Anti-$M{\ddot{u}}llerian$ hormone (AMH), a peptide growth factor of the transforming growth $factor-{\beta}$ family, is a reliable marker of ovarian reserve. Regarding assisted reproductive technology, AMH has been efficiently used as a marker to predict ovarian response to stimulation. The clinical use of AMH has recently been extended and emphasized. The uses of AMH as a predictive marker of menopause onset, diagnostic tool for polycystic ovary syndrome, and assessment of ovarian function before and after gynecologic surgeries or gonadotoxic agents such as chemotherapy have been investigated. Serum AMH levels can also be affected by environmental and genetic factors; thus, the effects of factors that may alter AMH test results should be considered. This review summarizes the findings of recent studies focusing on the clinical application of AMH and factors that influence the AMH level and opinions on the use of the AMH level to assess the probability of conception before reproductive life planning as a "fertility test."
Animal reproductive performance could be affected by several regulatory factors, including nutritional, environmental, and genetic factors. Particularly, during the last half of this century, animal reproductive performance has been remarkably successful in improving the efficiency of livestock production. For some traits efficiency gains have been achieved with little or no knowledge of the genes underlying the traits. And, they have depended upon the phenotypic selection by statistical methods to estimate the genetic parameters of some reproductive traits. In spite of these successes, it is clear that recent advances in both developmental biology and molecular biology are set to revolutionize he practice of animal reproductive performance n the 21th century. (omitted)
The purpose of reproductive toxicity studies is to evaluate all effects resulting from paternal or maternal exposure that interfere with conception, development, birth, and maturation of offspring. In 1966, the US Food and Drug Administration (US FDA) published guidelines for a three-segment study for drug testing to examine adverse effects on fertility and pregnancy. Three segments were proposed: Segment I, Study of Fertility and General Reproductive Performance, to provide information on breeding, fertility, nidation, parturition, neonatal effects and lactation: Segment II, Teratological study, to provide information on embryo toxicity and teratogenicity: and Segment III. perinatal and Postnatal Study, to provide information on late fetal development, labour and delivery, neonatal viability, and growth and lactation. The classic guideline is still used to this day with only monor modification throughout the world. In the present review, the principles and methods of reproductive toxicity studies are discussed with special attention given to scientific issues.
Reproductive phenological pattern on tetrasporophytes and carposporophytes of Grateloupia subpectinata thalli were observed at Yangyang, on the middle east coast of Korea from January to December 2013. DNA sequences of cox1 gene from 48 selected samples were compared to assure that sample collection is single species, and they were all identical G. subpectinata. Density, length and width of thalli were significantly changed monthly. The maximum of density, length and fresh weight occurred in September, and continuous growth was observed during the autumn and winter. Tetrasporophytes were grown dominantly in October and November, whereas carposporophytes were dominated in September and March. Upright thalli disappeared in June and July and then juveniles were abundant in August. There was a significant difference in length between tetrasporophytes and carposporophytes. These reproductive pattern and seasonality together with phenological data of G. subpectinata would provide valuable information about successful seedling supply for aquaculture of the species in the future.
It has been revealed that multiple cohorts of tertiary follicles develop during some animal estrous cycle and the human menstrual cycle. To reach developmental competence, oocytes need the support of somatic cells. During embryogenesis, the primordial germ cells appear, travel to the gonadal rudiments, and form follicles. The female germ cells develop within the somatic cells of the ovary, granulosa cells, and theca cells. How the oocyte and follicle cells support each other has been seriously studied. The latest technologies in genes and proteins and genetic engineering have allowed us to collect a great deal of information about folliculogenesis. For example, a few web pages (http://www.ncbi.nlm. nih.gov; http://mrg.genetics.washington.edu) provide access to databases of genomes, sequences of transcriptomes, and various tools for analyzing and discovering genes important in ovarian development. Formation of the antrum (tertiary follicle) is the final phase of folliculogenesis and the transition from intraovarian to extraovian regulation. This final step coordinates with the hypothalamic-pituitary-ovarian axis. On the other hand, currently, follicle physiology is under intense investigation, as little is known about how to overcome women's ovarian problems or how to develop competent oocytes from in vitro follicle culture or transplantation. In this review, some of the known roles of hormones and some of the genes involved in tertiary follicle growth and the general characteristics of tertiary follicles are summarized. In addition, in vitro culture of tertiary follicles is also discussed as a study model and an assisted reproductive technology model.
A preliminary investigation of length-weight relationship, condition factor and reproductive ecology of African pike fish, Hepsetus odoe, was conducted between June to August 2010 in Lake Eleiyele. A total of 90 samples of the fish species were caught by fishermen using gill nets. The results obtained showed that fish species had isometric growth pattern (contrary to negative allometry expected) with the growth exponent, b value of 2.64, that is not statistically different from 3 and with high statistical power of 0.866 when tested. The mean condition factor, K, was found to be 2.6, indicating that the fish species were in good condition in the study area. For reproductive biology, mean fecundity and gonadosomatic index were found to be 1349 eggs and 3.53% respectively. This study was necessary to fill the knowledge gap and provide information for management and conservation of the investigated species in the lake system. This study recommended that further research needs to be conducted because the sampling was carried out in the rainy season period and within a quarter of a year.
This experiment was conducted to investigate the changes of harvest index and the relationship between harvest index and yield determination factors by different planting times in the determinate soybean cultivars, Shinpaldal and Danbaeg. Optimum planting were 23 May in 1995 and 1996. Late planting were 13 June in 1995 and 6 June in 1996. Growth period from planting to physiological maturity (R7) was shortened as planting time was delayed in two cultivars due to shortening of reproductive growth period in Shinpaldal, and of vegetative growth period in Danbaeg. Stem weight was distinctly decreased in late planting compared to optimum planting, but seed weight of both cultivars was not different between planting times. Also, seed number per pod and harvest index were significantly increased in late planting and the high correlation was found between two factors. It was suggested that increase of harvest index in late planting would be related with high assimilate use efficiency due to increase of sink capacity. The results of correlation and principal component analysis for yield determination factors showed that main factor on yield determination was pod number per plant at R5 stage associated with dry matter accumulation during early reproductive growth period, seed number per pod and harvest index were the second factor, and one hundred seed weight was the third factor. The result of this experiment indicated that yield determination in soy-bean was dependent mainly on pod number per plant related to dry matter accumulation by early reproductive growth period, and the increase of seed number per pod and harvest index could compensate for yield decrease by shortening of vegetative growth period in late planting. Such result suggests that optimum planting date can be delayed from mid May to early June in improved soybean cultivars in Korea.
큰열매모자반은 제주도 연안 생태계에서 수관층을 형성하는 중요한 다년생 갈조류이다. 이 연구는 2018년 5월부터 2019년 6월까지 제주연안에서 큰열매모자반 개체군의 생장 및 생식패턴을 밝히기 위하여 수행되었다. 큰열매모자반 개체군의 정량조사를 통해 월별 형질분석, 밀도 및 현존량 분석을 실시하였다. 또한 큰열매모자반의 생식자원 배분 특성을 조사하기 위하여 전체 엽체길이 및 엽중량에 대한 생식엽길이와 중량비율을 측정하였다. 조사지역에서 큰열매모자반의 최대 엽장은 6월에 135.3±20.0 cm, 최대 엽중량은 5월에 평균 3.6±2.1kg·wet-wt., 평균밀도는 4.5 individuals·m-2 및 평균현존량은 4.6 kg·wet-wt.·m-2였다. 생식기탁의 형성은 4~8월(수온 16.1~25.0℃)까지 관찰되었으며, 난 방출 시기는 6~7월(수온 19.3~22.9℃)이었다. 엽체의 발달은 수온 14.1℃ 이상의 조건에서 이루어 졌으며, 성숙에 요구되는 유효 적산온도는 726.3 degree-days였다. 큰열매모자반의 생식배분은 6월에 최대 69.3%로 나타났다. 큰열매모자반의 생장과 성숙패턴은 생장기(10~1월), 생식시작기(2~4월), 성숙기(5~6월), 난 방출기(6~7월) 및 휴지기(8~9월)로 구분되었다.
한국작물학회 2017년도 9th Asian Crop Science Association conference
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pp.195-195
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2017
The water in the crop cultivation shows difference according to the variety of crop, cultivations period and climatic condition. The growth and development, quantity and fruit enlargements are affected by soil water conditions. In previous study, leaf area and photosynthesis are decreased by lower soil moisture. Other research reported that excess moisture condition at vegetative and reproductive growth period in cultivation of soybean caused highest reduction in crop growth rate (CGR) and dry weights of plant parts. In particular, the damage was bigger during vegetative growth stage than reproductive growth period. Soybean (Glycine max (L.) Merill) is useful and popular crop throughout the world. It is very popular crop in Korea, China, Japan and other Asian countries. Soybeans used in various way including soybean sprouts, paste, soymilk, oil and tofu. Two soybean cultivars grown in four different irrigation conditions were determined for physiological responses. In this study, we examined leaf area (LA), leaf dry weight (LDW), specific leaf area (SLA), root dry weight (RDW) and shoot height (SH) in different water conditions. 50mL/9day irrigation periods showed the lowest contents in LA, LDW, RDW, SH. Water deficit caused increase of leaf Water saturation deficits (WSD), Cheongjakong 3 and Taekwangkong showed increase of leaf water saturation deficits (WSD) in drought conditions and leaf water potential and stomatal conductance were decreased. Photochemical efficiency was decreased in 50mL/1day irrigation condition while, there was decrease of growth and development in 50mL/9day with drought.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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