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  • 利用遺傳學手段描繪果蠅化學連接組

    最近十年,在神經科學領域被科學家提到頻率最高的詞匯中,“神經環路”絕對榜上有名并且排名很靠前。有關神經環路的研究因為技術的進步而變得可解決(do-able), 也因此成為當下最熱門, 最具活力的研究領域之一。 最早的神經環路研究,大概源于人們開始思考如何判定大腦怎樣指導行為,產生意識。其中比較著名的大概是維也納醫生Franz Joseph Gall。基于對病人顱骨形狀的觀察他發展出顱像學這門偽科學。雖然現在我們知道這樣的判斷依據是錯的,但是卻誕生了”腦區功能分工”這一思想。后來Broca 區以及Wernicke區受損病人語言功能障礙的癥狀為語言功能環路奠定了重要的基礎,也為大腦功能分區提供了重要的佐證。此后的Broadmann map 以及Penfield的一張著名的cortical homunculus圖也是腦功能分區的里程碑。而神經元學說的普及以及突觸的發現更進一步提升了對研究環路分辨率的要求: 具體而言就是神經元甚至......閱讀全文

    利用遺傳學手段描繪果蠅化學連接組

      最近十年,在神經科學領域被科學家提到頻率最高的詞匯中,“神經環路”絕對榜上有名并且排名很靠前。有關神經環路的研究因為技術的進步而變得可解決(do-able), 也因此成為當下最熱門, 最具活力的研究領域之一。  最早的神經環路研究,大概源于人們開始思考如何判定大腦怎樣指導行為,產生意識。其中比較

    果蠅的伴性遺傳

    實驗概要1、正確認識伴性遺傳的正、反交的差別,進一步認識伴性遺傳的特點。? 2、記錄雜交結果,掌握統計處理方法。實驗原理位于性染色體上的基因叫作伴性基因,其遺傳方式與位于常染色體上的基因有一定差別,它在親代與子代之間的傳遞方式與雌雄性別有關,伴性基因的這種遺傳方式稱為伴性遺傳(sex-linked

    果蠅的伴性遺傳實驗

    實驗方法原理 果蠅的紅眼與白眼是一對由性染色體上的基因控制的相對性狀。用紅眼雌果蠅與白眼雄果蠅交配,F1代雌雄均為紅眼果蠅,F1代相互交配,F2代則雌性均為紅眼,雄性紅眼:白眼=1:1;相反用白眼雌果蠅與紅眼雄果蠅交配,F1代雌性均為紅眼,,雄性都是白眼,F1相互交配得F2代,雌蠅紅眼與白眼比例為1

    “遺傳學+連接組學”,推動精神疾病客觀診療

    近日,北京郵電大學人工智能學院與荷蘭阿姆斯特丹自由大學、德國明斯特大學研究者合作,基于多組學醫學大數據,揭示了腦連接組和精神分裂癥及雙相情感障礙擁有的共同的遺傳因素,發現兩種疾病的遺傳因素對宏觀腦連接組的構成起著重要作用。 這是對精神疾病病理機制研究的又一重要發現,有望推動精神疾病邁向基于多組學

    迄今最大果蠅全腦連接體圖譜公布

    科技日報北京12月5日電 (記者劉霞)據英國《新科學家》網站近日報道,英國研究人員繪制出了果蠅幼蟲大腦內3013個神經元和544000個突觸的完整圖譜,是迄今最大的全腦連接體,為描述小鼠和人類等更復雜動物的大腦奠定了基礎。這一圖譜也有助于研究人員了解信號在果蠅大腦內如何傳播、大腦內不同區域如何相互作

    利用果蠅研究遺傳性腎臟疾病

      大多數與人腎病綜合征(NS)相關的基因也在果蠅腎中起關鍵作用,這種跨物種功能使其成為理想的臨床前模型以改善對人類疾病理解的物種,兒童國家衛生系統研究團隊在最近的一期人類分子遺傳學上報告。  NS是一系列癥狀,表示腎臟損傷,包括尿液中蛋白質過量,血液中的蛋白質水平低,膽固醇升高和腫脹。研究團隊已經

    果蠅的伴性遺傳實驗_雜交法

    實驗方法原理果蠅的紅眼與白眼是一對由性染色體上的基因控制的相對性狀。用紅眼雌果蠅與白眼雄果蠅交配,F1代雌雄均為紅眼果蠅,F1代相互交配,F2代則雌性均為紅眼,雄性紅眼:白眼=1:1;相反用白眼雌果蠅與紅眼雄果蠅交配,F1代雌性均為紅眼,,雄性都是白眼,F1相互交配得F2代,雌蠅紅眼與白眼比例為1:

    Neuron:饒毅等提出腦研究的“化學連接組”新概念

      “化學連接組是一個新概念,化學連接組學是一個新途徑,應用于果蠅的相關工具是強有力的資源”。  2019年2月21日,重要國際學術期刊《神經元》發表北京大學饒毅教授實驗室的論文:“化學連接組學:繪制果蠅的化學傳遞圖譜”。 其摘要中明確提出“化學連接組是一個新概念,化學連接組學是一個新途徑,應用于果

    果蠅的伴性遺傳材料、原理和步驟

    實驗五 果蠅的伴性遺傳一、實驗目的:了解伴性遺傳并認識果蠅伴性遺傳的特點。正確認識伴性遺傳與非伴性遺傳的區別以及伴性基因在正反交中的差異。 二、實驗材料: 黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)品系:野生型(紅眼) X+X+(♀),X+Y(♂) 突變型(白

    PNAS:遺傳改造Parkin蛋白可減緩果蠅衰老

      一項研究發現,被遺傳改造成產生大量的細胞蛋白Parkin蛋白的果蠅比沒有經過改造的果蠅壽命長了28%。   近日,加州大學洛杉磯分校的科學家培育出了可以誘導產生過量的Parkin蛋白的果蠅,這種蛋白涉及了某些類型的帕金森疾病以及被認為是與衰老有關的其他分子機制。   當研究人員增加成年果蠅在

    果蠅幼蟲大腦部分神經元連接圖繪出

      據最新一期《自然》雜志報道,美國約翰·霍普金斯大學領導的國際團隊日前繪制出果蠅幼蟲大腦學習和記憶中心的完整神經元連接圖,從而為最終繪出所有動物的大腦神經元連接圖邁出了堅實的一步。  該項研究中使用的果蠅幼蟲大腦部分,相當于哺乳動物的大腦皮層,其中包括大約1600個神經元,而整個果蠅幼蟲大腦大約有

    最新果蠅基因組測序,展現奇妙的進化

      對真核生物進行全基因組測序在二十世紀還是一項了不起的大工程,直到2000年末人們還只完成了四項這樣的研究。不過自那以后,測序技術的飛速進步使全基因組測序對于許多研究團隊來說觸手可及,現在每隔不久就會涌現出一項新的測序成果。日前,維也納獸醫大學Christian Schl?tterer研究組的

    饒毅小組新成果:繪制神經活動“化學地圖”

      “哇!”凌晨4點半,原本睡得香甜的小嬰兒突然醒來開始哭鬧。從出生到快兩歲,每天固定的夜哭和別人家“天使寶寶”的故事,讓她的父母百思不得其解:究竟是什么影響甚至決定了人的睡眠?  神經科學家也希望獲得這個問題的答案。近日,細胞出版社旗下的學術期刊《神經元》發表了北京大學生命科學學院教授饒毅課題組的

    心理所發表人腦連接組學評述論文

      隨著世界范圍內“腦計劃”研究的大范圍開展,宏觀尺度上的腦連接組學或腦網絡科學所面臨的挑戰越來越明顯。當前的技術非常難于為“建模活體人腦結構-功能”提供穩定、可靠、精確而完整的實驗數據,因此基于數學物理模型的計算神經科學就非常重要。為計算建模提供高精度的人腦多模態成像數據是當前不同尺度下人腦連接組

    美國成功完成地中海果蠅的全基因組測序

       美國農業部農業研究局(ARS)近日宣布,其組織的一個由來自全球25個研究機構的64位科學家組成的研究團隊成功完成了地中海果蠅的全基因組測序。地中海果蠅對全球260余種水果、蔬菜和堅果形成危害,每年因其形成的農產品出口制裁、市場準入限制和其它成本增加等因素,對全球農作物造成數十億美元的直接損失。

    北大學者朱健發表兩項表觀遺傳學成果

      北京大學生命科學學院的朱健研究員帶領的課題組,運用經典發育遺傳學與細胞生物學和生物化學緊密結合的研究手段,揭示在表觀遺傳學、小RNA、RNA可變剪切、蛋白修飾及跨膜轉運等多個層次上調控信號轉導途徑的關鍵因子及其作用機理。近期,該課題組先后在國際學術期刊《Developmental Cell》和《

    果蠅實驗技術

    一、實驗原理?果蠅(fruit fly)是雙翅目(Diptera)昆蟲,屬果蠅屬(genus Drosophila),約有2500個種。通常用作遺傳學實驗材料的是黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)。果蠅優點:?1. 飼養容易。在常溫下,以玉米粉等作飼料就可以生長,繁殖。?2.

    臨床化學檢查方法介紹纖維連接蛋白介紹

    纖維連接蛋白介紹:???????? 纖連蛋白為一族高分子糖蛋白,由間吐細胞分泌,廣泛分布于人體細胞表面和血漿中。有促進巨噬細胞的吞噬功能,促進細胞與纖維基質間連接的生理作用。纖連蛋白與機體創傷修復、組織炎癥、纖維化及硬化過程等有密切關系。纖連蛋白也是一種重要的調理素,對嚴重疾病的診斷有重要價值。纖維

    帕金森癥起源觀念受到挑戰

      帕金森病影響著世界上大約七百萬到一千萬的人口,患上該病就意味著會逐漸失去行動能力,并出現一些精神紊亂癥狀以及認知損傷。普遍觀點認為,帕金森病是由于線粒體功能障礙引起,相關閱讀:Nature發布帕金森病研究重要發現;Science揭示帕金森病病因基礎。然而,最近在果蠅中的一項研究顯示,發生在帕金森

    線粒體基因組遺傳表現出典型的母系遺傳特點

      只有女性患者可將致病基因傳遞給后代,而后代無論男女均可發病。而患病男性不能向下傳遞致病突變。線粒體病具有量效現象,即小量的線粒體DNA突變可能不出現臨床癥狀,隨著突變線粒體比例增高,出現臨床表現,且臨床嚴重程度可能和突變比例成正相關。精子的線粒體外膜上存在有泛素,當精子進入卵子后,受精卵以一種主

    果蠅數量性狀實驗

    【實驗目的】1、以果蠅(Drosophila melanogaster)腹片著生的小剛毛為對象,研究數量性狀遺傳的特點。2、學習估算遺傳(heritability)【實驗原理】在生物中凡是可數、可度、可衡等并可用數字形式描述的性狀,稱數量性狀(quantitative character)。數量性狀

    果蠅數量性狀實驗

    【實驗目的】1、以果蠅(Drosophila melanogaster)腹片著生的小剛毛為對象,研究數量性狀遺傳的特點。2、學習估算遺傳(heritability)【實驗原理】在生物中凡是可數、可度、可衡等并可用數字形式描述的性狀,稱數量性狀(quantitative character)。數量性狀

    果蠅數量性狀實驗

    【實驗目的】1、以果蠅(Drosophila melanogaster)腹片著生的小剛毛為對象,研究數量性狀遺傳的特點。2、學習估算遺傳(heritability)【實驗原理】在生物中凡是可數、可度、可衡等并可用數字形式描述的性狀,稱數量性狀(quantitative character)。數量性狀

    果蠅數量性狀實驗

    【實驗目的】 1、以果蠅(Drosophila melanogaster)腹片著生的小剛毛為對象,研究數量性狀遺傳的特點。 2、學習估算遺傳(heritability)【實驗原理】   在生物中凡是可數、可度、可衡等并可用數字形式描述的性狀,稱數量性狀(quantitative character)

    果蠅數量性狀實驗

    【實驗目的】1、以果蠅(Drosophila melanogaster)腹片著生的小剛毛為對象,研究數量性狀遺傳的特點。2、學習估算遺傳(heritability)【實驗原理】在生物中凡是可數、可度、可衡等并可用數字形式描述的性狀,稱數量性狀(quantitative character)。數量性狀

    細胞化學詞匯細胞質遺傳

    中文名稱:細胞質遺傳外文名稱:cytoplasmic inheritance控? ? ? ?制:細胞質基因屬? ? ? ?性:遺傳現象和遺傳規律來? ? ? ?源:線粒體、葉綠體細胞質粒上的基因簡? ? ? ?稱:細胞質基因(簡稱質基因)

    連接骨骼肌干細胞代謝與表觀遺傳的新紐帶

      NAD+依賴性去乙酰化酶Sirt1已經被發現在許多生物學過程中都發揮重要作用,近日,來自美國NIH的Vittorio Sartorelli研究小組發現,在骨骼肌干細胞中,Sirt1能夠感受代謝變化信號并通過其去乙酰化酶活性影響H4K16乙酰化修飾,啟動肌肉基因表達轉錄。這一研究成果發表在干細胞領

    果蠅做菜你敢吃嗎?以色列推出果蠅蛋白粉

      蛋白質是最重要也是最貴的營養物質之一。以色列一家初創企業表示,果蠅幼蟲可以生產出大量既經濟又安全的蛋白質。  從營養學的角度來看,果蠅幼蟲富含蛋白質、鈣、鐵、鎂等營養要素,而且不含膽固醇,是一種非常健康的食材。另外果蠅還具有培養周期短、速度快的特點,與其他昆蟲相比,果蠅的飼養成本也十分低廉。  

    揭開面包小麥基因組的遺傳藍圖

      美國馬里蘭州伯賽大,2014年7月18日  國際小麥基因組測序協作組織今日在國際知名雜志《科學》上公布了普通小麥的基因組草圖。作為世界上種植最廣泛的谷物作物,這份基于單條染色體而繪制的基因組草圖為揭示其復雜而龐大的基因組之結構、組織及進化特征提供了新的視角。 對于植物科學研究者和育種家來說,這份

    臨床化學檢查方法介紹腦脊液纖維連接蛋白介紹

    腦脊液纖維連接蛋白介紹:  Fn是一種高分子糖蛋白,具有非免疫性調理素作用,又稱為調理性α2表面結合糖蛋白,在網狀內皮一機體防御系統中有著重要作用。CSF中Fn的存在可能來自血漿與中樞神經系統局部分合成的。腦脊液纖維連接蛋白正常值:  3.0±1.6mg/L。腦脊液纖維連接蛋白臨床意義:  多數中樞

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