从普通无脊椎动物系统获取配子实验——软体动物

实验材料蛤蜊泥螺试剂、试剂盒海水仪器、耗材剪刀Nytex 滤器实验步骤一、蛤蜊1. 在分开的两壳间插入一个小物件以防止其闭合,用小孔针头在接近性腺附近的铰合部注射少量海水,抽出液体检查其是卵子或者精子,以便鉴定性别。2. 隔断闭壳肌打开动物以便获取配子。3. 将动物从壳中取出,解剖出位于鳃下面的性腺,放在装有约 100 ml 海水的洗指盆中。4. 用 Nytex 滤器将卵洗到洁净的海水中,使其沉积下来,将精子储存在冰箱中。5. 在卵子沉积下来后,倒掉上清,再加入约 100 ml 的洁净海水。重复 3~4 次。6. 加入 4~5 滴精子混匀用以受精,30 分钟后,洗涤卵子以去除精子。二、泥螺1. 取出包裹有胶冻样包膜的卵囊,轻轻地将囊在纸巾上滚动。2. 将去掉胶冻膜的囊抵在装有海水的表面皿底部,用剪刀将含有卵子部位的囊剪开,使海水进入囊内。3. 将卵子转移到装有海水并经琼脂糖包被的培养皿中,于 20~24℃ 进行培养。展开&nbs......阅读全文

从普通无脊椎动物系统获取配子实验——软体动物

实验材料蛤蜊泥螺试剂、试剂盒海水仪器、耗材剪刀Nytex 滤器实验步骤一、蛤蜊1. 在分开的两壳间插入一个小物件以防止其闭合,用小孔针头在接近性腺附近的铰合部注射少量海水,抽出液体检查其是卵子或者精子,以便鉴定性别。2. 隔断闭壳肌打开动物以便获取配子。3. 将动物从壳中取出,解剖出位于鳃下面的性腺

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                        

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

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 KCl 1. 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。

从普通无脊椎动物系统获取配子实验——海鞘

实验材料 海鞘 试剂、试剂盒 海水 仪器、耗材 剪刀Nytex 滤器 实验步骤 1. 用一把锋利的剪刀插入排泄管将动物剪开,暴露出生殖管。 2.首先用剪刀的尖刺破输卵管释放卵子到新鲜的海水中,涡旋使成簇的卵子分开。从所需数量的动物中收集卵子,并注意在

从普通无脊椎动物系统获取配子实验——海星

实验材料海星试剂、试剂盒精子悬液海水仪器、耗材巴斯德吸管实验步骤1. 选择带有凸起臂的动物,这些动物是具有配子的成熟动物。2. 小心地将巴斯德吸管插入接近中央板的臂内,就会获得一些配子,这样也分辨出动物的性别,并且对动物的损害最小。3. 从雌性获取卵巢:从中央板取下臂并解剖开该臂,用镊子将卵巢取出,

从普通无脊椎动物系统获取配子实验——海胆和沙币

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 号的针头向动物的口缘

Cell首次揭秘:生命起始的关键,精子如何识别卵子?

  瑞典Karolinska研究所的研究人员获得了首个受精开始时,精子蛋白附着在卵细胞外膜蛋白上的3D快照。该研究揭示了在软体动物和哺乳动物中,与精子相互作用的普通卵细胞蛋白结构。相关文章6月15日发表在Cell上。  通过将遗传信息传递给下一代并标志着新生命的开始——受精过程中雌配子与雄性配子之间

无配子生殖的过程介绍

配子体可以不经过配子的结合,而直接产生孢子体的,这种现象叫做无配子生殖。此现象在蕨类植物中相当普遍。无配子生殖时,孢子体可以从配子体单个营养细胞,或颈卵器附近,或颈卵器内除卵细胞以外的细胞产生,也可以由1个卵细胞不经过配子的结合,而直接形成孢子体,后者则称为单性生殖(孤性生殖)。

无配子生殖现象的概念

无配子生殖是一种广义的单性生殖。是维管(束)植物中配子体卵细胞以外的细胞,单独分裂和发育产生孢子体的现象。

无配子生殖的过程介绍

配子体可以不经过配子的结合,而直接产生孢子体的,这种现象叫做无配子生殖。此现象在蕨类植物中相当普遍。无配子生殖时,孢子体可以从配子体单个营养细胞,或颈卵器附近,或颈卵器内除卵细胞以外的细胞产生,也可以由1个卵细胞不经过配子的结合,而直接形成孢子体,后者则称为单性生殖(孤性生殖)。

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

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

章鱼,地球上神经系统最复杂的无脊椎动物

  近日,发表在《iScience》上的一项研究表明,章鱼对疼痛的感觉和反应可能与哺乳动物相似。这是无脊椎动物拥有这种能力的第一个有力证据。  疼痛体验远不止是对有害刺激或伤害的简单反射,它是一种会导致悲痛或痛苦的复杂情绪状态。虽然脊椎动物通常被认为经历了生理和情感方面的疼痛,但我们仍不清楚无脊椎动

显微CT系统造影剂在无脊椎动物造影观察的妙用

前言 造影剂是一种为增强影像观察效果而注入(注射、服用或浸泡)到生物体组织或器官的化学制品,为获得CT更高的成像需求应运而生。这些制品的密度高于(阳性造影剂)或低于(阴性造影剂)周围组织,形成的对比可用于CT显示图像。 本文介绍的案例海参、海肠和蛤蜊这类无脊椎海洋生物。可以从以下的对比图片中看出在造

无脊椎动物和有脊椎动物的红细胞的相关介绍

  无脊椎动物  在无脊椎动物中具有红细胞,只限于海生动物,如螠虫、光裸星虫、绿纽虫、海豆芽、扫帚虫、魁蛤、海棒槌等。涉及到各门约有100种,但也有的和白血球并没有明显区别,不过和脊椎动物的红细胞则有明显的差异。  有脊椎动物  脊椎动物中哺乳类的红细胞,是中心部凹陷的圆饼状,在造血组织中(的成红血

我国首次发现RNA甲基化修饰可调控脊椎动物配子成熟

  我国科研人员在国际上首次发现脊椎动物的配子成熟需要甲基转移酶mettl3催化的m6A甲基化修饰,从而揭开了该甲基化修饰可调控脊椎动物配子成熟这一此前尚未为人所知的秘密。(2018(第二届)模式动物与重大疾病动物模型研究与应用研讨会)  记者13日从中国科学院水生生物研究所了解到,该所科研人员以模

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

美国从肌肉中获取独特成人干细胞

美国匹兹堡大学医学院匹兹堡儿童医院的研究人员表示,他们首次发现从人体肌肉中获取的一种独特的成人干细胞有可能用于治疗肌肉损伤和疾病,如心脏病和肌肉营养失调。 由约翰尼·胡尔德博士和布鲁诺·皮欧特博士带领的儿童干细胞研究中心的研究人员在研究人体肌肉组织时,从血管分离出干细胞即血管肌内皮细胞(myoe

史大永:从海洋中获取新动能

史大永 课题组合影■唐凤 仇梦斐 王晨 覆盖地球表面四分之三的“蓝色领土”,是一片幽深而富饶的神秘世界。壮美辽阔的海洋不仅给予人类宝贵的物资财富,也给了史大永无尽的研究资源。 中国科学院海洋研究所研究员、“万人计划”青年拔尖人才史大永的研究“伙伴”正是种类繁多的海洋生物。“海洋中充

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美国海军研究从海水中获取燃料

    美国海军研究实验室正在开展项目,研究从海水中提取飞机燃料。     这项技术可使海军摆脱舰船航行中补给燃油的后勤和经济负担。例如,2011年,补油船在海上向海军舰船补充燃油近6亿加仑。这项工作面临复杂天气的困难,尤其是战场上。美国海军称,化石燃料的价格未来将上涨,在航行途中生产燃料有重要意

从土壤中轻松获取高质量RNA

详细介绍:从土壤中轻松获取高质量RNA众所周知,从土壤中提取DNA已非易事,而想从中再提取RNA可说是难上加难。DNA不容易提取是因为本身土壤中富集的材料就少,提取过程相对复杂,造成操作损失;而RNA不容易提取除了以上所提到的原因外,还有一个很关键的原因——无处不在的RNA酶,对RNA的稳定存在构成

配子生殖按配子的特点进行分类

配子生殖配子是由营养个体所产生的生殖细胞,需两两配合后才能继续其生活史,如在一定时间内找不到适当的配子便死亡。按配子的大小,形状和性表现可分为三种类型:卵式生殖、同配生殖和异配生殖三种类型:①生理的异配生殖,参加结合的配子形态上并无区别,但交配型不同,在相同交配型的配子间不发生结合,只有不同交配型的

配子生殖分类和配子的主要类型

配子生殖配子是由营养个体所产生的生殖细胞,需两两配合后才能继续其生活史,如在一定时间内找不到适当的配子便死亡。按配子的大小,形状和性表现可分为三种类型:同配生殖配子的形态和机能完全相同,没有性的区分。例如衣藻属中的大多数种类。异配生殖有两种类型:①生理的异配生殖,参加结合的配子形态上并无区别,但交配

我国发现首例具有哺乳行为的无脊椎动物

  哺乳历来被认为是哺乳动物的独有行为。近日,国际权威学术期刊《科学》杂志在线发表了中国科学院西双版纳热带植物园权锐昌研究员及其同事陈占起等研究团队的新发现:一种跳蛛(大蚁蛛)具有长期的“哺乳行为”,哺乳期长达40天左右,而且其“乳汁”蛋白含量是牛奶的4倍。这是国际上发现的首例哺乳动物之外能通过哺乳

如何从单链dna中获取核酸适配体

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感光细胞的基本信息

感光细胞(英语:Photoreceptor cell),是在眼球的视网膜中发现的,具有光转导能力的一类特殊神经上皮细胞。更具体点说就是,感光细胞从视野范围内吸收光子,然后经一系列特殊复杂的生物化学通路,将这些信息以膜电位改变的形式进行信号传导。最后,视觉系统对这些信号信息进行处理,以呈现一个完整的视