การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของมวนผักกาด (Strachia crucigera)
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
มวนผักกาด เป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่พบมากในแปลงผักตระกูลกะหล่ำ แมลงกลุ่มมวนจะมีโครโมโซมลักษณะพิเศษที่เรียกว่า โครโมโซมโฮโลเซนตริก (holocentric chromosome) เมื่อมีการแตกหักก็ยังสามารถถูกดึงไปยังขั้วเซลล์ได้ในระยะแอนาเฟส โดยไม่มีการสูญเสียโครโมโซม ทำให้สามารถแบ่งเซลล์ได้ตามปกติ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างแมลงจากจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและแคริโอไทป์ของมวนผักกาด โดยการจัดเรียงตามรูปร่างและขนาดของโครโมโซม โดยการย้อมอัณฑะของมวนผักกาดตัวผู้ด้วยสีอะซิโตออร์ซีน พบว่า มีจำนวนโครโมโซม 2n=12+XY พฤติกรรมของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศยังแตกต่างกัน ซึ่งโครโมโซมร่างกายมีการแบ่งแบบ pre-reductionally โครโมโซมเพศมีการแบ่งแบบ post-reductionally และระยะเมทาเฟส 1 โครโมโซมร่างกายมีการจัดเรียงตัวเป็นรูปวงแหวน โครโมโซมเพศมีการเข้าคู่กันแบบเทียม (pseudobivalent) ระยะแอนาเฟส 1 โครโมโซมเพศทั้งโครโมโซม X และโครโมโซม Y จะถูกดึงไปยังขั้วเซลล์ แต่ในระยะแอนาเฟส 2 โครโมโซมเพศจะแยกไปคนละขั้วเซลล์ นอกจากนี้พฤติกรรมการแสดงออกของโครโมโซมมวนตัวนี้มีการแสดงออกคล้ายคลึงกับสปีชีส์อื่น ๆ ในแมลงกลุ่มเฮมิพเทอรา
คำสำคัญ: มวนผักกาด; โครโมโซมโฮโลเซนตริก; การเข้าคู่แบบเทียม
Article Details
เอกสารอ้างอิง
Ek-Amnuay, P. 2019, Diseases and pets of economic importance. Siam insect museum. 6th Edition. 981p. (in Thai)
Ushima, N. 1979, Animal Cytogenetics, Volume 3: Insecta 6, Hemiptera II: Heteroptera. Gebruder Borntraeger.
Hughes-Schrader S. and Schrader F. 1961, The kinetochore of the Hemiptera. Chromosoma 12: 327-350.
LaChance, L.E., M. Degrugillier, and Leverich A.P. 1970, Cytogenetics of inherited partial sterility in three generation of the large milkweed bug as related to homokinetic chromosomes. Chromosoma 29: 24-41.
Rebagliati, P., L.M. Mola, A.G. Papeschi, and Grazia J. 2005, Cytogenetic studies in Pentatomidae (Heteroptera): A review. Journal of Zoological Systematic and Evolutionary. Research 43: 199-213.
Wisoram, W. Saendthong, P. and Ngernsiri, L. 2013, Meiosis chromosome analysis of the giant water bug, Lethocerus indicus. J. Insect Sci. 13: 39.
Souza-Firmino T.Sd., Alevi K.C.C. and Itoyama M.M. 2020, Chromosomal divergence and evolutionary inferences in Pentatomomorpha infraorder (Hemiptera, Heteroptera) based on the chromosomal location of ribosomal genes. PLoS ONE 15(2).
Kaur, H., Chhabra, S. Suman, V. and Gupta, M. 2006, Chromosomes and their Meiotic Behavior in Two Families of the Sub-order Heteroptera. Cytologia 71(2):111–118.
Papeschi, A. G., and Bressa, M. J. 2006, Evolutionary cytogenetics in Heteroptera. J. Biol. Res. 5: 3–21.
Alevi K.C.C., Moreira F.F.F, Jurberg J. and Azeredo-Oliveira M.T.V. 2016, Description of diploid chromosome set of (Hemiptera, Triatominae) Triatoma pintodiasi. Genet Mol Research. 15: 1–9.
Wisoram, W., Nipitwattanaphon, M., and Ngernsiri, L. 2017, Meiotic chromosome behavior of the Longan stink bug (Tessaratoma pappillosa). Rajamongala University of Technology Tawan-ok research journal. 10 (1): 48-59 (in Thai).
Mandrioli, M., and Manicardi, G. C. 2012, Unlocking holocentric chromosomes: new perspectives from comparative and functional genomics? Current Genomics 13(5): 343–349.
Melters, D. P., Paliulis, L. V, Korf, I. F., and Chan, S. W. L. 2012, Holocentric chromosomes: convergent evolution, meiotic adaptations, and genomic analysis. Chromosome Res. 20(5): 579–593.
Panzera, F., Pérez, R., Panzera, Y., Ferrandis, I., Ferreiro, M. J., and Calleros, L. 2010, Cytogenetics and genome evolution in the subfamily Triatominae (Hemiptera, Reduviidae). Cytogenet and Genome Res. 128(1–3): 77–87.
Toscani, M. A., Pigozzi, M. I., Papeschi, A. G., and Bressa, M. J. 2022, Histone H3 methylation and autosomal vs. sex chromosome segregation during male meiosis in Heteroptera. Front. Ecol. Evol. 10 (March): 1–17.