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愛冒險的魚,也會把“膽子大”傳給下一代?

更新時間:2026-06-16點擊次數:340

你是否曾經想過,為什么有些人面對壓力時勇往直前,而另一些人則選擇回避?這種個體差異不僅存在于人類,也廣泛存在于動物界。科學家稱之為“壓力應對風格",而最新研究發現,這種風格與冒險行為密切相關,甚至代代相傳。

 

一、背景

在自然界中,動物面對捕食者、環境變化或社會沖突等壓力源時,會表現出各自獨特的反應模式。這種反應模式并非隨機,而是具有一致性和時間穩定性的個體特征,科學家稱之為“壓力應對風格"。

 

在脊椎動物中,壓力應對風格通常沿一個“主動—被動"連續軸分布:

主動型個體:喜歡冒險、攻擊性強、行動迅速,面對壓力時傾向于主動應對;

被動型個體:回避風險、行為保守、反應被動,傾向于等待和觀察。

 

這種風格不僅影響動物的生存和繁殖成功率,還與神經內分泌機制密切相關。以往研究表明,冒險行為是衡量應對風格的重要指標之一。但冒險行為是否能穩定地預測個體在不同發育階段,甚至在不同代際之間的應對風格?為了回答這個問題,荷蘭萊頓大學的研究團隊使用斑馬魚進行了一項系統的多代研究。

 

二、材料與方法

2.1 實驗動物與飼養條件

研究使用了AB/TL雜交品系斑馬魚,這是一種遺傳多樣性較高的野生型品系,已在本實驗室穩定繁殖至少10代。實驗涉及三個世代:

F0代:原始親本(50條成年魚);

F1代:F0的后代;

F2代:F1的后代。

 

斑馬魚飼養在標準化循環水系統中,水溫控制在28±1°C,光照周期為14小時光照/10小時黑暗。成魚每天喂食兩次飼料,幼魚則在5天齡(5 dpf)時進行行為測試。

2.2 動物行為學實驗設計

研究采用了多種經典行為學范式,分別針對成魚和幼魚,評估其冒險行為、探索行為、攻擊性和焦慮樣反應(圖1)。

圖1.實驗裝置示意圖。A:測試流程包括針對F0代成魚進行的群體出巢測試、個體出巢測試,以及隨后的曠場測試和鏡像刺激測試。隨后,根據出巢測試進行繁育;F1代魚在幼魚階段接受明暗測試,在成魚階段接受曠場測試和鏡像刺激測試。根據出巢測試進行又一輪繁育后,F2代幼魚接受明暗測試;B出巢測試;C曠場測試+鏡像刺激;D明暗測試

2.2.1 成魚行為測試

(1)群體出巢測試(Group emergence test)

目的:評估個體在群體中的冒險行為傾向。

裝置:一個分為兩部分的透明水箱(33×13×13 cm),一側為稍暗的“暫養區",另一側為明亮的“新異區",中間隔板下方有一個2×2 cm的小門,可手動控制開關。

流程:

將10條魚放入居住區,適應10分鐘。打開小門,記錄每條魚從居住區進入新異區的順序(出巢排名)。測試持續15分鐘,共進行5輪,得到50條魚的排名(1~10,1為最先出巢,即最冒險)。結果應用:出巢排名越靠前,表示冒險行為越強。

 

(2)個體出巢測試(Single emergence test)

目的:驗證冒險行為是否在時間上保持一致。

流程:

在群體測試3個月后,將每條魚單獨放入相同裝置,記錄其從居住區進入新異區的時間(秒)。時間越短,冒險性越強。使用高清攝像頭從上方錄制視頻,攝像頭安裝在1.5米高處。

 

(3)曠場測試 + 鏡像刺激(Open field test + mirror stimulation)

目的:評估與冒險行為相關的探索行為、運動行為和攻擊性。

裝置:

水箱結構與出巢測試類似,但在新異區末端設置一面與水平面呈70°角的鏡子,使魚只能在靠近鏡子約4 cm(約1個體長)時才能看到自己的鏡像。

流程:

魚在居住區適應10分鐘,打開小門,魚進入曠場。記錄30分鐘內的行為,包括:游泳速度,角速度,活動狀態(高活動、活動、靜止,%),進入鏡像區的次數與時間;攻擊行為頻率(AGRF,如咬鏡像、并行游泳、繞圈等,次/秒)。

分析工具:視頻數據使用諾達思的動物運動軌跡跟蹤系統(EthoVision XT)進行自動軌跡追蹤與分析,攻擊行為由人工標注。

 

2.2.2 幼魚行為測試:明暗測試(Light Dark Challenge, LDC)

目的:評估幼魚的焦慮樣行為。

裝置:使用諾達思的斑馬魚行為軌跡跟蹤系統(DanioVision)觀測箱,配有紅外照明和紅外敏感攝像頭,可從上方以60幀/秒記錄24孔板中每條幼魚的運動。

流程(以5 dpf幼魚為對象)。適應期:光照條件下10分鐘;基線期:光照條件下10分鐘;

第一次暗期:5分鐘(模擬威脅);第一次光期:10分鐘;第二次暗期:5分鐘;第二次光期:10分鐘。

分析參數:

游泳速度,角速度,彎曲度,加速度,活動狀態。

 

三、結果

3.1 冒險行為在時間和情境上保持高度一致

研究結果顯示,群體出巢排名與個體出巢時間之間存在顯著的正相關關系(圖2)。也就是說,在群體測試中越早出巢的魚,在三個月后的個體測試中也越快地進入新異環境。這一發現表明,冒險行為在長達三個月的時間跨度內保持穩定,并且在群體與個體兩種不同情境下具有一致性。

圖2.親代(F0)和F1成魚的群體及單次出巢測試。A.群體出巢測試中的涌現排名與單次測試中的時間之間存在顯著相關性;B.F1成魚在單次出巢測試中獲得的出巢時間與F0親魚在群體出巢測試排名和F1單次出巢測試(時間)中的出巢排名之間的關系圖
 

3.2 F0代的冒險行為可預測F1代成魚的行為特征

研究者將F0代魚的出巢排名,與F1代成年魚在曠場和鏡像刺激測試中的行為進行相關性分析(圖3)。結果顯示,F0代出巢排名與F1代成魚的游泳速度呈顯著負相關,意味著親本越冒險,其后代在曠場中游得越快。同時,F0出巢排名與F1代成魚的靜止狀態比例呈顯著正相關,即親本越冒險,其后代靜止不動的時間反而越少。更重要的是,F0出巢排名與F1代成魚的攻擊行為頻率呈顯著負相關,說明冒險的F0代,其后代也表現出更高的攻

圖3.針對F0親本代(A–D)及F1代(E–G)成魚,在結合了鏡像刺激的曠場實驗(open field test)中測得的行為參數,與F0親本魚在群體離開隱蔽物實驗中的離開順序進行了關聯分析,具體參數包括:A、E游動速度、B角速度、F靜止狀態、C接近鏡像所需時間以及D攻擊行為頻率擊性。

 

這些結果表明,F0代的冒險行為不僅反映了自身的應對風格,還能在一定程度上預測下一代成年期的活動水平和攻擊性,提示這些行為特征具有可遺傳的成分。

 

3.3 F0代冒險行為可預測幼魚(F1和F2)的焦慮樣行為

通過明暗測試,在F1代幼魚中,基線期(光照穩定階段)的數據顯示,F0代出巢排名與幼魚游泳速度呈顯著負相關,與加速度也呈負相關,而與角速度呈正相關,與靜止狀態比例呈正相關(圖4)。這意味著:親本越冒險,其后代幼魚在基線期游得更快、加速更少(即運動更平穩)、路徑更直、靜止時間更少。

 

在暗期(模擬威脅環境)中,類似的相關性模式同樣存在:F0出巢排名與F1幼魚游泳速度和加速度呈負相關,與角速度和靜止狀態呈正相關。然而,在光期中,未發現任何顯著相關性。

 

有趣的是,在F2代幼魚中,這種相關性明顯減弱。僅觀察到F0出巢排名與F2幼魚在光期的角速度呈弱正相關,以及與暗期的靜止狀態比例呈正相關。這說明,親本冒險行為對后代行為的影響隨著世代增加而逐漸稀釋,但仍可在特定參數上檢測到。

圖4.F0代魚的游出排名作為幼魚行為的預測指標。圖示了F1代(A–H)和F2代(I, J)幼魚在明暗測試中獲得的行為參數,這些參數與F0代親魚在群體游出測試中的游出排名進行了關聯分析。分析涵蓋了基線階段(A–D)、黑暗階段(合并數據;E–H)以及明暗階段(I, J),涉及的行為參數包括:A、E游動速度、B、F加速度、C、G、I角速度以及D、H、J靜止狀態
 

3.4 從幼年到成年:行為特征在發育階段間保持一致性

為了驗證壓力應對風格是否在整個生命周期中保持穩定,研究者將F1代幼魚(基線期)的行為參數與同批F1代成年魚(曠場測試)的行為參數進行了相關性分析。

 

結果顯示,游泳速度在幼年和成年之間呈顯著正相關,角速度也呈正相關,靜止狀態比例同樣呈正相關。這些數據表明,個體在幼年時期的運動風格(活動水平、路徑曲折度、靜止傾向)能夠預測其成年后的同類行為。

 

3.5 遺傳力估計:冒險行為與攻擊性可遺傳

為了量化行為特征的遺傳程度,研究者將親代(F0或F1)的平均行為值與后代(F1或F2)的平均行為值進行線性回歸,回歸系數b即為狹義遺傳力(h2)。結果發現,出巢時間(單次出巢測試):F0與F1之間呈顯著正相關,遺傳力h2=0.49,即冒險行為的遺傳力約為49%。攻擊行為頻率(鏡像刺激測試):F0與F1之間同樣顯著相關,遺傳力h2=0.41,即攻擊性的遺傳力約為41%。角速度(幼魚光暗挑戰):F1與F2之間在光期(F1暗期 vs F2光期)顯著相關,遺傳力h2=0.36。靜止狀態(幼魚光暗挑戰暗期):F1與F2之間顯著相關,遺傳力h2=0.42。

 

總結

本文介紹的研究結果在多代斑馬魚中證明了:冒險行為、攻擊性、運動方向性和靜止行為均具有一定程度的遺傳力。換句話說,這些行為特征并非全部由環境塑造,而是確實存在可遺傳的基因基礎。

 

參考文獻

Koets, Lianne, et al. “Risk taking behaviour predicts consistent and heritable coping styles in zebrafish." BMC neuroscience 26.1 (2025): 25.

 

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