測定は非侵襲的な技術を提供し、女性の生殖段階を決定するための最初の評価基準である。しかし、この研究は、重力卵巣が常に触診によって確実に識別されるとは限らないことを示している。種に応じて、重力卵巣は、動物の腹部側の半半透明の皮膚(図13A、B)を通して視覚的に検出されることがある(図13C)。卵巣を完了した女性は、重力女性と比較して外観に明らかな変化を示すことができます(例えば、皮膚のゆるみと体重の最大30%の損失、図13D)。繁殖中、雄と雌は排卵と排卵の近くに関する情報を提供する特定の行動を表示します。R.ムスコサの場合、女性が卵巣に近い兆候は、女性がハンドスタンドに入ることから始まる。
アヌランとカウデートへの超音波技術の適用は、卵の有無の診断を可能にし、卵子が発達した卵子の完全または部分的な放出に関連していたかどうか。したがって、この方法は、腹部皮膚の透明性、または表皮の一貫性によって変化する視覚化技術を介して重力/非重力状態を決定することに限定されることなく、生殖状態のより完全かつ正確な評価を提供します。異なる両生類種。超音波は、動物に対する比較的容易で、ほとんどストレスを伴い(図5および図13)、生殖周期を特徴付け、生殖状態4を決定するために使用することができる。種に精通することが重要です。しかし、この研究は、ネクトゥルスとR.ムスコサが生殖段階の同様の分類を可能にする生殖パターンにおいて共通の発達徴候を共有することを示した(図5)。この技術を通じて、卵の発達は捕虜ネクトゥルスとR.ムスコサで高く、これらの種は両方とも季節パターンに従っているという証拠があります。これらの現象の理由は不明であり、さらなる調査を必要としますが、超音波を使用せずに、卵子の保持や部分的な卵巣などの卵巣機能不全のいくつかの領域は検出されなかったでしょう。この技術への将来のアプリケーションは、任意の年に雌を選択する必要があるかどうか、および卵巣が完了しているかどうかを決定するために使用されます。
R.muscosaで提示されたような採血プロトコルは、効果的であり、動物に最小限の苦痛を引き起こすが、捕虜および野生の捕獲されたアヌラン(Calatayud、未発表)でホルモンプロファイルを研究するのに最適である。現在まで、捕虜R.ムスコサの年間ホルモンプロファイルに関する情報は存在しないため、ホルモンが健康と生殖にどのように影響しているかについての知識はありません。さらに、この種の雌が年間ブリーダーではないかもしれないという証拠で、ホルモンプロファイリングは卵巣周期を追跡するための別の方法になります。超音波と一緒に、ホルモン分析は、女性が卵巣の準備ができているかのより良い予測につながる可能性があります。さらに、過去1年間に、捕虜R.ムスコサ集団におけるインターセックスの2例が文書化されている。さらに、親指パッドの開発は、古い創設女性の一部に記載されています。この理由は現在調査中ですが、最初の結果は、テストステロンのレベルの変化に関連する可能性があることを示唆しています (Calatayud, 未発表).異なる年齢の女性の識別ホルモンサイクルは、女性が男性に関連する二次性的特徴を開発する理由と、これが高齢化人口で期待されるかどうかについて理解するのに役立ちます。
外因性ホルモン療法は、捕虜両生類で頻繁に遭遇する生殖機能障害を克服するために使用されています。しかし、本研究におけるR.ムスコサおよびネクトゥルス集団の両方について、ホルモン治療と対照雌の間の卵巣の有意な差は、それぞれ2年および5年の期間にわたって検出されなかった。これは、ホルモン投与プロトコル、用量、プライミングおよび使用されるホルモンの組み合わせが種に対して十分ではなかったことを示している可能性があります。個々の女性の生殖履歴の詳細な分析は、R.ムスコサが毎年の繁殖を経験しないかもしれないことを示唆しています, また、治療された女性で観察されるホルモン効果の欠如を説明することができます.一定の割合の女性が毎年一貫して繁殖をスキップしているので、種の自然史を理解することは、外因性ホルモンの必要性があるかどうか、そしてそれらが最も効果的である可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。この記事で概説する手順は、多くの種(表1)に適用することができ、5gから150gの範囲のアヌラン用です。より大きな動物は、異なる注射器と針ゲージを必要とする場合があります。注射の場所は、筋肉内、食皮内、皮下注射または皮内注射を必要とするいくつかのホルモンによって異なります(図7)。
卵胞目の目的のための手術は、胚学的研究のための卵母細胞を得るために様々な両生類種で使用される一般的な方法です。卵子保存術はまた、集団制御および卵の保持などの医学的問題のために示されるかもしれない。卵母細胞の採取が研究目的で行われる部分的な卵性腫瘍の場合、手術は動物が生殖されたままであることを確認しなければならない。PGF2αの投与は、女性R.ムスコサにおける卵の保持を解決する上でいくつかの約束を示している。いくつかの個体では、PGF2αは以前に保持された卵の完全な堆積を引き起こしたが、他の部分堆積のみがすべての卵を除去するために手動剥取を必要とする起こった。PGF2αは、R.ムスコサにおける卵保持手術の代替として役立つかもしれないが、他の両生類における同様の病理状態を改善する能力は、種特異的な検証を必要とする。アヌランまたはカウデート患者に外科的介入が義務付けられている場合、切開が行われる前に十分な麻酔の平面を確保する必要があります。この研究で概説されているように、各タキサに対する規範的な誘導および回復応答を評価し、監視するためには、直感的な観察スキルが必要です。特定の解剖学、適切な外科的アプローチ、無限り、穏やかな組織操作および適切な術後管理に精通したら、生殖手術は圧倒的な障害をもたらさない。
著者は何も開示していない。
ナタリー・カラタユドは、バーバラ・デュラント博士に超音波の訓練と援助を行い、SDZGの私の研究アソシエイトポジションに資金援助を授与してくれたエクスプラドラ・デ・イムブルズ(EISA)に感謝したいと思います。原稿に関するコメントと公式のレビュー担当者(彼らが誰であろうと)にカイリー・ケーン博士に感謝します。写真を提供するためのサンディエゴ動物園保全研究所の2018サマーフェローのジョナサン・デインのおかげで(図1A,B)。モニカ・ストゥープスは、動物園と水族館保護基金とディズニー・ワールドワイド・コンサベーション・ファンドに対し、捕虜のネクチュラス人口を確立するための財政支援を行うための感謝の意を表します。また、両生類の擁護者であるアイリス・デ・ラ・モットさんからの私的寄付も通じて支援を受けました。クリストファー・デチャント氏とマーク・キャンベル博士に感謝の気持ちを述べました。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| GE logiq Book XP および 8C-RS プローブ 4e10 MHz GE メディカルシステム | GE メディカルシステム | GE logiq Book XP | 超音波 |
| Aloka 500 7.5mHz リニアまたは IBEX 多周波 (10-6mHz) マイクロコンベックス | GE 医療システム | 8C-RS (10 MHz) | 超音波プローブ |
| BD 使い捨て U-100 インスリン注射器 (28-29 G 針) | メトラーエレクトロニクス株式会社 CA | ソニゲル | 超音波ゲル (水溶性、無塩) |
| <強い>ホルモン | |||
| ゴナドトロピン放出ホルモン | BACHEM | 4012028 | <強い>同義語: [Des-Gly10、D-Ala6、Pro-NHEt9]-GnRHアセテート 略語:GnRH |
| ルテン化ホルモン放出ホルモン | BACHEM、Sigma-Aldrich | 4033013; L1898 | 同義語: Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2酢酸塩; [D-Ala6}-LHRH アセテート塩水和物 略語: LHRH |
| ヒト絨毛性ゴナドトロピン | BACHEM, Sigma-Aldrich | 4030270, 4018894;C1063、CG5、CG10 | 同義語:絨毛性ゴナドトロピン-&β;(109-145)(109-119);Choriogonin, HCG (2,500IU, 5,000IU, 10,000IU) 略語: hCG |
| Prostaglandin 2α | シグマ-アルドリッチ | P40424; | <強い>同義語:(5Z、9α、11α、13E、15S)-9,11,15-トリヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸トリス塩、PGF2α&マイナス;トリス; 略語: PGF2α |
| 卵胞刺激ホルモン | Sigma-Aldrich | F4021, F8174 | synonym: ブタ、羊 略語: FSH |
| プロゲステロン | Sigma-Aldrich | 46665; P7556 | 同義語: Vetranal;P4水溶性 略語:P4 |
| 垂体抽出物 | na | synonym:両生類種の派生のためのチェックペーパー 略語: | |
| 妊娠中の牝馬血清ゴナドトロピン | Prospec; リー・バイオソリューションズ;シグマ・アルドリッチ | HOR-272; 493-10;9002-70-4 | シノニム: 妊娠中の牝馬血清ゴナドトロピン 略語: PMSG |
| メタクロプロミド | Sigma-Aldrich | M0763 | synonym: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide、メトキシクロロプロカインアミド 略語: MET |
| ルクリン | BACHEM;シグマ・アルドリッチ | 4033014; L0399 | シノニム: 酢酸リュープロレリン 略語: Lucrin |
| Lutalyse | ファイザー | シノニム: PGF2α - ジノプロストトロメタミン 略語: Lut | |
| Pimozide | Sigma-Aldrich | P1793 | <強い>同義語: 1-[1-[4,4-ビス(4-フルオロフェニル)ブチル]-4-ピペリジニル]-1,3-ジヒドロ-2H-ベンズイミダゾール-2-オン <強い>略語: PZ |
| Amphiplex | 上記 | <強い>同義語: ゴナドトロピン放出ホルモン+メトクロプラミド <強い>略語: GnRH + MET | |
| オボペル | オボペル | na | <強い>同義語: GnRHa+ドーパミン受容体拮抗薬(1ペレット/ kgを投与) 略語: Ovo |
| Ovaprim | Pentair 水生生態系 | Ova10 | synonym: サーモンゴナドトロピン+ドンペリドン 略語: Ova |
| ドンペリドン | Sigma-Aldrich | D122 | 同義語: 4-(5-クロロ-2-オキソ-1-ベンズイミダゾリニル)-1-[3-(2-オキソベンズイミダゾリニル)プロピル]ピペリジン 略語: DOM |