新研究发现果蝇免疫研究“可重复性”较高

近日,发布于预印本平台bioRxiv上的两篇研究表明,在科学界许多领域存在研究“可重复性危机”的情况下,果蝇免疫研究领域状况良好。这些研究是ReproSci项目的一部分。该项目旨在“确定特定研究领域发表的广泛主张是否可验证”。领导上述两项研究的瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)果蝇免疫遗传学家Bruno Lemaitre和合作者,对50多年来发表的科学论文中关于果蝇免疫力的1000多个观点和主张进行分析,发现至少61%是可验证的。可重复性危机源于人们对一些科学工作难以被其他研究人员复制的担忧。目前已经有许多对过往研究开展的验证研究,其中一些结果令人震惊。例如,2015年的一个报道指出,100项心理学研究中的一半以上未通过可重复性测试。而今年初,一个由56个研究小组组成的联盟调查了数十项巴西生物医学研究,发现只有不到一半的实验结果可验证。在最新发布的预印本中,Lemaitre和英国埃克塞特大学果蝇免疫系统进化学家Mark Hanso......阅读全文

果蝇实验技术

一、实验原理 果蝇(fruit fly)是双翅目(Diptera)昆虫,属果蝇属(genus Drosophila),约有2500个种。通常用作遗传学实验材料的是黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)。果蝇优点: 1. 饲养容易。在常温下,以玉米粉等作饲料就可以生长,繁殖。 2.

如何提高免疫力?

  均衡饮食:摄入各种营养素,包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质。多吃蔬菜、水果、全谷物、瘦肉和低脂奶制品。  适量运动:每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑或游泳。运动可以增强免疫系统,帮助抵抗细菌感染。  充足睡眠:保证每晚7-9小时的高质量睡眠。睡眠不足会削弱免疫系

如何增强免疫力?

  均衡饮食:保证摄入足够的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质。多吃新鲜蔬菜、水果、全谷类食物、坚果和种子等。  适量运动:每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等。此外,还可以进行力量训练和柔韧性训练。  睡眠充足:保证每晚7-9小时的高质量睡眠。良好的睡眠有助于身体修

怎样提高免疫力?

  健康饮食:保持均衡的饮食,摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质等营养素,可以增强身体的免疫力。建议多吃新鲜蔬菜、水果、全谷类食品、低脂肪乳制品、瘦肉和鱼类等。  锻炼身体:适量的运动可以促进血液循环和新陈代谢,增强身体的免疫力。建议每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等。  

果蝇数量性状实验

【实验目的】 1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。 2、学习估算遗传(heritability)【实验原理】   在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状(quantitative character)

果蝇数量性状实验

【实验目的】1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。2、学习估算遗传(heritability)【实验原理】在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状(quantitative character)。数量性状

果蝇数量性状实验

【实验目的】1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。2、学习估算遗传(heritability)【实验原理】在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状(quantitative character)。数量性状

果蝇数量性状实验

【实验目的】1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。2、学习估算遗传(heritability)【实验原理】在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状(quantitative character)。数量性状

果蝇数量性状实验

【实验目的】1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。2、学习估算遗传(heritability)【实验原理】在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状(quantitative character)。数量性状

果蝇做菜你敢吃吗?以色列推出果蝇蛋白粉

  蛋白质是最重要也是最贵的营养物质之一。以色列一家初创企业表示,果蝇幼虫可以生产出大量既经济又安全的蛋白质。  从营养学的角度来看,果蝇幼虫富含蛋白质、钙、铁、镁等营养要素,而且不含胆固醇,是一种非常健康的食材。另外果蝇还具有培养周期短、速度快的特点,与其他昆虫相比,果蝇的饲养成本也十分低廉。  

乙肝如何提高免疫力

本身没有乙肝病毒感染,希望提高身体的抵抗力,避免感染乙肝病毒,这种情况主要是注射乙肝疫苗,通过注射乙肝疫苗可以获得针对乙肝的保护力,主要是争取获得乙肝表面抗体(+)。如果已经存在乙肝病毒感染,要提高身体的免疫力,主要是注意养成良好的生活习惯,避免熬夜,避免吸烟,避免喝酒,同时可以适当的进行体育锻炼,

易感冒或是免疫力低下,常吃哪些食物可提高免疫力?

经常感冒吃什么提高免疫力萝卜我们经常会说,冬吃萝卜夏吃姜,那么,在天气寒冷的时候,吃萝卜是能够很好的帮助身体提高免疫力的,萝卜作为一种场景的蔬菜,不管是生吃还是熟吃都是非常好吃的,而且还有预防感冒的效果哦!卷心菜卷心菜是富含谷胱甘肽(具有免疫增强功能)的另一植物。在当令时,卷心菜在冬季也很容易获得,

果蝇体内发现瘦素

    当谈到脂肪,果蝇比你想象的更像人类。   研究人员已经发现,这种昆虫能够大量炮制一种名为瘦素的激素——类似的激素在人体中能够有助于控制食欲和新陈代谢。  瘦素的发现在研究人员中引起了强烈的兴趣——在此之前,他们认为只有脊椎动物才能够分泌瘦素。这一发现为更好地了解瘦素的功效敞开

果蝇也会“触景伤身”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502849.shtm

果蝇唾腺染色体

实验三 果蝇唾腺染色体【实验目的】1.练习取出果蝇幼虫的唾腺和制作唾腺染色体标本的方法与技术。2.观察和识别多线染色体的特征:a.巨大,多线;b.染色体配对,染色体只有体细胞的半数(n);c. 染色体含异染色质多的着丝粒部分互相靠 拢 ,形成染色中心(chromo center) ;d.横纹有深、浅

果蝇的伴性遗传

实验概要1、正确认识伴性遗传的正、反交的差别,进一步认识伴性遗传的特点。  2、记录杂交结果,掌握统计处理方法。实验原理位于性染色体上的基因叫作伴性基因,其遗传方式与位于常染色体上的基因有一定差别,它在亲代与子代之间的传递方式与雌雄性别有关,伴性基因的这种遗传方式称为伴性遗传(sex-linked

菌类入食谱-增强免疫力

  中国已知的食用菌有350多种,如香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳、猴头、羊肚菌、马鞍菌、块菌等。   食用菌作为人们所共知的佐膳佳品,含有丰富的营养物质,味道鲜美。研究发现,多种食用菌的菌类多糖具有免疫调节作用,菌类多糖是一种非特异性免疫促进剂,能增强网状内皮系统的吞噬功能,通过对淋巴细胞、巨噬细

适量饮酒可以增强免疫力

  科学已经证实适当饮酒可以减少患心血管疾病的几率。总的来说,适量饮酒的人比不饮酒的人更健康,心血管功能会更佳。  俄勒冈健康科学大学公布了一项新的研究结果似乎又给了酒鬼们喝酒的好理由:适量饮酒有助于身体提高免疫能力有效抵抗感染。  发布于12月17日VACCINE 期刊的这项研究不但为研究免疫系统

提高免疫细胞的免疫力

  一、借助睡眠  睡眠与人体免疫力密切相关。著名免疫学家通过“自我睡眠”试验发现,良好的睡眠可使体内的两种淋巴细胞数量明显上升。而医学专家的研究表明,睡眠时人体会产生一种称为胞壁酸的睡眠因子,此因子促使白血球增多,巨噬细胞活跃,肝脏解毒功能增强,从而将侵入的细菌和病毒消灭。  二、保持乐观的态度 

母源免疫力的定义

中文名称母源免疫力英文名称maternal immunity定  义新生儿从母体被动获得的体液免疫力。应用学科免疫学(一级学科),免疫病理、临床免疫(二级学科),生殖免疫(三级学科)

鼻炎患者如何提高免疫力?

  健康饮食:保持均衡的饮食,摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质,有助于增强免疫系统的功能。建议多食用新鲜蔬菜、水果、全谷类食品、低脂肪乳制品和瘦肉等。  锻炼身体:适度的运动可以增强身体的免疫力,减少感染的风险。建议每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等。  充足睡眠:睡眠不

免疫力检测方式方法

免疫力检测方式方法:一、 目前常用的有关免疫力的检查1 常规血液学检查——依据白细胞及淋巴细胞比例来判断免疫力状况,缺点是参考范围广,无法精确判断免疫力状况。2 淋巴细胞的检查——免疫细胞的活性检测,如淋巴细胞转化实验,根据淋巴细胞转化程度测定免疫应答功能。但功能需结合细胞定量检查,结果更可靠。 3

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

首个果蝇细胞衰老图谱公布

  了解身体如何衰老是一个重要的研究领域。美国贝勒医学院、斯坦福大学等机构研究人员在《科学》杂志上发表了首个果蝇细胞衰老图谱(AFCA),详细描述了果蝇中163种不同细胞类型的衰老过程。  分析表明,体内不同细胞的年龄不同,每种细胞类型的衰老过程都遵循特定的模式。AFCA为衰老研究提供了宝贵的资源,

小规模快速制备果蝇RNA

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

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

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

Cell:果蝇如何趋利避害?

  有时候,冰箱里的水果烂了。一打开冰箱门,腐烂气味扑面而来,令人作呕。这种厌恶的感觉并非人类特有,果蝇也有。研究人员近日在《Cell》杂志上发表文章,将果蝇中的这种反应归结为一个名为土臭素(geosmin)的分子。   果蝇喜欢在醋、酒、发酵的水果上生长和产卵。但是当水果开始腐烂时,链球菌和青霉

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

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