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,果蝇大脑中有两种不同的神经通路机制帮助它们寻找酒精浓度最佳的食物。这确保了为什么它们总是被烂水果或空啤酒桶吸引而不是伏特加或杜松子酒之类的。这项研究发表在最近的《美国科学院院刊》(PNAS)上。 美国弗吉尼亚州霍华德•休斯医学研究所分子生物学家Ulrike Heberlein是这项研究工作的主导者。他们发现在果蝇寻找酒精浓度最佳的食物时,它们的大脑中所有的神经元都会释放一种神经递质——多巴胺,PAM 和PPM3神经元会激励果蝇外出寻找含酒精的食物,而PPL1神经元则会抑制它们饮食酒精浓度过高的食物,因为这对它们的后代来说是有害的。因此,......阅读全文

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

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,

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

科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志(论文链接)。  “该研究的终极目标是将神经元回

科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志。  “该研究的终极目标是将神经元回路与特定的行

Cell:科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志。  “该研究的终极目标是将神经元回路与特定的行

Cell:神经元识别标签或帮助阐明机体大脑的神经回路

  人类的大脑是由神经元的复杂回路组成的,而神经元是一类可以通过电化学信号来传递信息的细胞,类似于电脑的网络一样,神经元回路必须以特殊的方式互相连接才能够正常发挥作用,但在人类大脑中数以亿万计的神经元如何进行连接呢?而且神经元如何同正确的细胞进行连接?长期以来科学家们不断搜寻可以标记细胞形成连接的标

《科学》发表我国科学家关于果蝇幼虫光偏好行为成果

  人类有爱有恨,有欢喜有厌恶,儿童爱不释手的玩具可能被成人不屑一顾。然而,这种喜好并不是人类的ZL,低等动物同样会有抉择。成语“飞蛾扑火”诠释了昆虫为求光明甚至不惜牺牲,然而,昆虫幼虫恰恰喜欢茫茫黑暗却往往不为人知。  近日,中国科学院生物物理研究所研究员刘力、副研究员龚哲峰等初步揭示了

上海交通大学揭示入睡困难新机制

   睡眠的秘密总是会不断引起人类的好奇心。我们为什么需要睡觉?为什么会在夜晚昏睡,白天醒来?在我们身体内部,是不是有一只无形的手,每天在拨动时钟,控制着每一次规律的作息?这些问题,同样是很多神经生物学家孜孜不倦研究的课题。  上海交通大学Bio-X中心平勇课题组的一项研究成果,揭示了一种电压门控钾

Cell:为什么睡得越晚人越困

  头一天晚上睡得越晚,起床的时候就越发艰难。那么,为什么熬夜会让人昏昏欲睡呢?Johns Hopkins大学的研究人员最近解决了这个问题,相关论文发表在Cell杂志上。  如果我们硬要跟生物钟对着干,大脑就会产生一种难以遏制的睡眠冲动(sleep drive)。现在研究人员在果蝇中找到了

研究发现“僵尸”脑细胞或能发育为“工作神经元”

  近日,一项刊登在国际杂志Science Advances上的研究报告中,来自弗朗西斯克里克研究所等机构的科学家们通过研究发现,在大脑生长过程中预防神经元的死亡,意味着这些“僵尸”细胞可以发展成为功能性的神经元细胞。图片来源:Public Domain  在大脑发育过程中,大量神经元会自我破坏作为

果蝇幼虫完整“脑图谱”绘制完成

3月20日电 一个国际科研团队日前在美国《科学》杂志上发表论文说,他们绘制出了果蝇幼虫脑部的完整连接组,即包含所有神经元及其连接状况的线路图。这是第一份完整的昆虫“脑图谱”,将成为神经科学研究的重要工具,并可能为人工智能发展提供参考。  英国剑桥大学、美国约翰斯·霍普金斯大学等机构的研究人员经过12

中国科学家发现果蝇嗅觉记忆中的去抑制神经环路机制

  中国科学院生物物理研究所郭爱克、李岩课题组题为Suppression of GABAergic neurons through D2-like receptor secures efficient conditioning in Drosophila aversive olfactory lea

生物物理所发现果蝇嗅觉学习记忆的去抑制神经环路机制

  中国科学院生物物理研究所郭爱克、李岩课题组题为Suppression of GABAergic neurons through D2-like receptor secures efficient conditioning in Drosophila aversive olfactory lea

为什么会出现入睡困难?这种离子通道是关键

  睡眠的秘密总是会不断引起人类的好奇心。我们为什么需要睡觉?为什么会在夜晚昏睡,白天醒来?在我们身体内部,是不是有一只无形的手,每天在拨动时钟,控制着每一次规律的作息?这些问题,同样是很多神经生物学家孜孜不倦研究的课题。  来自上海交通大学Bio-X中心的研究人员发表了题为“Control of

研究揭示动物社交欲望的神经机制

  10月22日,中国科学院生物物理研究所朱岩课题组在Nature Communications上发表题为Social attraction in Drosophila is regulated by the mushroom body and serotonergic system的研究论文,研究

帕金森症起源观念受到挑战

  帕金森病影响着世界上大约七百万到一千万的人口,患上该病就意味着会逐渐失去行动能力,并出现一些精神紊乱症状以及认知损伤。普遍观点认为,帕金森病是由于线粒体功能障碍引起,相关阅读:Nature发布帕金森病研究重要发现;Science揭示帕金森病病因基础。然而,最近在果蝇中的一项研究显示,发生在帕金森

酒精怎么用

对酒精过敏者慎用酒精。酒精具有速效、无毒、对金属无腐蚀性的特点,但对皮肤黏膜有刺激性、受有机物影响大,且容易挥发、不稳定等。空气中乙醇(酒精的有效成分)浓度超过3%即可发生火灾,因此在大量使用酒精时,酒精挥发导致空气内乙醇浓度增加,容易发生火灾。酒精的正确使用与这些特性密切相关。酒精溶液作为消毒液使

酒精是什么

酒精一般指乙醇。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体,低毒性。乙醇的水溶液具有酒香的气味,并略带刺激性,味甘。乙醇易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶,能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。化学性质乙醇的官能团是羟基(—OH),其化学性质主要由羟基和受它影响

酒精计规格

  酒精计有不同的规格,常见的有0-40,10-20,0-50,30-70,50-100,70-90等规格。根据测的比重不同应选相应的酒精计。

上海生科院在果蝇嗅觉神经环路研究上取得新成果

  2月10日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所王佐仁研究组在《美国国家科学院院刊》在线发表了题为《果蝇中平行通路传递价值相反的嗅觉信息》的研究论文。该工作采用果蝇转基因操作、精密控制的光遗传学刺激、双色钙成像和在体电生理记录等技术,研究果蝇嗅觉信息从外周向高级中枢传递中的不同投射途径,揭

Nature:揭示常见基因突变引发肌萎缩侧索硬化症机制

  近日,刊登在国际杂志Nature上的一篇研究论文中,来自美国麻省大学医学院(University of Massachusetts Medical School)等处的科学家通过研究揭示了肌萎缩侧索硬化(ALS)和额颞痴呆(frontotemporal dementia,FTD)患者机体最为常见

浙江大学Nature子刊发表重要成果

  动物的体型受生态环境和进化史影响。寒冷气候的动物往往比炎热气候的动物体型大。迄今为止,人们还不清楚温度依赖性体型调控背后的细胞和分子机制。  浙江大学的研究团队在果蝇模型中进行了深入研究。果蝇是一种非常方便的研究模型,它们的基因组相当有代表性,而且成本低、易于操控、生命周期短。环境温度对果蝇的生

吸氧浓度对心肺复苏大鼠S100β蛋白和神经元特异性烯醇...

吸氧浓度对心肺复苏大鼠S100β蛋白和神经元特异性烯醇化酶表达的影响

吸氧浓度对心肺复苏大鼠S100β蛋白和神经元特异性烯醇...

吸氧浓度对心肺复苏大鼠S100β蛋白和神经元特异性烯醇化酶表达的影响

Nature:神秘神经元打开睡眠开关

  每个果蝇有大约二十几个睡眠控制神经元,人们也在其他动物中发现了这些脑细胞并相信它们也存在于人体中。这些神经元传送了睡眠同态调节器的输出信息:如果这些神经元电活化,果蝇会睡着;当它们沉默时,果蝇醒着。  那么是什么打开了大脑中的这个开关呢?我们知道,睡眠受到两个系统——生物钟和睡眠同态调节器(ho

AI结合“连接组”可预测神经元活动

科技日报讯 (记者张梦然)据最新一期《自然》杂志报道,借助由脑组织创建的神经元及其连接图——“连接组”,再结合人工智能(AI),美国与德国科学家达成了此前从未实现的突破:无需对活体大脑进行任何检测,便能预测单个神经元的活动。光线进入果蝇的复眼,使六边形排列的光感受器通过复杂的神经网络发送电信号,从而