斑馬魚(yú)造模方法

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-07-09

傳統(tǒng)藥物臨床前研究模式主要包括兩個(gè)環(huán)節(jié):體外實(shí)驗(yàn)和體內(nèi)實(shí)驗(yàn)。體外實(shí)驗(yàn)(包括細(xì)胞實(shí)驗(yàn)、生化實(shí)驗(yàn)、微生物實(shí)驗(yàn)等)具有快速高效的優(yōu)點(diǎn),但是體外實(shí)驗(yàn)的結(jié)果與人體實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可比性差。常規(guī)的哺乳類(lèi)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)——包括老鼠、兔、犬、豬及猴子等——可提供可比度較高的篩選評(píng)估結(jié)果,但實(shí)驗(yàn)周期較長(zhǎng)、成本高、審批程序復(fù)雜,嚴(yán)重影響藥物研發(fā)的進(jìn)度。斑馬魚(yú)模型既具有體外實(shí)驗(yàn)快速、高效、費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì),又具有哺乳類(lèi)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)預(yù)測(cè)性強(qiáng)、可比度高等優(yōu)點(diǎn),可以有效彌補(bǔ)體外實(shí)驗(yàn)和哺乳類(lèi)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)之間的巨大生物學(xué)斷層,完善現(xiàn)有藥物研發(fā)體系。斑馬魚(yú)有著較高的顏值,而且研討價(jià)值也是十分的高。斑馬魚(yú)造模方法

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別的還有科學(xué)家發(fā)現(xiàn),斑馬魚(yú)的腦部神經(jīng)元較為簡(jiǎn)單和可猜測(cè)。這些研究成果證明了斑馬魚(yú)合適用作形式動(dòng)物?,F(xiàn)在咱們已經(jīng)知道,斑馬魚(yú)的基因與人類(lèi)基因的相似度到達(dá)87%,這意味著在其身上做藥物試驗(yàn)所得到的結(jié)果在大都情況下也適用于人體。此外,雌性斑馬魚(yú)可產(chǎn)卵200枚,胚胎在24小時(shí)內(nèi)就可發(fā)育成形,這使得生物學(xué)家能夠在同一代魚(yú)身上進(jìn)行不同的試驗(yàn),進(jìn)而研究病理演化過(guò)程并找到病因。正是通過(guò)在斑馬魚(yú)身上進(jìn)行的試驗(yàn),生物學(xué)家發(fā)現(xiàn),包含人類(lèi)在內(nèi)的一些脊椎動(dòng)物之所以產(chǎn)下奇異的雙頭幼仔是因?yàn)閮煞N基因活動(dòng)紊亂形成的。斑馬魚(yú)微視行為分析系統(tǒng)多少錢(qián)斑馬魚(yú)為何適用于科研?

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模式生物斑馬魚(yú)的應(yīng)用斑馬魚(yú)在工業(yè)實(shí)驗(yàn)室中常被用作毒理學(xué)檢驗(yàn),是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織推薦的五種實(shí)驗(yàn)魚(yú)種之一。但隨著對(duì)斑馬魚(yú)的進(jìn)一步了解,其作為模式生物在生命科學(xué)以及醫(yī)學(xué)研究中的作用正在崛起。以斑馬魚(yú)為模型研究目的基因在脊椎動(dòng)物中的表達(dá)和功能利用斑馬魚(yú)胚胎透明的特點(diǎn),構(gòu)建綠色熒光蛋白(GFP)與內(nèi)源性靶蛋白的融合蛋白,通過(guò)觀察融合蛋白的熒光分布情況,借以確定目的基因或目的蛋白的功能和表達(dá)特點(diǎn)。同時(shí),還可通過(guò)檢測(cè)綠色熒光的分布,監(jiān)測(cè)外源蛋白的表達(dá)在斑馬魚(yú)中的表達(dá)與分布情況。

應(yīng)用視網(wǎng)膜修復(fù)斑馬魚(yú)因?yàn)樗哂凶晕倚迯?fù)破損視網(wǎng)膜的獨(dú)特能力。人類(lèi)視網(wǎng)膜中也擁有類(lèi)似斑馬魚(yú)能夠修復(fù)視網(wǎng)膜的細(xì)胞,并計(jì)劃在5年內(nèi)將研究結(jié)果用于失明患者***,讓他們重見(jiàn)光明,這可能有助于***因視網(wǎng)膜受損引起的失明。聽(tīng)覺(jué)修復(fù)放大2.1萬(wàn)倍的耳蝸毛細(xì)胞華盛頓大學(xué)西雅圖一直在對(duì)斑馬魚(yú)進(jìn)行研究,試圖解決人類(lèi)聽(tīng)力喪失的問(wèn)題。和許多其他水生生物一樣,斑馬魚(yú)在身體表面長(zhǎng)有毛細(xì)胞。這些毛細(xì)胞的作用是探測(cè)水中的振動(dòng),其原理與人類(lèi)內(nèi)耳中的毛細(xì)胞相似。但是,與人類(lèi)不同的是,斑馬魚(yú)的毛細(xì)胞在受損后還可以再生。研究人員希望他們的工作可以揭開(kāi)謎底,保護(hù)人類(lèi)的毛細(xì)胞免受損傷、并推動(dòng)毛細(xì)胞的再生。另一組研究試圖了解導(dǎo)致斑馬魚(yú)、鳥(niǎo)類(lèi)和老鼠的毛***的基因和其他分子。有一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)了一種似乎可以讓動(dòng)物毛***的發(fā)育蛋白。在研究中一名團(tuán)隊(duì)成員發(fā)現(xiàn)了小雞的毛細(xì)胞受損后體內(nèi)一種蛋白質(zhì)的含量(小雞的毛細(xì)胞可以再生)有所上升。參與這些實(shí)驗(yàn)的科學(xué)家們說(shuō)使用藥物防止聽(tīng)力喪失的臨床實(shí)驗(yàn)有可能會(huì)在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。但是找到利用毛******聽(tīng)力喪失的辦法可能還需要至少20年的時(shí)間。斑馬魚(yú)模型和技術(shù)研究。

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【點(diǎn)評(píng)原理】關(guān)節(jié)軟骨遭到急性外傷和慢性磨損,出現(xiàn)不同程度的損害,導(dǎo)致關(guān)節(jié)疼、活動(dòng)受限,乃至功能喪失。關(guān)節(jié)軟骨的修正首要靠軟骨細(xì)胞的增殖分化,生產(chǎn)滿足的細(xì)胞外基質(zhì)修正軟骨缺損。人軟骨細(xì)胞通常是停止的,血管化程度低,營(yíng)養(yǎng)首要來(lái)源于關(guān)節(jié)液和軟骨下骨,修正再生則顯得十分有限,需求外源性的手法來(lái)輔佐修正。DXMS破壞軟骨細(xì)胞的代謝平衡,引起軟骨細(xì)胞的逝世或凋亡,從而引起軟骨損害。斑馬魚(yú)的骨骼發(fā)育與其他脊椎動(dòng)物骨骼發(fā)育進(jìn)程極其類(lèi)似,因此,可用于軟骨修正功效點(diǎn)評(píng)。斑馬魚(yú)的軟骨首要散布于頭部,包括七對(duì)咽顱軟骨弓(下頜弓、舌弓及五對(duì)鰓弓)和腦顱軟骨。根據(jù)轉(zhuǎn)基因軟骨熒光斑馬魚(yú)特性,患有軟骨損害的斑馬魚(yú)的軟骨熒光強(qiáng)度會(huì)顯著比正常斑馬魚(yú)的軟骨熒光強(qiáng)度要暗許多,能夠顯著被觀察到。斑馬魚(yú)用來(lái)做什么試驗(yàn)?斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)室養(yǎng)殖方法實(shí)驗(yàn)應(yīng)用

斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)需求注意什么呢?斑馬魚(yú)造模方法

斑馬魚(yú)轉(zhuǎn)基因品系制備服務(wù)簡(jiǎn)介1.轉(zhuǎn)基因斑馬魚(yú)轉(zhuǎn)基因技術(shù)包括顯微注射、電穿孔技術(shù)(電脈沖介導(dǎo))、精子載體法、GAL4/UAS轉(zhuǎn)錄系統(tǒng)、Tol2轉(zhuǎn)座子介導(dǎo)、擬型反轉(zhuǎn)錄病毒介導(dǎo)、重組桿狀病毒介導(dǎo)等方法。2.轉(zhuǎn)基因技術(shù)目的2.1通過(guò)定點(diǎn)敲除技術(shù)進(jìn)行基因鑒定和功能研究;2.2利用報(bào)告基因?qū)κ荏w等蛋白質(zhì)進(jìn)行功能研究;2.3構(gòu)建各種斑馬魚(yú)突變體,通過(guò)斑馬魚(yú)疾病模型進(jìn)行人類(lèi)疾病研究和藥物篩選;2.4構(gòu)建含有特異性啟動(dòng)子的生物感應(yīng)器,用于環(huán)境監(jiān)測(cè)。3.Tol2轉(zhuǎn)座子介導(dǎo)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)點(diǎn)3.1Tol2轉(zhuǎn)座子可攜帶大片段DNA;3.2Tol2轉(zhuǎn)座子沒(méi)有位置偏好性,幾乎能整合到染色體的任意位置;3.3Tol2轉(zhuǎn)座子的耐受范圍很廣;3.4Tol2作為天然的具有自主轉(zhuǎn)座活性的脊椎動(dòng)物轉(zhuǎn)座子,能夠在胚胎發(fā)育的不同時(shí)期進(jìn)行有效的轉(zhuǎn)移;3.5Tol2轉(zhuǎn)座子介導(dǎo)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)能夠有效克服外源基因在后代傳遞頻率低的技術(shù)難題。服務(wù)流程▲客戶(hù)提出轉(zhuǎn)基因品系制備需求→▲分析可行性→▲構(gòu)建載體→▲斑馬魚(yú)胚胎注射→▲founder篩選→▲F1代斑馬魚(yú)養(yǎng)殖→▲F2代斑馬魚(yú)養(yǎng)殖環(huán)特生物優(yōu)勢(shì)1.特有的養(yǎng)殖方法可縮短服務(wù)周期;2.豐富的經(jīng)驗(yàn)和及時(shí)溝通助力科研實(shí)驗(yàn)。斑馬魚(yú)造模方法

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