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  • 斑馬魚胚胎細胞的培養——細胞系

    實驗材料鏈酶蛋白酶E用D-PBSA配制1%胰蛋白酶和1mmol L EDTAZEM-2細胞(或等同物)試劑、試劑盒LDF基礎培養液LDF原代培養液LDF維持培養液D培養液Holtfreter緩沖液實驗步驟鱒魚胚胎提取物:(a)收集胚胎(受精后 28 天的 Shasta Rainbow 或其他鱒魚種系,在 10°C 條件下飼養,或者受精后 3 天的斑馬魚,在 28°C 條件下飼養),在 -80°C 條件下凍存(b)為了制備提取物,將約 150 g 胚胎融化后,采用 Tissuemizer 勻漿器(Tekmar ) 用 10 ml LDF 在冰上勻漿 2 min(c)將勻漿通過數層紗布過濾后去除絨毛膜,然后在 4°C 條件下離心(20000 g,30 min )(d)離心后收集上清液,留下表面的亮橘色脂層(e)將上清液移入 1 只新離心管,按操作步驟(c ) 離心(f)收集上清液,留下剩余的脂質,然后在 4°C 條件下超速離心(10......閱讀全文

    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

    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

    腸炎造模:DSS在誘導非嚙齒類動物腸炎模型的作用1

    關于結腸炎動物模型,大家最熟悉的一定是大小鼠模型了。事實上,除了大小鼠,斑馬魚、兔子、豚鼠、豬等動物也可做結腸炎模型。葡聚糖硫酸鈉鹽(Dextran Sulfate Sodium Salt, DSS)是一種聚離子衍生物,常用于誘導建立動物結腸炎模型,是目前腸炎造模領域的金標準。往期的文章里,小編給大

    Chemical-Science:一類新型抗癌藥

      紐約大學的研究人員和該大學生物項目的同事開發并研究了五種新型金屬-有機雜化打結分子的生物活性,它們被稱為金屬-有機三葉結(M-TKs)。這些分子可以有效地將金屬傳遞給癌細胞,顯示出作為一種新型抗癌藥物的潛力。  這項研究發表在Chemical Science上,由化學教授Ali Trabolsi

    小鼠胚胎干細胞的培養

    完全培養基: 高糖DMEM (GIBCO 12430); 15%胎牛血清(BIOCHROM S0615); 0.1 mmol/L非必需氨基酸(GIBCO 11140-050); 2 mmol/L谷氨酰胺(GIBCO 25030); 0.1 mmol/L β-巰基乙醇(GIBCO 21985); 1

    小鼠胚胎干細胞的培養

    實驗概要了解小鼠胚胎干細胞的培養方法。主要試劑1. 貯存液 DMEM(高糖) 胎牛血清 L-谷氨酰胺(200mM) MEM NEAA(10mM) HEPES(1M) β-巰基乙醇(55Mm) 轉鐵蛋白50mg/ml 胰島素5mg/ml 亞硒酸鈉300μM 黃體酮(20μM) 腐

    中國科學家用斑馬魚找出人類拉肚子的原因

      在人類疾病研究中,模式動物功不可沒,建立人類重大疾病(如腫瘤和心血管疾病等)的動物模型,對分析疾病的發病機制,解答特定人群對某種疾病的易感性,及開發新型藥物開發有重要推動作用。尤其是與人類相似的哺乳類動物:小鼠、豬、猴……可是你知道嗎,利用斑馬魚也能研究人類疾病!  北京時間7月6日17時,國際

    胚胎干細胞培養

    Media and Solution required for ES Cell Culture?(Bowtell Lab)???Routine Culturing of ES Cells?(Bowtell Lab)??Routine Splitting and freezing of cells?(

    中科院華南植物園通過斑馬魚快速檢測水源毒性

      近期,記者從中科院華南植物園獲悉,由該園研究員陳峰完成的“斑馬魚測試水質及其毒性的用途和方法”獲得國家發明ZL授權。  據介紹,對日益惡化的水源污染問題,自來水廠所采取的方式是加入大量超過標準的氯(漂白粉)來消毒殺菌。加氯雖然能夠殺死水中的各種病菌,但它一旦與水中的有機物結合,會產生大量如三氯甲

    人胚胎干細胞系:衍生與培養實驗——細-胞-培-養-基-成-分

    實驗步驟2.2.5 BRL-條件培養基B R L 細胞在大鼠肝細胞培養基(BRL-CM) 中生長至匯合,用新鮮培養基更換一次 , 3 天后收集這些培養基。所有培養基用無菌的、孔 徑 0.2um 的 P E S 濾膜過濾,特別是來自其他細胞類型的條件培養基。應該注意的是:在細胞分化研究中可能被用到的生

    “斑馬魚測試水質及其毒性的用途和方法”-獲國家發明ZL

      10月15日獲悉,由中國科學院華南植物園陳峰研究員完成的“斑馬魚測試水質及其毒性的用途和方法”獲得國家發明ZL授權(ZL號:ZL 201210453903.6)。  對日益惡化的水源污染問題,自來水廠所采取的方式便是加入大量超過標準的氯(漂白粉)來消毒殺菌。加氯雖然能夠殺死水中的各種病菌,但它一

    毛冠鹿胚胎有限細胞系的細胞遺傳學分析介紹

    染色體分析參照張錫然等方法進行。選取圖像清晰的10張中期照片,測量并統計相對長度、臂比和著絲粒指數,表示并繪制核型模式圖。毛冠鹿胚肺和胚腎有限細胞系的建立:組織塊貼壁5d后,細胞逐漸從組織邊緣生出,7d后形成生長暈,10d后長成致密單層。開始傳代培養,并獲成功,有限細胞系建立。毛冠鹿胚肺和胚腎原代細

    細胞系培養的細胞生物學檢測

    了解細胞一般和特殊的生物學性狀,如細胞一般形態,特異結構,細胞生長曲線和分裂指數,倍增時間,接種率等。如為腫瘤細胞,為說明來源于原腫瘤組織并保持惡性,須做軟瓊脂培養,異體接種致瘤和對正常組織侵潤力等實驗。

    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

    小鼠孤雄單倍體胚胎干細胞系首次建立

      中國科學院上海生科院生物化學與細胞生物學研究所李勁松研究組和徐國良研究組在一項合作研究中,首次建立了來自孤雄囊胚的單倍體胚胎干細胞系,而這些細胞保持了一定水平的雄性印記,并進一步驗證這些細胞能夠代替精子在注入卵母細胞后產生健康的小鼠。相關研究成果今天在線發表于國際著名學術期刊《細胞》(Cell)

    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

    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

    Cell子刊:組織特異性的CRISPR載體

      細菌一直在與病毒或入侵核酸(質粒)進行斗爭,為此它們演化出了多種防御機制。CRISPR/Cas適應性免疫系統就是其中之一。在CRISPR和Cas的幫助下,細菌可以經由小RNA分子的引導,靶標和沉默入侵者遺傳信息的關鍵部分。  現在,CRISPR與Cas9的組合已經成為了一個通用工具,被用來對真核

    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

    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

    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。  

    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)

    毛冠鹿胚胎有限細胞系的建立的方法和意義

    鹿科動物具有較高的經濟價值,毛冠鹿屬是鹿科麂亞科的2個屬之一,僅有毛冠鹿(Elaphodus cephalophus)一種動物,為我國特有的二類保護動物。近年來,由于生態環境惡化,食物鏈遭到破壞,該動物日趨減少。1983年張錫然等首次報道了毛冠鹿2種核型,王宗仁又發現了第3種核型。3種核型差異較大,

    胚胎干細胞的分離與培養

    分離囊胚的內細胞群(ICM)細胞,再進行體外培養即可取得胚胎干細胞。目前,取得胚胎干細胞的方法已有一定改進,但仍無可避免地會殺死胚胎。囊胚由兩大部分構成:處于外圍的滋養層以及處于內部的內細胞群。滋養層細胞會分化為胚胎外的組織(胎盤等),而內細胞群則會分化為胚胎的各種結構。最早期分離胚胎干細胞的方法是

    Science十大科學突破之單細胞水平細胞譜系追蹤

      理解任何多細胞生命系統的前提是理解“細胞”,今天,單細胞研究已經不再只是紙上談兵了,全球已經有許多實驗室展開了單細胞研究。  生物通報道:12月21日Science雜志公布了2018年度十大科學突破。今年的Science十大科學突破之首是單細胞水平細胞譜系追蹤技術,除此之外,今年的十大科學突破中

    高通量研究脊椎動物多維表型的方法(二)

    ??3.顱面畸形三維重建與評估:每條斑馬魚幼體,記錄高達320幀的圖像,通過三維重構技術,形象化展示了斑馬魚幼體軟骨復雜表型。圖像顯示的層析效果圖充分顯示了三種不同藥物處理后的5dpf斑馬魚幼體的顱面骨骼變化。三種藥物是:retinoic acid(視黃酸)、cyclopamine(環巴胺)和flu

    Nature揭示再生科學重要發現

      在發表于6月19日《自然》(Nature)雜志上的一項新研究中,由加州大學圣地亞哥醫學院的研究人員領導的一個科學家小組,對斑馬魚心室損傷后心臟再生過程中發生的動態細胞事件進行了視頻監控。他們的研究發現證實了,心臟中的多種細胞系比以前認為的更具可塑性,能夠轉變為新的細胞類型。   加州大學圣地亞

    應用CRISPRCas9實現斑馬魚組織特異性基因敲除

      近日,來自美國哈佛大學的研究人員在國際學術期刊Development cell發表了他們的最新研究進展,他們利用基于CRISPR-Cas9技術開發的載體系統在斑馬魚上實現了組織特異性基因敲除,這對于以斑馬魚為主要研究工具的科學家們無疑是一個好消息。  斑馬魚具有養殖方便、繁殖周期短、產卵量大、胚

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