Nature:遗传分析带你揭开睡眠的奥秘

在脊椎动物和无脊椎动物中,睡眠是一种重要的动物行为。哺乳动物的睡眠是由严格控制的快速眼动(REM)睡眠和非REM睡眠周期组成的。最近的研究已经发现,在不同脑区中的神经网络,可让我们在觉醒、快速动眼睡眠和非快速动眼睡眠之间进行切换。然而,调节这些开关的分子机制还是未知的。现在,日本筑波大学的研究人员,对携带随机突变的小鼠进行了研究,以分离那些具有睡眠/觉醒异常的小鼠。这种大规模的筛选过程,确定了睡眠表型和突变基因,揭示了两种蛋白质对于调节睡眠需要和维持快速眼动睡眠周期的作用。相关研究结果发表在最近的《Nature》杂志。以前的工作确定了某些基因,它们控制着携带随机突变的果蝇的睡眠,但在小鼠中进行相同的实验在技术上更具挑战性,因为需要测量睡眠/觉醒中的脑电活动,事实上许多冗余的机制参与了睡眠调节。研究人员使用化学诱变方法,将随机突变引入小鼠体内。通过观察小鼠,他们发现了一个突变谱系,命名为Sleepy,这些小鼠的睡眠时间延长。这个谱......阅读全文

最新发现:云南虫不是脊椎动物

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505671.shtm

脊椎动物恐怖反应选择机理揭开

  日本理化学研究所10月11日宣布,他们的一个联合研究小组利用斑马鱼研究发现,脊椎动物共有的称为“缰核”的大脑部位,能够基于过去的恐怖经验对行动选择作出指令。该研究成果发表在10月10日的美国科学杂志《自然·神经科学》网络版。   当捕食者或危险突然降临的时候,立刻逃跑或是站立不

全部脊椎动物基因组测序再上路

  为了获得更多的关注和支持,研究人员迫切希望对所有脊椎动物的基因组进行测序。近日,科学家正式启动了脊椎动物基因组计划(VGP),发布了14个物种的15个高质量基因组。但该计划仍远未筹集到所需资金,以记录地球上约6.6万种脊椎动物的基因组。  这个项目已经进行了3年,其前身是2009年启动的基因组1

海洋无脊椎动物胚胎的培养设备实验

培养胚胎用玻璃器具和塑料器具的处理             试剂、试剂盒 硝酸 EDTA 蒸馏水

海洋无脊椎动物胚胎的培养设备实验

培养胚胎用玻璃器具和塑料器具的处理试剂、试剂盒硝酸                                                                  EDTA                                                      

海洋无脊椎动物胚胎的培养设备实验

试剂、试剂盒硝酸EDTA蒸馏水仪器、耗材玻璃器具实验步骤一、胚胎学玻璃器具的酸洗1. 将需洗涤的玻璃器具放在到防烟尘盖的大容器中。2. 小心加入硝酸,完全覆盖玻璃器具。3. 浸泡过夜。4. 第二天早上,用镊子小心取出玻璃器具并放入新容器内。硝酸可保存起来并能反复使用几次。5. 用去离子水彻底冲洗,以

CpG密度可准确预测脊椎动物的寿命?

  “少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”衰老是几乎所有动物都存在的现象。它涉及到多种生物功能的下降,并限制了物种的最大寿命。之前的研究表明,衰老与表观遗传变化相关,包括DNA甲基化。最近,澳大利亚的一组研究人员就试图通过表观遗传模式来预测物种的寿命。  研究人员研究了250多种寿命已知的脊椎动物的启

5亿年化石可能改写脊椎动物起源

  在7月6日发表于《自然-通讯》的一篇论文中,美国哈佛大学古生物学家Karma Nanglu与合著者报告说,一块保存完好的5亿年前的化石与今天一些被囊动物非常相似,即用两根虹吸管过滤水中的有机颗粒,复杂的肌肉组织则用来控制虹吸管。这一发现为早期被囊动物的出现时间和发育提供了线索,甚至可能推迟被囊动

新型脑细胞会告诉我们何时停止进食

当小鼠摄入足够食物时,小鼠大脑中的神经元会告诉它们停止进食——人类可能也有同样的细胞,所以我们有朝一日可能会操纵这些细胞来帮助治疗肥胖症。相关研究成果发表于《细胞》。“我们试图解答的主要问题是大脑如何感知并响应不同的信号。”美国哥伦比亚大学的Alexander Nectow说,为了解更多信息,他和同

我科学家Notch信号通路研究刊登国际期刊

  Notch信号通路是保守的细胞间信号通路,其在胚胎形成和器官发生过程中对于控制干细胞和祖细胞的增殖、分化,起着至关重要的作用,但是其调控尚未完全得以阐明。近期,来自中科院遗传与发育生物学研究所、中科院动物研究所和首都医科大学附属北京儿童医院的研究人员发现,在脊椎动物中,BLOS2是溶酶体转运介导

嗅觉神经元起源颠覆旧时理论

  当我们闻到玫瑰的芳香或是健身房的汗味时,负责感知这些信息的是两类感觉神经元。科学家们对这些感觉神经元特别感兴趣,因为神经元中只有它们能在成年阶段再生。一旦这些嗅觉神经元死亡,马上就会有新生神经元来替代,不过发育生物学家们并不清楚这些神经元从何而来。   有些胚胎细胞会发育成为皮肤或中枢神经系统

两篇Cell发布神经学强大工具

  大脑内到底有多少种神经元,数十年来这个问题一直困扰着科学家们。哥伦比亚大学的研究人员在本期Cell杂志上发表两篇文章,向人们展示了一种能够全面鉴定神经元类型的新方法。这种方法将成为强大的神经学研究工具,帮助人们定量分析大脑所有区域的神经元多样性。  “我们把基础细胞特征与统计模型结合起来,评估中

人为什么要睡觉?科学家给出进一步答案

  人类一生中有三分之一的时间在睡觉,包括苍蝇、蠕虫甚至水母等无脊椎动物也会睡觉。在整个进化过程中,睡眠对所有具有神经系统的有机体来说都是普遍的,也是必不可少的。然而你有没有想过,为什么我们要睡觉?事实上,科学家多年来一直在寻找答案。据11月18日发表在《分子细胞》杂志上的一项新研究,以色列巴伊兰大

人为什么要睡觉?科学家给出进一步答案

  人类一生中有三分之一的时间在睡觉,包括苍蝇、蠕虫甚至水母等无脊椎动物也会睡觉。在整个进化过程中,睡眠对所有具有神经系统的有机体来说都是普遍的,也是必不可少的。然而你有没有想过,为什么我们要睡觉?事实上,科学家多年来一直在寻找答案。据11月18日发表在《分子细胞》杂志上的一项新研究,以色列巴伊兰大

Cell:重构成年果蝇的运动控制回路

  Cell |   脊椎动物肢体运动神经元(MNs)位于脊髓中,神经元网络将来自大脑的信号与来自身体的感觉反馈整合在一起进而协调肢体的运动。尽管数百年来,关于中枢神经系统如何组织和发育已经有了较多的研究,但目前对于运动控制的回路以及期间所涉及的连接机制仍未阐明。  黑腹果蝇  (Drosophil

原代神经元培养

Protocol for the Primary Culture of Cortical and Hippocampal neurons Solutions and media required:Poly D-lysine/laminin solution - pdfDM/KY - pdfOptim

探索线虫中钙粘蛋白家族的奥秘:表达与功能的全景解析

在生命的奇妙旅程中,多细胞生物的出现堪称一场伟大变革。细胞开始分化出不同类型,而细胞间的粘附机制也随之变得复杂多样。钙粘蛋白(cadherin)作为细胞粘附分子(CAMs)中极为重要的一员,宛如细胞间的 “胶水”,在多个组织的发育进程中发挥着关键作用,尤其是在神经系统。它参与了细胞迁移、轴突成束和路

体型最大和最小的脊椎动物灭绝风险最高

  一个国际科研小组最新发现,脊椎动物的灭绝风险与体型相关,体型最大和最小的脊椎动物灭绝风险最高,但二者原因不同。  这个由澳大利亚、美国、瑞士研究人员组成的科研小组9月18日在美国《国家科学院学报》上报告说,他们针对全球超过2.7万种脊椎动物建立起身体质量数据库,并分析它们的灭绝风险。  结果发现

全球两成无脊椎动物濒临灭绝

    像蛞蝓这样的无脊椎动物正面临着灭绝的危险。   根据英国伦敦动物学会(ZSL)的一份最新报告,全世界1/5的无脊椎动物物种正面临着绝灭的危险。   从棋子蝶到巨型乌贼,无脊椎动物被认为代表了地球上99%的生物多样性。然而,迄今为止,科学家们从未试图全面审视它们的保存状

从普通无脊椎动物系统获取配子实验

海胆和沙币 海星 海鞘 软体动物             实验材料 海胆和沙币

高通量研究脊椎动物多维表型的方法(一)

Nature Communications 4, February 12, 2013, Article number:1467, doi:10.1038/ncomms2475 Carlos Pardo-Martin, Amin Allalou, Jaime Medina, Peter M. Eimo

科学家首次观察脊椎动物胚胎形成过程

德国科学家借助新型高性能显微镜首次观察到脊椎动物胚胎形成过程,在最初数小时内,从一个单细胞变成一个心脏跳动的胚胎,这将有助于深入了解人体器官是如何形成和一些遗传性疾病的研究 斑马鱼胚胎诞生过程 网易探索讯 据英国每日邮报报道,德国科学家借助新型高性能显微镜首次观察到脊椎动物胚胎形成过

研究揭示有颌脊椎动物早期演化新框架

  1月28日凌晨0时,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所朱幼安、卢静、朱敏带领由中国、澳大利亚、英国和瑞典学者组成的研究团队,在《当代生物学》(Current Biology)上发表了关于4亿年前的澳大利亚盾皮鱼类脑腔、内耳和内淋巴系统精细解剖结构的最新研究成果及其对有颌脊椎动物早期演化框架的冲击

从普通无脊椎动物系统获取配子实验

海胆和沙币海星海鞘软体动物实验材料海胆和沙币                                                          试剂、试剂盒KCl 溶液                                                          

高通量研究脊椎动物多维表型的方法(二)

  3.颅面畸形三维重建与评估:每条斑马鱼幼体,记录高达320帧的图像,通过三维重构技术,形象化展示了斑马鱼幼体软骨复杂表型。图像显示的层析效果图充分显示了三种不同药物处理后的5dpf斑马鱼幼体的颅面骨骼变化。三种药物是:retinoic acid(视黄酸)、cyclopamine(环巴胺)和flu

从普通无脊椎动物系统获取配子实验

实验材料 海胆和沙币试剂、试剂盒 KCl 溶液3-氨基-124-三唑仪器、耗材 巴斯德吸管Nytex 滤器实验步骤 一、海胆和沙币体腔内注射 0.5 mol/L 的 KCl1. 制备 0.5 mol/L 的 KCl 溶液。2. 用海水冲洗一下动物以去掉颗粒物质。3. 用一个 23~26 号的针头向动

遗传研究揭示脊椎动物延缓衰老的新线索

  在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学、斯托瓦斯医学研究所和加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员发现了关于非洲青鳉鱼(African turquoise killifish)在滞育(diapause)期间如何能够暂停衰老过程的线索。相关研究结果发表在2020年2月21日的Science期刊上,论文标题

3.19亿年化石保存最古老脊椎动物大脑

近日,科学家通过扫描3.19亿年前的鱼化石,发现了最古老的脊椎动物完整大脑。该大脑及其脑神经约1英寸长,属于一种已经灭绝的蓝鳃鱼。美国密歇根大学的这项最新发现,为摸清当今主要鱼类“鳍鱼”的神经解剖和早期进化打开了一扇窗。相关研究2月1日发表于《自然》。这一意外发现也为脊椎动物化石中软组织的保存提供了

脊椎动物数量锐减-工业化惹的祸

  据新华社华盛顿11月22日电 (记者林小春)包括哺乳类、鸟类、爬虫类、两栖类及鱼类在内的很多脊椎动物群体数量正在大幅下降,那这种快速衰退从什么时候开始的呢?中美一项新研究认为是120多年前,当时正是工业化快速发展时期。   这项研究由美国得克萨斯大学符云新教授、中国科学院李海鹏研究员和张亚平院士

研究发现光偏好行为神经环路机制

  中科院神经科学研究所杜久林研究组发现,通过视网膜神经节细胞和隆凸丘脑组成的非对称性视觉通路,左边背侧缰核介导了斑马鱼的光偏好行为。该研究揭示了缰核介导光偏好行为的新功能,并首次在脊椎动物中发现了光偏好行为的神经环路机制。相关成果2月9日在线发表于《神经元》。  杜久林告诉《中国科学报》记者,光偏