![]() ![]() Nous pouvons conclure que la perte de chromosomes somatiques pourrait être une caractéristique normale observée lors du développement précoce chez les triploïdes, et de façon plus générale chez les huîtres polyploïdes. Pour les croisements impliquant les femelles tétraploïdes, le niveau d’aneuploïdie était compris entre 51 % et 71 % contre 53 % dans le contrôle diploïde. Pour les croisements impliquant les mâles tétraploïdes, dans les métaphases observées, le niveau d’aneuploïdie était compris entre 53 % et 57 % contre 36 % dans le contrôle diploïde. Après 6 heures, un niveau significatif d’aneuploïdie a été observé. Le nombre de chromosomes ont été comptés sur les embryons au stade « 2–4 cellules » et 6 heures après la fécondation. Une deuxième série a été réalisée en utilisant des croisements réciproques. Six familles de triploïdes ont été produites en utilisant une femelle diploïde croisée avec trois mâles tétraploïdes mosaïques et non-mosaïques. L’objectif de cette étude était de déterminer l’impact de l’aneuploïdie chez les descendants triploïdes produits à partir de tétraploïdes aussi bien mosaïques que non-mosaïques. ![]() Les tétraploïdes sont produites grâce à une manipulation cytogénétique des embryons, qui peut provoquer la perte de chromosomes (devenant mosaïque) présentant des conséquences inconnues pour la reproduction. La production commerciale d’huîtres triploïdes, ainsi que la création de stocks de géniteurs tétraploïdes pour la soutenir, sont devenues des techniques importantes dans l’aquaculture de l’huître américaine, Crassostrea virginica. Other aspects of chromosome loss in polyploid oysters are also discussed. We conclude that somatic chromosome loss may be a regular feature of early development in triploids, and perhaps polyploid oysters in general. For crosses using tetraploid females, 51%–71% of metaphases were aneuploidy versus 53% in the diploid control. For crosses using tetraploid males, aneuploidy ranged from 53% to 77% of observed metaphases, compared to 36% in the diploid control. A significant level of aneuploidy was observed in 6-h-old embryos. Chromosome counts of the resultant embryos were tallied at 2–4 cell stage and as 6-hour(h)-old embryos. A second set of crosses was performed with the reciprocals. Six families of triploids were produced using a single diploid female and crossed with three mosaic and non-mosaic tetraploid male oysters. Our objective was to determine the extent of aneuploidy in triploid progeny produced from both mosaic and non-mosaic tetraploids. Tetraploids are produced by cytogenetic manipulation of embryos and have been shown to undergo chromosome loss (to become a mosaic) with unknown consequences for breeding. The commercial production of triploids, and the creation of tetraploid broodstock to support it, has become an important technique in aquaculture of the eastern oyster, Crassostrea virginica. ![]()
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