斑馬魚的胚胎原位雜交試驗實錄
收集斑馬魚的胚胎,在Holfretor水中培養,到達所需要的發育時期時,用蛋白酶去除卵膜,用4%多聚甲醛固定,在4℃保存,二十四小時后用50%甲醇2%多聚甲醛溶液洗,然后換成甲醇,在-20C 保存,待用(兩天和兩天以上的胚胎需要用雙氧水處理,去除色素。或者使用苯锍脲稀溶液培養,可阻斷色素的形成)原位雜交第一天1. 重新水化和固定1) 吸取固定好的胚胎,加入50%甲醇的PBST溶液,放置5分鐘。2) 置換成30%甲醇的PBST溶液,放置5分鐘3) 置換成PBST溶液,放置5分鐘,重復一次4) 置換成4%多聚甲醛的PBS溶液固定20分鐘5) 用PBST洗兩次,每次放置五分鐘,室溫。蛋白酶處理與后固定(本實驗不做此步)1) 用10ul/ml的蛋白酶K在室溫下處理胚胎。5體節以下的胚胎不處理,5體節到24小時的胚胎處理3分鐘,24小時以上的胚胎處理5分鐘或者更長。發育時間越短的胚胎越嫩,可以不用或者少用蛋白酶處理,發育時間長的胚胎就需要......閱讀全文
敲降斑馬魚基因的方法學比較
一、基因敲降的前期準備工作相同 1.1 生物信息學分析目標基因在斑馬魚早期胚胎發送過程中是否有表達。 1.2 收集斑馬魚早期發育胚胎(通常為48 hpf前的胚胎),提取總RNA,然后進行體外轉錄(RT)。 1.3 設計檢測目標基因表達的PCR引物,以1.2獲得的cDNA為模板,
Dev-Cell:轉基因斑馬魚的彩色皮膚
美國杜克大學的研究人員,利用基因工程改造的方法,造成單個的皮膚細胞可以產生70種不同顏色的熒光。該研究發表在最近的《Developmental Cell》上。 該團隊并非是為了好玩才做成這樣五彩斑斕的斑馬魚,實際上,他們希望通過顏色標記來研究斑馬魚皮膚的愈合。利用顏色來標記細胞,可以讓斑馬魚皮
敲降斑馬魚基因的方法學比較
一、基因敲降的前期準備工作相同1.1 生物信息學分析目標基因在斑馬魚早期胚胎發送過程中是否有表達。1.2 收集斑馬魚早期發育胚胎(通常為48 hpf前的胚胎),提取總RNA,然后進行體外轉錄(RT)。1.3 設計檢測目標基因表達的PCR引物,以1.2獲得的cDNA為模板,進行PCR擴增,確認目標基因
斑馬魚基因敲除是怎么做的
一、基因敲除的設計方案 1.1 基因的基本信息 確認斑馬魚基因的基本信息,包括名稱ID號等,一般會在NCBI等查詢。 1.2 分析基因結構、氨基酸序列等做生物學信息的分析 1.3分析蛋白質的保守結構功能域 通過綜合考慮,設計最佳的KO靶點。 1.4
研究揭示斑馬魚“自我定位”神經回路
斑馬魚幼魚能夠弄清它們在哪里,去過哪里,以及如何回到原來的位置。幼體斑馬魚在被洋流推離航道后如何追蹤自己的位置并導航呢?科學家發現,這與一種多區域的大腦回路有關。相關研究近日發表于《細胞》。 “我們研究了一種行為,在這種行為中,斑馬魚幼魚必須記住過去的位移,以準確地保持它們的位置,因為水流可能把
中國團隊破譯斑馬魚心臟再生密碼
在中國海洋大學海洋生物多樣性與進化研究所的實驗室,一群藍銀相間的熱帶淡水魚正在透明實驗水箱中游弋。這群看似十分普通、身形纖細、最長不過4厘米的觀賞魚,就是中國海洋大學教授蘇穎和趙龍團隊長期研究的核心對象——斑馬魚。心臟是生命的永動機,和大多數成年哺乳動物一樣,人的心肌細胞一旦受損或缺失便難以補充、修
斑馬魚造血干細胞生成機理
法國家日前通過對斑馬魚胚胎進行即時監控,發現了其造血的生成機理。這一成果為醫學界研究白血病療法提供了新思路。該研究由法國國家中心和巴斯德研究所共同完成。研究人員在最新一期英國雜志上報告說,他們采用即時成像對斑馬魚的胚胎進行了觀察。結果發現,斑馬魚胚胎主動脈的部分內皮細胞先是發生卷曲,隨后蜷縮成一團,
斑馬魚平臺助力HSP發病機理研究
遺傳性痙攣性截癱(HSP)又稱家族性痙攣性截癱,是一種神經系統退行性變性疾病。其病理改變主要是脊髓中雙側皮質脊髓束的軸索變性或脫髓鞘,以胸段最重。 臨床表現為雙下肢肌張力增高,腱反射活躍亢進,病理反射陽性,呈剪刀步態。2018年5月11日,中國國家衛生健康委員會等5部門聯合制定了《第一批罕見病目錄》
迄今最全斑馬魚基因圖譜發布
一個國際科研團隊在5日出版的《自然·遺傳學》雜志上發布了迄今最全面的斑馬魚基因圖譜。斑馬魚是醫學和生命科學研究領域使用量第二大的動物模型,這一成果將幫助科學家們更好地研究各種癌癥、心臟病和神經退行性疾病,以及在研究中用斑馬魚模型取代哺乳動物模型。 最新研究由DANIO-CODE聯盟開展,該聯盟由
武漢研究斑馬魚揭示器官再生之謎
身長約4厘米,具暗藍與銀色縱條紋 基因與人類的相似度達87% 心臟能再生 約2000種人類疾病能出現在其身上 胚胎在體外發育,且完全透明 一種經濟實惠的實驗動物,一對斑馬魚一次可生產300只“魚寶寶” “斑馬魚的基因與人類相似度高達87%,人類無法長出第二個心臟,而斑馬魚的心臟卻能再生
解鎖電鰻發電之謎,讓斑馬魚發電
研究人員證實,他們發現的基因控制區只控制肌肉中鈉通道基因的表達,而不控制其他組織。電魚和電鰻一樣,可以根據種類、性別、甚至個體來區分其他電魚,這要歸功于它們的電器官,它還允許它們傳輸和接收類似于鳥叫聲的信息。最近發表在《科學進展》(Science Advances)上的一項研究描述了微小的基因改變是
斑馬魚研究全套裝備配置清單
斑馬魚由于養殖方便、繁殖周期短、產卵量大、胚胎體外受精、體外發育、胚體透明等特點,已成為生命科學研究的新寵,是最受重視的脊椎動物發育生物學模式之一。你的實驗室在做斑馬魚研究嗎?斑馬魚研究需要哪些工具?你知道斑馬魚研究的最強裝備嗎?服務全球科學家48年歷史,WPI為您供全套的斑馬魚研究工具,包括斑馬魚
國產斑馬魚專用實驗設備重大突破-環特生物引領全球開創斑馬魚研究新范式
近日,我國生物技術領域迎來標志性突破——環特生物與分析測試百科網聯合舉辦"2025斑馬魚實驗專用設備全球首發品鑒會",正式推出自主研發的四大核心設備系統,標志著我國在斑馬魚實驗設備領域實現歷史性跨越。此次發布的斑馬魚高通量2D行為分析系統、成/幼魚3D行為分析系統、360全景成像系統及智能化養殖
斑馬魚:一條游上“試藥路”的小魚
藍色的世界、嗡嗡作響的機器、不時出現的人影……湖藍色的塑料魚缸里,七八條小魚在水中自由游弋,不時停下來盯著外面的世界。看見人影走近,有的小魚開始在魚缸里打轉,有的則依舊悠然地游來游去。 這些體長不過5厘米、帶有墨藍色斑紋的斑馬魚并不知道,它們從一出生就已同那些野外的同類們分道揚鑣,成為人類醫藥
國際首例-他們用光指揮斑馬魚的白細胞
未來,如果你生病了,除了吃藥外,還有更多簡單高效的治療方式可選擇,比如用光照一照身體就能遠程遙控白細胞,從而主動調動身體的免疫能力。這并非科幻。我國科學家已實現了在活體上用光將白細胞變成“醫學微機器人”,可自主控制白細胞的激活和運動,這在國際上是第一例。7月13日,暨南大學李寶軍教授和鄭先創教授
國際首例-他們用光指揮斑馬魚的白細胞
未來,如果你生病了,除了吃藥外,還有更多簡單高效的治療方式可選擇,比如用光照一照身體就能遠程遙控白細胞,從而主動調動身體的免疫能力。這并非科幻。我國科學家已實現了在活體上用光將白細胞變成“醫學微機器人”,可自主控制白細胞的激活和運動,這在國際上是第一例。7月13日,暨南大學李寶軍教授和鄭先創教授研究
從斑馬魚身上竟然獲得治療帕金森的方法
與哺乳動物相比,成年斑馬魚會使大腦中的神經元再生,但這種能力的程度和變異性尚不清楚。來自Edinburgh大學腦神經科學研究中心的Thomas Becker及其研究團隊探尋了各種多巴胺能神經元群體的喪失是否足以觸發神經元的功能性再生。 他們的研究結果為未來治療具有運動異常、震顫等癥狀的神經系統
諾獎得主Science解開斑馬魚條紋的秘密
斑馬魚,一種小的淡水魚,得名于一種醒目的藍黃色相間條紋圖案。在幼魚皮膚生長過程中,有三種主要的色素細胞類型——黑色細胞、反光銀色細胞和黃色細胞出現,它們多層鑲嵌,構成特征性的顏色圖案。 眾所周知,所有這三種細胞類型必須相互作用才能形成適當的條紋,但是,形成成魚條紋的色素細胞的胚胎起源,直到現在
研究揭示斑馬魚腸腦調節關鍵機制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517493.shtm
-Nat-Commun:斑馬魚可用于癲癇藥物篩選
化學藥物Clemizole在“Dravet綜合癥”的一個斑馬魚模型中能有效防止癲癇類發作。在Nature Communications上發表的這一發現確認了一個新方法,后者有可能被用來識別癲癇病的另類療法。 “Dravet綜合癥”是一種從嬰兒時期開始的嚴重癲癇,以嚴重的、自發的和復發的
斑馬魚嗅覺作用主要是左鼻子
斑馬魚嗅覺作用主要是左鼻子 如同人有“左撇子”一樣,魚也有類似“左撇子”的鼻子。 日前,日本名古屋市立大學與國立遺傳學研究所的一項新研究發現,斑馬魚發揮嗅覺作用的主要是左鼻子。相關研究論文在線刊登在了近期出版的《自然—神經科學》(Nature Neuroscience)雜志上。
寄生蟲感染或破壞斑馬魚實驗
研究人員表示,一種感染實驗室斑馬魚的常見寄生蟲可能令多年的行為實驗結果產生混淆。不過,批評者認為,這個案例仍有待證實。 和小鼠一樣,斑馬魚被用在全球的實驗室中,以研究從藥物療效到諸如精神分裂癥和自閉癥等遺傳性疾病和障礙的所有事情。由于斑馬魚和人類都具有高度社會性,因此研究人員認為,和嚙齒類動物
除了小鼠,斑馬魚也被盯上了-|-PNAS
植有人類腫瘤細胞(紅色)的斑馬魚胚胎,這一模型有望幫助醫生快速篩選癌癥患者最佳的治療方案(圖片來源:Rita Fior團隊) 最新一期《PNAS》在線發表了一篇題為“Single-cell functional and chemosensitive profiling of combinato
Nature:系統解析斑馬魚參考基因組
斑馬魚(Zebrafish)是研究發育生物學的新興模式動物。斑馬魚由于具有飼育容易、胚胎透明、體外受精、突變種多、遺傳學工具成熟等諸多優點,近年來已成為研究脊椎動物發育與人類遺傳疾病的新興模式動物。 近日,英國桑格研究所(Wellcome Trust Sanger Institute)
原位雜交簡介
原位雜交是在分子生物學領域應用極為廣泛的實驗技術之一,是在研究生物體發育過程中的一種極為重要的分子遺傳學的研究方法。其英文名為in situ hybridization,其中in situ為拉丁文,原義是"in its natural position". 字面的意思理解就是說在其原來的天然的位置處
斑馬魚為何作為高內涵篩選HCS的模式動物?
有兩種有效的篩選方法,廣泛用于早期藥物發現中的化合物分選。這些方法包括高通量篩選 (HTS)?和高內涵篩選 (HCS)。雖然前者從大量新藥候選藥物中快速有效地分選有用的化合物,但HCS使用基于成像的多參數分析來鑒定可能影響這些藥物療效的化合物。?在本文中,您將了解什么是HCS,使用的不同方法以及常見
研究發現鳉魚胚胎假死偷生
一條年輕的非洲綠松石鳉 圖片來源:ITAMAR HARE 在津巴布韋和莫桑比克這樣的國家,為了在長達數月的干旱季節里的干涸池塘上存活,非洲綠松石鳉做了一件通常只在科幻小說上才會有的事情:它的胚胎進入假死狀態。 為了能在極端環境中生存,許多物種已經演化出進入幾種獨特的生命暫停能力。滯育是最常見類型
《自然》:發現斑馬魚造血干細胞生成機理
為醫學界研究白血病療法提供了新思路? 法國科學家日前通過對斑馬魚胚胎進行即時監控,發現了其造血干細胞的生成機理。這一成果為醫學界研究白血病療法提供了新思路。? 該研究由法國國家科研中心和巴斯德研究所共同完成。研究人員在最新一期英國《自然》雜志上報告說,他們采用即時成像技術對斑馬魚的胚胎進行了觀察
“太空養魚”后續來了!4條斑馬魚狀態良好
今年4月26日,載有4條斑馬魚和金魚藻的小型受控生命生態實驗組件由神舟十八號載人飛船送往中國空間站問天艙的生命生態科學實驗系統的小型受控生命生態實驗模塊中,開展在軌實驗,目前已經過去了二十余天,科研人員介紹,4條斑馬魚的狀態良好。航天員成功開展了兩次水樣樣品采集和一次魚食盒更換操作,發現斑馬魚在微重
淋巴管幫助斑馬魚“培育”早期腦細胞
在大腦發育的胚胎階段,一些神經元和突觸可以正常形成并連接,但另一些不能,導致一些部分和部分被丟棄。這會留下死亡或垂死的細胞,這就需要中樞神經系統雇傭一種清理人員。小膠質細胞接受了這個挑戰,“攝取”廢物,因此對大腦發育至關重要。然而,科學家們對它們是如何在大腦中繁殖的還缺乏充分的了解。美國圣母大學生物