以海洋模式動物海鞘為模型研究器官發育與疾病發生
3月25日,由生物谷主辦的“2017模式動物與重大疾病動物模型研究與應用研討會”在上海好望角大飯店繼續進行。來自中國海洋大學生命學院的董波教授為大家帶來了題為“以海洋模式動物海鞘為模型研究器官發育與疾病發生”的精彩報告。 董波教授于1997年在青島海洋大學獲得學士學位,2005年在中科院海洋研究所獲博士學位后赴挪威卑爾根大學薩斯國際海洋分子生物學中心做博士后,2010-2014年受聘于日本梨花研究所神戶發育生物學中心任國際特別研究員。2014年回國任中國海洋大學“筑峰計劃”特聘教授、山東省“泰山學者”特聘教授,中國海洋大學“海洋生物多樣性與進化研究所”副所長。近年來圍繞器官形態發生與穩態調控的細胞學過程以及分子信號通路和力學基礎等關鍵科學問題,以海洋模式動物海鞘和果蠅為對象,通過遺傳學、細胞發育生物學和生物物理學等多學科交叉途徑開展研究,在細胞骨架蛋白和細胞外基質蛋白對官腔器官發生和幾何形態調控以及穩態維持機制等方面取得重......閱讀全文
從普通無脊椎動物系統獲取配子實驗——海鞘
實驗材料海鞘試劑、試劑盒海水儀器、耗材剪刀Nytex 濾器實驗步驟1. 用一把鋒利的剪刀插入排泄管將動物剪開,暴露出生殖管。2.首先用剪刀的尖刺破輸卵管釋放卵子到新鮮的海水中,渦旋使成簇的卵子分開。從所需數量的動物中收集卵子,并注意在受精前不要釋放出精子。3. 用剪刀刺破輸精管以釋放精子,將精子直接
以海洋模式動物海鞘為模型研究器官發育與疾病發生
3月25日,由生物谷主辦的“2017模式動物與重大疾病動物模型研究與應用研討會”在上海好望角大飯店繼續進行。來自中國海洋大學生命學院的董波教授為大家帶來了題為“以海洋模式動物海鞘為模型研究器官發育與疾病發生”的精彩報告。 董波教授于1997年在青島海洋大學獲得學士學位,2005年在中科院海洋研
首個海洋生物空間單細胞圖譜獲揭示
記者從深圳華大基因科技有限公司(簡稱“華大”)獲悉,3月29日,中國海洋大學聯合青島華大基因研究院,利用華大自主研發的時空組學技術Stereo-seq,結合單細胞轉錄組測序,以柄海鞘的內柱器官為研究對象,繪制了高質量的空間分辨率單細胞圖譜,全面解析了海洋動物咽部器官的細胞類型和潛在功能特征,為揭示脊
在胚胎發生期間,細胞間接觸區域決定著細胞命運
作為一類海洋無脊椎動物,海鞘動物(Ascidians)顯示了一種形式的胚胎可重復性:在單個胚胎中可以發現同源細胞,早期的胚胎細胞譜系被認為是不變的。胚胎的幾何形狀甚至在4億年前分歧開的物種之間也是保守的,盡管它們的基因組非常不同。由于早期胚胎 發育的進化保守性和緩沖遺傳趨異的能力,海鞘成為研究細胞可
基因組研究顯示七鰓鰻獨立于其他脊椎動物進化
一個國際研究團隊在新一期《自然·遺傳學》雜志上說,他們成功破譯了原始魚類七鰓鰻的基因組,發現這種動物擁有諸多不同于其他脊椎動物和更原始的無脊椎動物的基因特征,這表明七鰓鰻是獨立進化而來的。 七鰓鰻又稱八目鰻,屬于無腭綱,它們的嘴呈圓筒形,沒有上下腭。從進化角度看,七鰓鰻處于接近脊椎動物祖先
中國科學家8月參與發表多篇Nature及其子刊文章
8月中國學者參與的多項研究在Nature雜志及其重要子刊上發表,其中包括一種新的鐵死亡分子調控機理、脊索動物的全面單細胞轉錄細胞譜系、植物感應鹽脅迫信號的分子機理等。 鐵死亡(ferroptosis)是一種由鐵依賴的氧化損傷造成膜脂活性氧自由基積累而引起的新型細胞死亡模式,與凋亡、壞死、自噬等
完全卵裂的分類
分類卵裂類型卵子類型代表動物完全卵裂輻射對稱型均黃卵棘皮動物、文昌魚螺旋型軟體動物、環節動物、扁形動物兩側對稱型海鞘轉動型哺乳動物輻射對稱型偏黃卵兩棲類
研究團隊揭示入侵物種對氣候變化的適應潛力和入侵風險
中國科學院生態環境研究中心研究員戰愛斌團隊聯合廣東省科學院動物研究所副研究員高養春團隊和中國科學院南海海洋研究所研究員張志新團隊在國家自然科學基金等項目的資助下,通過整合適應性位點預測模型揭示入侵物種對氣候變化的適應潛力和入侵風險。相關成果近日發表于《全球變化生物學》(Global Change B
關于輻射對稱型卵裂的細胞譜系的介紹
以柄海鞘為例:E·G·康克林于1905年發現該動物受精卵植物性半球有含黃色物質的新月區(即黃新月)可作為標志。第1次卵裂面將黃新月區分為兩半,正好符合胚胎的對稱平面,將卵分成相等的兩個裂球(AB 2和AB2)。第2次卵裂面與第1次分裂面相垂直,將裂球增至4個,其中兩個在前、兩個在后,這就確定了胚
輻射對稱型卵裂的細胞譜系介紹
以柄海鞘為例:E·G·康克林于1905年發現該動物受精卵植物性半球有含黃色物質的新月區(即黃新月)可作為標志。第1次卵裂面將黃新月區分為兩半,正好符合胚胎的對稱平面,將卵分成相等的兩個裂球(AB 2和AB2)。第2次卵裂面與第1次分裂面相垂直,將裂球增至4個,其中兩個在前、兩個在后,這就確定了胚胎的
脊索動物的定義和特點
脊索動物(Chordata) 是動物界最高等的一個類群,也是種類相當豐富的一個門(phylum)。它包括從低等的如現代海洋中的文昌魚、海鞘等,到較高等的如魚、蛙、龜、鳥、牛、猿猴、人類等。脊索動物的一個重要共同點就是脊索(chorda dorsalis)。一切脊索動物至少在胚胎時期都具有脊索。
對卵細胞新研究
研究人員Tomimi Tani說:“發育生物學中-有趣和神秘的部分是動物體軸的起源。”Tani在研究之時是Eugene Bell中心的MBL科學家,現任職于日本國立先進工業科學技術研究所。Tani和Ishii Hirokazu的工作本周在《細胞分子生物學》上發表,表明父母雙方都對其子代的身體定向做出
脊索動物的來源與研究進展
脊索動物的來源有兩種假說:環節來源說和棘皮來源說。由于棘皮來源說有更多的證據 ,本文按照棘皮來源說(echinoderm theory)論述。脊索動物有一些性狀與棘皮動物相同,如后口 、三胚層、兩側對稱?和分節現象?等,說明脊索動物是由棘皮動物進化而來。按照綜合進化論?可以推測某些棘皮動物胚胎期變異
PNAS:miRNA揭示脊椎動物進化起源
美英科學家的一項最新研究表明,脊椎動物這種復雜生命形式的出現源于miRNA。調控基因表達的miRNA的不斷進化是早期脊椎動物出現的背后原因。相關論文近日在線發表于美國《國家科學院院刊》(PNAS)上。?論文高級作者、美國達特茅斯學院的Kevin Peterson表示,“新的研究不僅為認識人類自身的進
顯微操作器的研發歷史
1859年美國 H·D·施米特,首次設計了一種能在顯微鏡下解剖動物組織的裝置。1887年法國 L·查勃萊在顯微鏡下用微針破壞海鞘的卵裂球以研究細胞的發育能力。1921~1922年美國R·錢伯斯首先報道了定名為顯微操作器的裝置,可在高倍顯微鏡下解剖動物細胞的染色體。1930年美國麻省的埃默森公司首先Z
顯微操作器的研發歷史
1859年美國 H·D·施米特,首次設計了一種能在顯微鏡下解剖動物組織的裝置。1887年法國 L·查勃萊在顯微鏡下用微針破壞海鞘的卵裂球以研究細胞的發育能力。1921~1922年美國R·錢伯斯首先報道了定名為顯微操作器的裝置,可在高倍顯微鏡下解剖動物細胞的染色體。1930年美國麻省的埃默森公司首先Z
棘皮動物、低等脊索動物、圓口綱動物觀察試驗
實驗方法原理1. ?通過對海盤車(即海星)的外形觀察與內部解剖,了解棘皮動物的基本特征;認識棘皮動物門各綱的一些習見代表種。2. ?通過觀察柱頭蟲、海鞘、文昌魚等標本,了解棘皮動物的基本特征,認識其常見代表種。3. ?通過觀察七鰓鰻浸制標本,了解圓口綱動物的主要特征。實驗材料液浸標本儀器、耗材顯微鏡
棘皮動物、低等脊索動物、圓口綱動物觀察試驗
實驗方法原理 1. ?通過對海盤車(即海星)的外形觀察與內部解剖,了解棘皮動物的基本特征;認識棘皮動物門各綱的一些習見代表種。2. ?通過觀察柱頭蟲、海鞘、文昌魚等標本,了解棘皮動物的基本特征,認識其常見代表種。3. ?通過觀察七鰓鰻浸制標本,了解圓口綱動物的主要特征。實驗材料 液浸標本儀器、耗材
盤點自然界十大透明動物
北京時間2月27日消息,據國外媒體報道,動物王國向來就是一個令人不可思議的世界,其中很多成員都是人類眼中的“千里眼”、“順風耳”、“飛毛腿”和“大力神”。除了這些我們比較熟悉的本領外,一些動物與生俱來的特性也同樣讓我們嘆為觀止,比如說主打“透明牌”。十大透明動物具體如下: ? 1. 透明
韓國加強春季水產品貝類毒素的安全管理
3月4日,韓國食品藥品安全處(MFDS)發表消息稱:為了加強春季水產品貝類毒素的安全管理,將聯合海洋水產部(MOF)于2020年3月至6月對海虹、蛤蜊、柄海鞘等水產品進行抽檢并對可能產生貝類毒素海域進行安全性調查。 韓國食品藥品安全處將聯合17個地方自治團體對韓國國內流通的貝類(海虹、蛤蜊、赤
關于隱蔽mRNA的基本介紹
在卵母細胞的細胞質中除了儲存有營養物質和多種蛋白質外,還含有多種mRNA,其中多數mRNA與蛋白質結合處于非活性狀態,成為隱蔽mRNA,不能被核糖體識別。然而它們在卵細胞質中呈不均勻分布,特別是某些動物如柄海鞘、兩棲動物等,在受精后卵細胞質重新定位,少數母體mRNA被激活,合成早期胚胎發育所需要
動物實驗與動物儀器
一、動物實驗的主要目的 醫療器械的動物試驗的主要目的是研究醫療器械的安全性,通常醫學研究中的動物試驗研究的主體可能是一種新診治方法和原理,或一種新的藥物的作用機理等等,它的主要研究目的是機理、有效性和安全性,這個研究可能與器械的使用存在聯系,也可能不存在聯系,且研究中可能沒有涉及到植入或與
美國院士最新Nature解析基因網絡調控
來自加州大學伯克利分校分子與細胞生物學系的研究人員利用系統生物學方法,針對包含有多種保守型基因的被囊動物,分析了發育的基因調控網絡結構在物種間的進化,指出了神經嵴這一關鍵結構的進化機制,為進一步解析物種發育進化提供了重要信息,相關成果公布在Nature雜志上。 領導這一研究的是加州大學伯克
動物實驗時動物的選擇
為了獲得理想的實驗結果,必須根據實驗目的選擇適宜的觀察對象,在選擇動物時,需考慮如下因素:?種屬的選擇不同種屬的動物對同一疾病病因刺激的反應程度會有很大的差異。在選擇實驗動物時,盡可能選擇對刺激因素較為敏感且與人類接近的種屬。例如在進行發熱實驗時,宜首選家兔:在進行過敏反應和變態反應實驗時,宜首選豚
動物手術保溫與動物倫理
動物術中和術后保溫是動物實驗過程中的一個至關重要的環節,是否做好保溫措施直接關系到實驗的成敗,同時也是科研工作者在進行生命科學相關研究中將實驗動物倫理和福利付諸實踐的真正體現,是對動物愛心的社會責任感的體現。善待活著的動物,減少動物死亡的痛苦!動物手術保溫的科學價值Responsible scien
中國海洋大學舉辦“奇遇海洋,科創未來”開放日活動
近日,“奇遇海洋,科創未來”實驗室開放日活動在中國海洋大學方宗熙海洋生物進化與發育研究中心舉辦。此次活動由中國細胞生物學學會和中國海洋大學聯合主辦,中國海洋大學方宗熙海洋生物進化與發育研究中心承辦,旨在展示中心在海洋生物科技領域的最新成果與創新動態,為公眾尤其是青少年搭建一個深入了解海洋生物科學的平
日本深海采礦讓海洋動物逃離家園
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505135.shtm 2020年,日本首次成功從深海山脈頂部提取鈷結殼,以提煉鈷——?一種用于電動汽車電池的礦物。這導致直接開采區不僅變得不適合海洋動物居住,而且采礦還會產生沉積物并向周圍水域擴散。
生物發光的形式和發光裝置介紹
發光的形式和發光裝置,因種類不同而異。發光有由自身產生發光物質而自己發光的一次發光,以及由共生者相互依賴的共生發光或發光共生(德Leuchtsymbiose),即二次發光。這兩種發光是有區別的。共生或寄生的發光,主要是由于發光細菌的發生和寄生,但也有因游沙蠶的附著而使Crateromorpha(海綿
日本研究人員揭示精子如何準確找到卵子
在精子和卵子結合之前,精子要經過漫漫征程奮力游向卵子。那么精子是如何準確朝著卵子的方向前進的呢,日本研究人員利用海鞘做實驗揭開了精子認路的機制。 日本筑波大學下田臨海實驗中心等機構的研究人員發現,海鞘的卵子會向海水中釋放一種誘引精子的物質,來告知精子自己所處的位置。如果精子錯誤地朝著遠離卵
我國科學家首次繪制脊索動物完整單細胞轉錄譜系
解析細胞命運決定過程的轉錄動態是發育生物學的核心問題之一,對了解發育基本規律以及干細胞分化的轉化起到關鍵性的作用。近年來,隨著單細胞基因組學的興起,解決了細胞種類的多樣性和發育過程的不確定性帶來的難題,使得理解胚胎發育細胞譜系變成可能,為研究細胞命運決定提供了技術基礎。 近期,昆明理工大學陳凱