果蝇的三点测交实验

实验方法原理 本实验通过对同一染色体上三个非等位基因的交换行为来验证基因在染色体上呈直线排列。先用野生型果蝇与三隐性果蝇(白眼、小翅、焦刚毛)杂交,制成三因子杂种,再把雌性杂种与三隐性个体测交,在测交后代中由于基因间的交换可得到8种不同的表型,经过数据处理,一次实验便可测出三个连锁基因在染色体上的距离和顺序,绘制出连锁图。实验材料 黑腹果蝇 ( Drosophila melanogaster ) 品系 : 野生型果蝇 ( + + + ) : 红眼、 长翅、 直刚毛 三隐性果蝇 ( w msn3 ) : 白眼、 小翅、 焦刚毛试剂、试剂盒 乙醚 玉米粉 琼脂 红糖 酵母粉 丙酸仪器、耗材 立体解剖镜 恒温培养箱 天平 培养瓶及麻醉瓶 毛笔及白瓷板实验步骤 1.为了有足够的果蝇用于杂交实验,可在实验进行前2~3d收集野生型和三隐性品系的处女蝇及雄蝇,分开培养。2.按下列组合进行杂交:每瓶接入 5 对 , 贴好标签 , 置 25℃培养......阅读全文

日发现果蝇避免不育机制

  日本研究人员日前报告说,他们发现在雄性果蝇体内存在一种调节机制,可以通过有效增加精原干细胞来避免不育。这一发现有望给不育病理和疗法研究提供新思路。   日本基础生物学研究所教授小林悟领导的研究小组发现,在雄性果蝇精巢前端的精原干细胞微环境中,存在一种特殊细胞,只有与它们邻近的原

果蝇的伴性遗传实验

实验方法原理 果蝇的红眼与白眼是一对由性染色体上的基因控制的相对性状。用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,F1代雌雄均为红眼果蝇,F1代相互交配,F2代则雌性均为红眼,雄性红眼:白眼=1:1;相反用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,F1代雌性均为红眼,,雄性都是白眼,F1相互交配得F2代,雌蝇红眼与白眼比例为1

果蝇发育调控可视化

生命科学最大魅力是纷繁复杂的生物形式,而其中极具挑战的科题之一是多细胞生物的发育调控。在多细胞个体遗传调控研究中,科学家经常使用一种看似不起眼但又被广泛使用的模式动物——果蝇 (Drosophila ontogenesis) [1]。遗传级联遗传调控指导受精卵单细胞发育成复杂多细胞生物体。虽然每个细

人工复眼功能堪比果蝇

  对于许多动物而言,复眼为它们提供了欣赏外界的窗口,虽然复眼的分辨率低于脊椎动物的单透镜眼的分辨率,但它却为动物提供了更加广阔的视野。近日,科研人员公布了一种微型人工复眼的原型,它类似于果蝇和其他节肢动物的复眼。   复眼能让昆虫和其他节肢动物同时追踪多个方向的迅速运动,而由其产生的失真和球面像

《自然》:果蝇也爱碳酸饮料

盘旋在厨房的果蝇可能更容易被正在变成棕色的香蕉所吸引,或它还想喝上你的一口汽水。在8月30日的《自然》杂志上,来自美国加州大学伯克力分校的研究人员发表的文章报道说,果蝇能侦测并被溶解在水里的二氧化碳的味道所吸引。果蝇能尝二氧化碳的能力可能帮助它寻找更有营养的食物。这项研究由美国NIH隶属的失聪和其他

果蝇的双因子实验

实验方法原理 自由组合定律的实质是基因的分离是独立的,而在配子中非等位基因自由组合,产生四种比例相同的配子。因此在杂种二代会出现四种表型,比例为9:3:3:1。这一实验是利用果蝇的两对相对性状:长翅与残翅、黑檀体与灰体且分别位于不同染色体上这一特征进行的长翅灰体×残翅黑檀体的双因子杂交实验,旨在验证

果蝇单因子杂交实验(图)

根据孟德尔的颗粒遗传学理论,基因是一个独立的结构与功能单位.在杂合状态时不发生混淆,完整地从一代传递到下一代.由该基因的显隐性决定其在下一代的性状表现。单因子杂交是指一对等位基因间的杂交。孟德尔第一定律指出,一对杂合状态的等位基因保持相对的独立性,其自交后代中表型分离比为 3 : l 。本实验将观察

果蝇培养基的制作

一、实验目的 掌握果蝇培养基的配制方法。二、实验原理 果蝇在水果摊或果园里常可见到,但它不是以水果为生,而是吃生长在水果上的酵母菌,因此,凡能发酵的基质都可以作为果蝇的饲料。常用的饲料有玉米饲料、米粉饲料、香蕉饲料等。三、实验器具与药品 高压灭菌锅, 电子天平 ,微波炉,培养管,搪瓷缸,纱布、药棉,

癌症、果蝇与EGFR的关系

  癌症和果蝇的腿有什么共同之处?你可能一时半会儿回答不上来。答案是它们都受到同一种分子的调控。这种蛋白质几乎存在于地球上的每一种生物中,它就是表皮生长因子受体(EGFR)。  如今,哥伦比亚大学的神经科学家确定了EGFR在动物胚胎发育过程中的各种作用,从四肢发育到癌症增殖。这项新成果发表在《PLO

果蝇:-人类的远房“小表弟”

  当我们辛勤忙碌了一整天回到家中,在厨房准备开火,却看见几只个头矮小的果蝇们也在忙碌着觅食,它们已经在我们的厨房组建家庭,结婚生子。尽管你看到厨房里美味的香蕉上沾满了果蝇们的足迹,会心生厌烦,非常想杀之而后快,可你不知道的是这小小的果蝇也为人类做出了不少贡献,最近一项研究还发现,果蝇可能与人类存在

果蝇白眼突变基因的克隆

【实验目的】掌握T克隆的原理和方法。了解质粒提取的原理和方法。【实验原理】外源DNA与载体分子的连接就是DNA重组,这样重新组合的DNA叫做重组体或重组子。重组的DNA分子是在DNA 连接酶的作用下,有Mg2+ 、ATP存在的连接缓冲系统中,将载体分子与外源DNA分子进行连接。Taq DNA

小规模快速制备果蝇RNA

试剂、试剂盒 Northern 样品缓冲液 lmol L 乙酸 酚氯仿 DEPC 处理的水 GHCL 溶液 无水乙醇实验步骤 一 材料与设备1)Northern 样品缓冲液:2.2mol/L 甲醛,1mol/LMOPS,50% 甲酰胺2)lmol/L 乙酸3) 酚:氯仿(1:1)4)DEPC 处理的

玻璃三点弯曲测试机

用途:玻璃三点弯曲测试机适用于航空航天、石油化工、机械制造、金属材料、非金属材料、复合材料及制品、橡胶、显示屏功能玻璃面板等行业。可测试各种材料及成品、半成品的拉、压、三点四点弯曲强度试验机、四点抗弯强度。玻璃三点弯曲测试机技术规格:测控系统:采用windows工作平台,参数设定全部以对话框的形式处

流浪地球的三点启示

  《流浪地球》火了!笔者作为一名生态环境保护工作者,享受影片之余,陷入深深思考,认为《流浪地球》或许能够对生态环境保护工作带来3点启示。  启示一,美丽宜居的生态环境是人类共同的追求。对于人类来说,如果没有美丽宜居的生态环境,任何星球都不能称为家园。影片中,人类之所以要带着地球“流浪”,是因为地球

2014炼油行业聚焦三点

  2014年是我国“十二五”规划第四年,对全面完成“十二五”规划至关重要,也是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、深化改革的第一年。   2014年,炼油企业需要关注三件事:   一是近年来我国显现的炼油能力过剩问题;   二是在国内经济转型升级,城镇化进程加快,生态文明建设步伐加大,环保节

指压“三点”巧治头痛

  头痛一症原因繁多,或源于外邪或来于情志,但可以肯定的一点就是,它困扰着社会各个阶层的人员。对于医务人员来说,有“医生治头痛,他的头更痛”的说法,那么对于那些对医学了解不深的人来说,那就真的是痛苦难堪啊。一般在药店里的感冒药,服后一般都有混混沉沉的感觉,而且会反复。中医的疗法效果不错,但老是跑

交变试验箱

交变试验箱,亦称环境试验箱,是模拟大气环境变化的一种检测设备,能够检验产品在温度、湿度交替变化时的各项性能指标,被广泛应用于航空、汽车、家电、科研等领域。设备介绍编辑  交变试验箱能够模拟大气环境变化,检测产品在经过一定的温度、湿度变化后有无故障、是否质变、能否正常工作等情况,适用于航空航天产品、信

丙交酯−乙交脂神经导管适合修复坐骨神经损伤

扫描电镜观察到以丙交酯-乙交脂导管吻接修复的损伤坐骨神经中,少数神经纤维髓鞘轻度肿胀,堵塞基底膜管管腔    采用自体神经移植修复周围神经缺损已是公认的有效方法,但由于自体神经来源有限,且存在供体部位神经功能缺失及可能发生痛性神经瘤等后遗症,但异体神经移植又难以消除宿主的免疫排斥反应,限制了其使用,

果蝇RNA的大规模制备

试剂、试剂盒 5mol LLiCl 70% 乙醇 酚:氯仿(1:1) 20 mg ml 蛋白酶 K 95%(V V) 乙醇 .RNA 匀浆缓冲液 3mol L 乙酸钠实验步骤 一 材料与设备1)5mol/L LiCl2)70% 乙醇:70% (V/V)Ethanol,l0 mmol/L Tris-H

果蝇唾腺染色体制片实验

实验方法原理 果蝇唾腺染色体是处于体细胞同源染色体的配对状态,由于多次复制而不分开,因而形成具有1 000-4 000根染色体丝的巨大染色体,又称为多线染色体.,本实验利用剖离果蝇三龄幼虫的唾腺,,压制染色体玻片标本的方法,观察多线染色体的特征。实验材料 果蝇试剂、试剂盒 水醋酸洋红仪器、耗材 解剖

果蝇胚胎电生理学记录

1.首先要选择测温范围合适的温度计,防止被测物体温度过高时,液柱将温度计胀裂。若无法估计被测物体的温度,则应先用测温范围较大的温度计,然后再挑选合适的温度计,并使其最小分度能符合实验精确度的要求。为减小温度计对实验系统的影响,要求实验系统应有足够大的热容量,这样才能得出较准确的实验结果。2.在测温时

内置“指南针”帮果蝇导航

  5月22日,发表在《自然》杂志的一篇论文报告了果蝇在导航过程中保持朝向感所依赖的神经回路。这项研究能为研究其他动物(比如蚂蚁、蜜蜂和啮齿类动物等)的空间导航能力带来启发,且能加深人们对大脑如何将变化中的输入整合为持续活动的理解。  包括鸟类、哺乳动物和昆虫在内的许多动物都能利用天生的朝向感找到环

Cell:小果蝇又添大用途

  生物通报道:人们曾经认为瘦素leptin这种代谢激素只存在于脊椎动物体内,然而最新研究显示果蝇体内也存在着这样的分子。瘦素leptin是一种营养感应器,它负责调节能量摄入与能量消耗并控制着食欲,因此引起了肥胖症和糖尿病研究者们的强烈兴趣。然而迄今为止,用于研究这一关键性激素的模型只局限于小鼠等复

新型长寿药,延长果蝇寿命16%

  日前,发表在《Cell Reports》上的一项研究表明,当给予低剂量的情绪稳定剂锂时,果蝇的寿命会延长16%。对于锂稳定情绪的作用机理,科学家们仍知之甚少,但是他们却发现了延缓衰老的新药物靶点,一种称作为糖原合酶激酶3(glycogen synthase kinase-3,GSK-3)的分子。

果蝇形态和生活史观察

【实验目的】 了解果蝇生活史中各个不同阶段的形态特点;区别雌雄果蝇以及几种常见突变类型的主要性状特征;掌握实验果蝇的饲养、管理及实验处理方法和技术。 【实验原理】 自二十世纪初至二十世纪三十年代,果蝇作为遗传学实验材料就被广泛的应用。不仅验证了孟德尔的分离规律、自由组合规律,还发现了性连锁遗传。特别

果蝇唾腺染色体制片技术

实验概要1、练习分离果蝇幼虫唾腺的技术,学习唾腺染色体的制片方法; 2、观察果蝇唾腺的形态学及遗传学特征; 3、了解体细胞染色体配对现象;实验原理本世纪初,D.Kostoff用压片法首先在D.melanogaster果蝇幼虫的唾液腺细胞核中发现了特别巨大的染色体—唾液腺染色体(salivary

2.3.3-小规模快速制备果蝇RNA

盐酸胍可在裂解细胞的同时快速抑制 RNA 酶的活性,本方法利用这特点来分离果蝇 RNA试剂、试剂盒Northern 样品缓冲液lmol L 乙酸酚氯仿DEPC 处理的水GHCL 溶液无水乙醇实验步骤一 材料与设备1)Northern 样品缓冲液:2.2mol/L 甲醛,1mol/LMOPS,50%

果蝇RNA的大规模制备

            试剂、试剂盒 5mol LLiCl  70% 乙醇  酚:氯仿(1:1) 20 mg ml 蛋白酶 K  95%(V V) 乙醇  

基因缺陷导致果蝇运动障碍

为此,研究人员对该属果蝇进行了研究果蝇他们对其进行了基因改造,使其无法形成克雷德。在这些动物中,心率以一种特有的方式减慢——这是能量缺乏的标志。他们还表现出严重的运动障碍。细胞的发电厂,线粒体,负责提供能量。它们的功能失调会导致负责人类运动功能的神经细胞死亡。这种临床症状被称为帕金森病。LIMES研

-果蝇知道该喝什么“酒”

  通常,果蝇的幼虫在含有合适的酒精浓度食物中生长,会更健康,体型更大,并且能够更好地防止寄生虫寄生。作为它们的父母,成年果蝇也知道什么样的酒精浓度最适合后代生存,在产卵的时候为其选择最佳的酒精浓度,以保障后代健康生长。   成年果蝇的这一偏好机制,日前被研究者揭示,研究人员表示,果蝇大脑中有两种