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    環境對果蠅基因表達的效應實驗

    實驗方法原理 實驗材料 彎翅果蠅試劑、試劑盒 果蠅培養基 乙醚儀器、耗材 恒溫培養箱 立體解剖鏡 培養瓶及麻醉瓶實驗步驟 1.從保種的彎翅果蠅(基因型為cu/cu)培養瓶中建立3種培養體系,雌蠅不要求是處女蠅。在培養瓶上貼上20℃、25℃、28℃標簽,初始培養溫度均為25℃,一直培養到化蛹(這樣可以加速實驗進程,溫度對cu基因表達的影響僅發生在孵化前的發育階段)。2.釋放親本果蠅,并將培養瓶轉移到相應溫度的恒溫培養箱中進行培養。3.在果蠅成蟲出現后,對其進行麻醉,并分別觀察雌、雄果蠅翅膀的形態。可將翅膀分成3類,即卷曲翅、半卷曲翅、直翅(自行確定標準,但在實驗過程中必須應用同樣的標準)。計算外顯率和表現度:外顯率 = 受影響的果蠅 (卷曲翅和半卷曲翅) 數/果蠅總數 × 100表現度 = (卷曲翅果蠅數 × 2 + 半卷曲翅果蠅數 × 1)/(受影響的果蠅數 ×2)×100注意:在計算表現......閱讀全文

    果蠅: 人類的遠房“小表弟”

      當我們辛勤忙碌了一整天回到家中,在廚房準備開火,卻看見幾只個頭矮小的果蠅們也在忙碌著覓食,它們已經在我們的廚房組建家庭,結婚生子。盡管你看到廚房里美味的香蕉上沾滿了果蠅們的足跡,會心生厭煩,非常想殺之而后快,可你不知道的是這小小的果蠅也為人類做出了不少貢獻,最近一項研究還發現,果蠅可能與人類存在

    Science:協同致死作用的臨床應用前景

      盡快闡明腫瘤細胞里協同致死作用的相關機制,以及生物大環境對協同致死作用的影響作用,這些都有助于協同致死抗癌療法盡快向臨床應用轉化。   包括導致基因功能缺失在內的大部分腫瘤相關突變都不是傳統小分子藥物,或者抗體等生物類藥物的直接作用靶點。由此可見,盡管我們對促癌相關突變的了解越來越多,可還是不

    多篇亮點文章告訴你如何延長壽命?

      很多人都想延年益壽,當然他們也會通過進行一些有益健康的活動或攝入健康飲食來維持機體健康,進而增加自己的壽命,近些年來,科學家們也發現了一些能夠讓人長壽的方法,下面小編對此進行了盤點,分享給各位!  【1】RSOS:新發現---大腦越大,壽命越長  DOI: 10.1098/rsos.160622

    實踐十號將在太空做19項新奇有趣實驗

      中國6日發射的實踐十號返回式衛星上,將在未來兩周進行19項新奇又有趣的實驗,既尋找人類未來宇宙生存之法,又助人類在地球上的生活更美好。  這顆衛星的首席科學家、中科院院士胡文瑞說:“實踐十號上開展的科學實驗都是全新探索,都是國外沒有開展過的,每個都具有創新性和很強的科學研究價值,將孕育學術上重大

    達爾文加拉馬克,可能才是完整的進化論

      隨著科學的進一步發展,達爾文理論也顯示出了一些不足之處。  所謂物競天擇,適者生存,現代生物學的許多主流研究方向都以查爾斯·達爾文(Charles Darwin)“自然選擇”的進化論為基礎:只有最能適應環境的生命體才能在物種演化的洪流中獲得生存和繁衍的權利。這個自然選擇的過程也被稱為適應,而最容

    RNAi的實驗原理和操作實用技術

      幾十年來生物學上最重要的進展,也許是關于RNA分子能調節基因表達的發現。RNA干涉(RNAi)是指雙鏈RNA分子使基因表達沉寂的現象,是在線蟲中發現的,在 1998年的一篇Nature論文中被公諸于眾。    此后,科學家們明白,RNAi還有其他形式,它既

    RNAi的實驗原理與方法

    近年來的研究表明,將與mRNA對應的正義RNA和反義RNA組成的雙鏈RNA(dsRNA)導入細胞,可以使mRNA發生特異性的降解,導致其相應的基因沉默。這種轉錄后基因沉默機制(post-transcriptional gene silencing, PTGS)被稱為RNA干擾(RNAi)。一、RNA

    RNAi實驗原理與方法

    RNAi實驗原理與方法近年來的研究表明,將與mRNA對應的正義RNA和反義RNA組成的雙鏈RNA(dsRNA)導入細胞,可以使mRNA發生特異性的降解,導致其相應的基因沉默。這種轉錄后基因沉默機制(post-transcriptional gene silencing, PTGS)被稱為RNA干擾(

    這些因素可能會影響后代健康 你知道嗎?

      近年來,越來越多的研究證據都表明,父母在很多方面都會給未來后代的健康產生一定影響,比如父母的飲食方式、年齡、體重、是否感染、女性孕期所暴露的物質等等都會對后代的生長發育產生一定效應,本文中,小編整理了近年來的相關研究進展,分享給各位!這些研究報告將告訴各位哪些因素會影響后代的健康!  【1】Fr

    那些打破人們傳統認知的重磅級研究成果!

      隨著科學家們研究的不斷深入,總會有一些意想不到的研究成果,本文中,小編就對那些打破人們傳統認知的重磅級研究成果進行整理,分享給大家!  【1】Sci Adv:打破傳統認知!適度的壓力或會讓你更加長壽!  doi:10.1126/sciadv.aav1165  一種稱之為染色質結構缺陷的描述或染色

    生物物理所等報道H3K36me2甲基轉移酶Ash1的關鍵調節因子

      近日,中科院生物物理研究所朱冰課題組與北京生命科學研究所襲榮文課題組合作在Nature Communications雜志上發表題為“Mrg15 stimulates Ash1 H3K36 methyltransferase activity and facilitates Ash1 Tritho

    神經生物學領域最新研究進展

      本期為大家帶來的是神經生物學領域最近的研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nature:新研究首次揭示抑制年齡相關的神經活動增加竟可延長壽命  doi:10.1038/s41586-019-1647-8.  在一項針對線蟲、小鼠和人類的研究中,來自美國哈佛醫學院的研究人員發現在整個動物界

    9篇Nature文章同時發表 賀福初課題組發現肝癌治療新靶點

      在2019年2月27日,同時有9篇Nature文章是有中國學者/華人發表的,具體的成果如下面所介紹:  北京生命組學研究所賀福初,復旦大學附屬中山醫院樊嘉,國家蛋白質科學中心錢小紅共同通訊發表題為“Proteomics identifies new therapeutic targets of

    12月8日《自然》雜志內容精選

      “混合型”納米光子器件的微型化   現代技術的發展在很大程度上仍是由微型化推動的,在電子器件之后,現在光學器件又在朝著單分子功能的方向發展。將不同的、彼此分離的光子元件組合起來,以生成“混合型”納米光子器件,這種方式可能會產生一系列有用的功能,但利用傳統組裝過程卻難以實現這樣的結構。Oli

    12月8日《自然》雜志精選

     “混合型”納米光子器件的微型化   現代技術的發展在很大程度上仍是由微型化推動的,在電子器件之后,現在光學器件又在朝著單分子功能的方向發展。將不同的、彼此分離的光子元件組合起來,以生成“混合型”納米光子器件,這種方式可能會產生一系列有用的功能,但利用傳

    Nature:梳理衰老研究指出人類最終有望健康衰老

      幾十年來,對衰老和限制壽命的過程的了解一直困擾著生物學家。三十年前,通過鑒定延長多細胞模式生物壽命的基因變異,衰老生物學獲得了前所未有的科學可信度。  在本文,我們總結了標志著這一科學成就的里程碑事件,討論了不同的衰老途徑和過程,并提出衰老研究正在進入一個具有獨特的醫學、商業和社會意義的新時代。

    盤點:Nature雜志5月亮點研究速覽

      【1】合成生物學:一個用來控制轉基因生物的內置毀滅開關  Nature Communications DOI:10.1038/ncomms7989  Nature Communications在線發表的一篇論文介紹了一個基于CRISPR的內置器件,它設計用來專門破壞轉基因生物的特定DNA序列。控

    3月27日《自然》雜志精選

    分析復雜疾病病因的分子網絡方法  復雜的人類疾病源自很多遺傳及環境因素的相互作用。為了找出造成肥胖癥的各種因素,研究人員將基因表達作為年齡在18~85歲間的數百位冰島人的血液和脂肪組織中的一個量化特征進行了評估。結果顯示,對身體質量指數較高的人來說,在脂肪組織中有出現某種基因激發模式的傾向

    癌癥為什么發生在特定細胞里?單一細胞測序可以解答!

       我們都知道癌癥的起源離不開細胞突變,我們體內很多細胞的突變都可能會引起癌癥,但相應的是,也有很多突變并不會導致癌癥的發生,而如何辨別這些突變會不會引起癌癥便是一個癌癥早期防治的關鍵問題,在最新發表的一篇研究報告中,研究人員們探究了視網膜母細胞瘤與特定細胞突變的關系。Frolov 與 Ariss

    Cell Metabolism | 醫學的第四維——生物節律

      眾所周知,2017 諾貝爾生理或醫學獎頒發給了三位美國遺傳學家杰弗里·霍爾(Jeffrey C. Hall)、邁克爾·羅斯巴什(Michael Rosbash),以及邁克爾·楊(Michael W. Young),以表彰他們在發現果蠅生物節律分子機制方面的貢獻。而在此前,醫學界真正將生物節律——

    RNA實驗和方案新手必讀(四)

    溶液(水或者其它溶液)應該使用0.1%的DEPC處理。DEPC是一種強大但非絕對的RNase抑制劑。濃度為0.1%的DEPC經常用于處理玻璃或者塑料耗材,以使其表面的RNase失活,或者制備不含RNase的的溶液和水。DEPC通過共價修飾使RNase失活。在100 ml要處理的溶液中加入0

    『珍藏版』瘦素的那些事兒

      1950年,Ingalls發現了一種“肥胖基因”(ob),它的突變可以導致肥胖和糖尿病。Kennedy和Hervey分別于1956年和1958年發現了脂肪分泌的一種“飽感因子”,它能通過下丘腦控制動物攝食量,調節體重。歷經幾十年的研究與發展,科學家通過定位克隆技術得到 ob 基因。ob 基因編碼

    2010年全國優秀博士學位論文出爐

    編 號 論文題目 作 者

    生物工程技術促進人類健康進展一覽

      1. NEJM:工程胰島細胞移植讓一名糖尿病患者恢復胰島素產生能力  1型糖尿病讓一名43歲的女性依賴于胰島素。如今,在一項新的研究中,醫生們通過將工程胰島細胞移植到她的腹部恢復了她的身體產生這種激素的能力。這名病人在接受移植一年后仍然保持胰島素不依賴性,而且根據一篇新聞稿的報道,她是測試這種糖

    轉基因技術是科學造福人類重要體現

      6月10日,在中國科學院第十五次院士大會上,中國科學院院士陳曉亞以《轉基因技術的研究與應用》為題作綜合學術報告,介紹了轉基因技術的發展、應用以及安全問題。6月10日,陳曉亞作題為《轉基因技術的研究與應用》的主題報告  “在過去幾十年里,轉基因技術經歷了誕生、成長到大規模商業化應用

    《PNAS》八大熱點文章

      “RNA世界”的理論認為生命的起源是RNA,但具體的材料是什么尚未有定論。最新研究指出含有肌苷(I)而不是鳥嘌呤(G)的RNA具有高復制能力。   《PNAS》(美國國家科學院院刊)是與Nature、Science齊名,被引用次數最多的綜合學科文獻之一,PNAS收錄的文獻涵蓋生物、物理和社 科學

    【盤點】5月CNS三大期刊亮點研究匯總

      5月份就要過去了,生物谷小編根據本站報道的Cell、Nature和Science文章的點擊量,對讀者們關注度比較高的文章進行了盤點,這三大期刊雖然不能完全代表整個生物學領域的進展,但仍然十分具有指導性,囊括了生物學各個領域的部分最前沿進展。癌癥,HIV以及腸道微生物仍然是讀者們最為關注的幾個領域

    再次飛躍 | 短短2天,中國學者連續發表11篇CNS

      摘要:  【1】中國科學技術大學薛天,初寶進及馬薩諸塞大學醫學院Han Gang共同通訊在Cell在線發表題為“Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantenna

    探究分泌和攝取用于細胞間通訊的外泌體和其他胞外囊泡

      盡管在20世紀60年代后期首次描述了在哺乳動物組織或液體中,有囊泡在細胞周圍存在,但是直到2011年才提出通用術語“胞外囊泡(extracellular vesicle, EV)”來定義所有的由脂質雙層包圍的胞外結構,如圖1所示。在1980年代,人們描述了EV可以通過質膜向外出芽或通過細胞內內吞

    近期帕金森疾病研究的最新成果

      本期為大家帶來的是帕金森疾病領域的最近研究成果,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Sci Transl Med:科學家有望開發出治療帕金森疾病的新型療法  DOI: 10.1126/scitranslmed.aau6870  日前,一項刊登在國際雜志Science Translational M

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