中科院重离子辐射生物医学重点实验室建成斑马鱼研究平台

在国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家自然科学基金重点项目和中科院“西部之光”人才计划项目,以及斑马鱼资源库北方服务中心的支持和帮助,中科院重离子辐射生物医学重点实验室最近建成斑马鱼研究平台。 作为一种新型模式生物,斑马鱼全基因组序列已完全清楚,与人类基因组有85%同源性,目前已获得大量的斑马鱼突变体,可开展各类研究。斑马鱼繁殖能力强,其胚胎体外发育,易于观察和控制其发育过程。斑马鱼已在发育生物学、毒理学和新药筛选领域得到广泛应用,近年来备受关注。 辐射生物医学研究组利用斑马鱼胚胎,对上百种天然产物的辐射防护作用进行了筛选,已发现了十余种化合物对X射线及碳离子照射所致的胚胎死亡、胚胎发育迟缓和畸形等有明显防护作用。课题组将进一步利用斑马鱼研究平台深入开展重离子治癌有效性和安全性研究,为重离子治癌临床应用推广提供支持。......阅读全文

城环所六溴环十二烷异构体发育毒性与累积代谢研究获进展

  六溴环十二烷作为世界第三大溴系阻燃剂,是目前《斯德哥尔摩公约》专家委员会正在审查作为持久性有机污染物(POPs)的三种化学品之一。商品级六溴环十二烷主要含有3种异构体a-,b- 和g-HBCD,其中g-HBCD含量最高(70%-85%),它们中每一个都含有2个手性对映体。   中

胚胎发育之谜?刘江揭开面纱

  DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰。以高等动物为例,个体从受精卵发育成成体的过程中,DNA甲基化图谱都是动态变化的,会调控不同的细胞往不同的方向分化。因此,建立DNA甲基化图谱对理解生殖细胞形成和胚胎发育至关重要。刘江(中)团队合影  在基金委“细胞编程和重编程的表观遗传机制”重大研究计划中,

新技术追踪单个细胞如何产生完整身体

生物学最大的谜题之一是单个受精卵如何产生众多组合在一起形成身体的细胞类型、组织和器官。如今,由单细胞测序技术和计算工具构成的组合体正在为这一过程提供迄今最详细的画面。在3篇日前在线发表于《科学》杂志的论文中,研究人员报告称拍下了正在发育的斑马鱼或青蛙胚胎中大多数细胞基因活性的多个快照。随后,他

首个核内DNA感受器hnRNPA2B1

  一、基因敲除的设计方案   1.1 基因的基本信息   确认斑马鱼基因的基本信息,包括名称ID号等,一般会在NCBI等查询。   1.2 分析基因结构、氨基酸序列等做生物学信息的分析   1.3分析蛋白质的保守结构功能域   通过综合考虑,设计最佳的KO靶点。   1.4

辐射主导磁重联中的自旋凝聚等离子体

  磁重联是等离子体中磁能快速释放和粒子加热加速的关键过程,广泛存在于太阳耀斑、地球磁尾、黑洞喷流、伽马暴乃至聚变装置等多种等离子体环境中。当磁场强度达到极端水平(约1010G)时,电子在重联过程中将不可避免地进入辐射主导区域,此时辐射阻尼、光子辐射以及粒子自旋动力学等因素均成为不可忽视的核心机制。

研究发现一些3D打印物品有毒

  研究发现一些3D打印物品有毒  可致斑马鱼胚胎存活率大幅下降  美国加州大学河滨分校的研究人员发现,一些商业3D打印机制造的物品对某些鱼类胚胎来说具有致命毒性。随着3D打印设备逐渐向家庭普及,这一研究结果提出了如何处理3D打印的部件和废料等问题。  加州大学河滨分校官网4日发布的新闻公报称,伯恩

水生所揭示急性白血病基因MLL对斑马鱼血细胞发生的作用

  急性白血病基因MLL编码一个组蛋白甲基化转移酶,能通过表观遗传机制调控Hox等基因的表达。它与70多种基因发生重排是导致急性淋巴细胞白血病(ALL)和急性骨髓性白血病(AML)发生的主要原因。由于小鼠mll基因敲除导致早期胚胎死亡,因此对于它在早期胚胎发育中的作用及其分子机制仍很不

Development:一种能阻止性别反转的关键基因

  生物通报道:来自中科院遗传与发育生物学的研究人员发表了题为“Translation repression by maternal RNA binding protein zar1 is essential for early oogenesis in zebrafish”的文章,发现斑马鱼zar

美国科学家研究表明:鱼儿也会失眠

众所周知鱼类没有眼皮,但是它们却能睡觉。近日,科学家们通过研究10月15日对外界称,有些鱼类也和人类一样,它们也会饱受失眠的困扰。   据美联社10月15日报道,美国加利福尼亚科学家研究睡眠障碍不仅仅只困扰人类,鱼类中的斑马鱼(一种水族馆用来当宠物饲养的普通鱼类)由于突变基因,也和人类一样会受到

斑马鱼雌二醇elisa试剂盒几点操作步骤

斑马鱼雌二醇(E2)elisa试剂盒操作步骤1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。80 pmol/L5号标准品150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液40 pmol/L4号标准品150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液20 pmol/L3

新发现:斑马鱼脑内有游离的淋巴细胞

  清除有害物质、扫荡毒害细胞的废物,大脑有自己的内在程序,这些程序也能为中风和痴呆等疾病提供保护措施。  澳大利亚昆士兰大学(UQ)的科学家们通过研究热带淡水斑马鱼(拥有着许多与人相同的细胞和器官),发现了一种新型的大脑“清道夫”淋巴细胞——脑膜壁淋巴管内皮细胞(meningeal mural l

斑马鱼帮助解码钙缺乏和结肠癌的关联

  钙缺乏会引起异常的结肠生长,增加结肠癌风险,但是对于其中的机制还知之甚少。一个小的、透明的鱼胚胎和一连串的惊喜,带领科学家们更深入地了解低钙和结肠癌之间的复杂联系。   密歇根大学的研究人员通过研究斑马鱼胚胎皮肤,解码了能够导致钙缺乏人群中肿瘤和结肠癌的结肠细胞异常生长背后的细胞信息。他们也在

国内外大型药企追捧斑马鱼新药筛选平台

  可别小看这几厘米长的小不点,斑马鱼基因与人类基因同源性高达85%,信号传导通路基本相似。这意味着在其身上做药物实验所得到的结果在多数情况下也适用于人体。“比如癫痫、关节炎、脂肪肝、癌症等常见人类疾病模型,都可以通过斑马鱼进行新药筛选。”据环特生物科技有限公司负责人介绍,目前斑马鱼可以承

斑马鱼帮助发现致命性心肌病治疗药物

  最近,研究人员利用斑马鱼模型,确定了一种药物化合物,似乎能逆转致心律失常性心肌病(ACM),这种遗传性疾病,是年轻人猝死的主要原因。由贝斯以色列女执事医疗中心(BIDMC)和布莱根妇女医院的研究人员带领的这项研究,为这种危险疾病的新疗法开发,提供了关键的第一步,而目前这种疾病还没有预防性的治疗方

2020年我国将绘成斑马鱼全脑介观图谱

“到2020年完成有20万个神经元的斑马鱼全脑介观图谱的绘制。”5月2日,香山科学会议召开“全脑介观神经联接图谱”国际合作计划特别会议,中国科学院外籍院士、中国科学院神经科学研究所所长蒲慕明介绍,中国科学家将从模式动物斑马鱼入手从全脑尺度上解读脑工作原理,利用期间形成的脑科学研究技术,进一步于

斑马鱼的基因敲除定制(Cas9KO)法介绍

  利用 CRISPR/Cas9 技术,针对靶基因序列设计 sgRNA, 指导 Cas9 蛋白在特定基因位点引起 DNA 双链断裂,在非同源性末端接合修复断裂 DNA 的过程中,靶基因碱基突变或缺失被引入到斑马鱼基因组中,最终导致靶基因无法正常转录翻译,达到基因敲除的目的。目前我们利用 CRISPR

扫描电镜揭秘斑马鱼与血栓研究的关系(一)

血液是身体里"流动的长河",如果生命的长河被血栓堵塞,能想象后果会有多么严重吗? 目前,我国因血栓性疾病导致的死亡人数已占全球因血栓性疾病导致的死亡人数的 51% ,远超过肿瘤、传染性疾病、呼吸系统疾病等。因不易察觉,血栓被称为最隐蔽的杀手。斑马鱼(zebrafish),因其全身布满多条深蓝色条纹似

斑马鱼雌二醇elisa试剂盒几点操作步骤

斑马鱼雌二醇(E2)elisa试剂盒操作步骤1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。80 pmol/L5号标准品150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液40 pmol/L4号标准品150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液20 pmol/L3

斑马鱼——CRISPR高通量基因功能研究新平台

  近日,来自美国NIH的研究人员进行了一项研究,他们利用CRISPR-CAS9技术靶向斑马鱼特定DNA序列进行基因功能探索和人类治病基因的发现研究,相关研究成果在线发表在国际学术期刊genome research。  在这项研究中,研究人员发现利用基因编辑技术CRISPR-CAS9进行斑马鱼基因靶

应用模式动物斑马鱼开展农药环境毒理的研究(二)

图1图1为96h之后福美锌(ziram)引起的斑马鱼胚胎的死亡率和发育障碍情况。其中A为受精24,48,72和96h胚胎的累计死亡率;B为受精72和96h胚胎的累计孵化率;C为受精48,72和96h胚胎20s内的心跳;D为受精48,72和96h胚胎的脊索畸变率。从图1可以看出:1、斑马鱼受精96h时

斑马鱼行为变化及免疫调节研究新进展

  近日,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心生物技术研究室基因中心以斑马鱼为研究对象,在锌离子污染环境下,对斑马鱼行为变化、免疫调节等方面开展研究,并取得新进展。  研究团队评估了雄性斑马鱼(Danio Rerio)在1.0或1.5ppm(mg/L)氯化锌暴露6周后的行为和生理变化。锌暴露导致雄性斑

斑马鱼的基因敲除定制(Cas9KO)法介绍

利用 CRISPR/Cas9 技术,针对靶基因序列设计 sgRNA, 指导 Cas9 蛋白在特定基因位点引起 DNA 双链断裂,在非同源性末端接合修复断裂 DNA 的过程中,靶基因碱基突变或缺失被引入到斑马鱼基因组中,最终导致靶基因无法正常转录翻译,达到基因敲除的目的。目前我们利用 CRIS

科学家揭示斑马鱼大脑空间信息表达机制

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员李孟与德国马克斯普朗克学会生物控制论研究所合作,证实了在斑马鱼幼鱼端脑中存在编码空间的神经元,表明斑马鱼可作为研究空间信息在全脑尺度表达及处理的全新模式动物,为开发类脑空间计算及类脑导航提供了理论基础和生物机理支持。相关研究发表于《自然》。当来到一座陌生的城

扫描电镜揭秘斑马鱼与血栓研究的关系(二)

科普时间 上:纤维蛋白包裹红细胞与血小板形成血栓示意图;下:血管内壁血栓扫描电镜图为了建立研究凝血酶生成与纤维蛋白形成之间的关系,Schurgers 等人通过飞纳台式扫描电子显微镜对斑马鱼和人类凝血块与其中血纤维蛋白超微网状结构进行可视化分析与对比。 图 A 与图 B 分别为不同倍数下的斑马鱼与

Blood:斑马鱼造血干细胞发育新的调控机制

  人和动物的血液形成是一个有序而复杂的动态过程,造血干细胞的发生、分化与成熟受多种调控因子的精细调控。造血干细胞的发育和分化缺陷可引起多种疾病,包括贫血、免疫异常以及白血病等。近年来国外一个课题组应用全外显子组测序技术,发现一些剪接因子基因突变与骨髓增生异常综合征(MDS)以及继发性急性髓系白血病

Nature:利用新开发的计算机确定早期胚胎中发挥作用基因

在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学医学院的研究人员开发的计算机软件可以预测当个别基因缺失或受到过多激活时,复杂的基因网络会发生什么。此类基因网络在早期胚胎发育中发挥着关键作用,指导干细胞形成特定的细胞类型,然后构建组织和器官。绘制这些网络中单个基因的作用,是了解健康发育和寻找再生受损细胞和组织的方

Nature头条:基因编辑技术开启新篇章

  斑马鱼是脊椎动物生物学和人类疾病研究的一个重要的参与者。其胚胎透明、体外受精、短繁殖周期和快速生长等特点意味着可对活体动物开展紧密地胚胎发育研究,斑马鱼可作为研究基因行为和功能的一种有用模型。   现在来自梅奥医学中心(Mayo Clinic)的分子生物学家Stephen Ekker领

Nature头条:基因编辑技术开启新篇章

  斑马鱼是脊椎动物生物学和人类疾病研究的一个重要的参与者。其胚胎透明、体外受精、短繁殖周期和快速生长等特点意味着可对活体动物开展紧密地胚胎发育研究,斑马鱼可作为研究基因行为和功能的一种有用模型。   现在来自梅奥医学中心(Mayo Clinic)的分子生物学家Stephen Ekker领导研

北京大学Cell-Res基因编辑研究新成果

  来自北京大学的研究人员报告称,他们利用一种RNA导向的Cas9核酸酶在哺乳动物细胞和斑马鱼胚胎中有效实现了位点特异性基因编辑。相关论文“Genome editing with RNA-guided Cas9 nuclease in Zebrafish embryos”发表在3月26日的《细胞

水生所精氨酸甲基转移酶prmt5在斑马鱼性腺发育中机制

  蛋白质精氨酸甲基化是一类重要的蛋白质翻译后修饰型式,它受精氨酸甲基化转移酶基因家族的介导,在RNA加工、DNA修复、蛋白与蛋白相互作用及基因调控等方面起非常重要的作用。精氨酸甲基转移酶prmt5为该基因家族成员之一,属II型精氨酸甲基化转移酶,介导对称性精氨酸双甲基化。由于Prmt5基因在小鼠中