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  • Cell:用CRISPR構建衰老研究模型

    由于現有的脊椎動物模型(例如小鼠)壽命相對較長,而短壽的無脊椎動物(例如酵母和線蟲)又缺乏人類的一些關鍵特征,研究衰老及其相關的疾病一直是一個挑戰。 現在斯坦福大學的科學家們找到了兩者兼顧的解決方案,他們利用一種基因組編輯工具箱構建出了可在自然短壽的非洲青鳉魚(African turquoise killifish)中研究衰老的平臺。研究人員希望這些魚將成為了解、預防及治療老年疾病的一個有價值的新模型。他們將這項研究工作發布在2月12日的《細胞》(Cell)雜志上。 非洲青鳉魚生活在津巴布韋和莫桑比克隨干旱季節消失的臨時水塘中。因此不同于生活在持久存在的水域中的同類,它們進化為只有4-6個月的短壽命,這使得它們成為了衰老研究極好的候選生物。然而直到現在都少有可用于研究它們的遺傳工具。 利用近期開發的基于CRISPR/Cas的基因組編輯技術,研究人員構建出了在實驗中使用這種鳉魚所需的平臺。論文的資深作者、斯坦福大學醫學院......閱讀全文

    鳉魚胚胎“假死”求生

    非洲藍綠鳉生活在津巴布韋和莫桑比克的小水洼里。為了度過每年的旱季,鳉魚胚胎會進入一種極端的假死狀態或大約8個月的滯育期。現在,研究人員發現了鳉魚進化出這種極端生存狀態的機制。相關研究近日發表于《細胞》。盡管鳉魚在不到1800萬年前就進化出了滯育,但它們是通過選擇起源于4.73億年前的古老基因來做到這

    研究發現鳉魚胚胎假死偷生

    一條年輕的非洲綠松石鳉 圖片來源:ITAMAR HARE  在津巴布韋和莫桑比克這樣的國家,為了在長達數月的干旱季節里的干涸池塘上存活,非洲綠松石鳉做了一件通常只在科幻小說上才會有的事情:它的胚胎進入假死狀態。  為了能在極端環境中生存,許多物種已經演化出進入幾種獨特的生命暫停能力。滯育是最常見類型

    進京江水投放青鳉魚監測生物毒性

      江水進京的第二道防線大寧調壓池位于永定河以西  工作人員在團城湖取水樣????? ? 南水北調將于10月進京,供水范圍將達到6000平方公里,涉及除延慶以外的15個區縣。如此大范圍的供水,水質問題成為牽動京城百姓的焦點。昨天,記者從市南水北調辦公室調水中心水環境監測室獲悉,本市目前已經

    科學家利用鳉魚研究人類衰老

       生理學家Alessandro Cellerino是一名水族館狂熱者,但一開始魚類并不在他的研究計劃中。2000年的一個下午,他和飼養者Stefano Valdesalici一起在意大利北部卡諾薩的一個裝滿水族箱的室內閑聊,Cellerino一時興起便問后者哪種魚的壽命最短。Valdesalic

    非洲鳉魚首次進京,助力生命科學前沿研究

    記者6月11日從北京海關獲悉,200只非洲鳉魚魚卵日前通關進京,現已順利投入北京生命科學研究所使用。據了解,這也是我國首次引入非洲鳉魚這一新型模式生物。生物學家往往通過對特定生物物種進行科學研究,來揭示某種具有普遍規律的生命現象,這種被選定的物種即“模式生物”。“非洲鳉魚是近年來世界頂尖的生物實驗室

    Cell:用CRISPR構建衰老研究模型

      由于現有的脊椎動物模型(例如小鼠)壽命相對較長,而短壽的無脊椎動物(例如酵母和線蟲)又缺乏人類的一些關鍵特征,研究衰老及其相關的疾病一直是一個挑戰。  現在斯坦福大學的科學家們找到了兩者兼顧的解決方案,他們利用一種基因組編輯工具箱構建出了可在自然短壽的非洲青鳉魚(African turquois

    港企:革命性生物測毒技術獲日內瓦發明展大獎

      4月15日-19日,第43屆日內瓦國際發明展在日內瓦Palexpo展覽館舉行。4月17日,組委會公布了各項大獎的得主,其中香港水中銀(國際)生物科技有限公司的生物測毒技術從來自48個國家和地區的千余件新發明中脫穎而出,獲本屆日內瓦發明展大獎。  48至72小時測逾千種毒  該項技術利用轉基因工程

    science:科學家發現突變體魚對有毒廢棄物有高度耐受性

      研究者們最近在美國東部海岸發現了一類發生突變的魚類,該種魚抵抗有毒廢棄物的能力是正常的魚類的8000多倍。  這些條紋狀的"蔭魚",或者叫鳉魚,常常居住在高度污染的水域,比如新澤西的Newark以及弗吉尼亞的Elizabeth流域。如今,科學家們發現其在發生了極度地突變之后能夠適應當地的污染廢棄

    城環所在內分泌干擾物環境毒理研究方面取得進展

      中科院城市環境研究所董四君研究組以海洋青鳉魚(Oryzias melastigma)為模式生物,研究發現新型持久性有機污染物(PFOS)具有類雌激素效應及內分泌干擾的毒性作用。  研究組將海洋青鳉魚的胚胎在不同濃度的PFOS中進行暴露,采用LC/MS/MS檢測了PFOS在海洋青鳉

    Nature-Genetics:打破原有觀點,發現四肢真正的起源

      當我們想到第一條從原始水域爬到陸地上的魚時,很容易將它的那對魚鰭想象成最終演化為現代脊椎動物(包括人類)的手臂和腿部。但是來自芝加哥大學和西班牙Andalusian發育生物學研究中心的研究人員完成的一項最新研究表明,這些生物其實有自己原初遺傳圖譜來發育其原始肢體,即所有具有下頜的魚共同包含的單個

    Cell:中性進化決定壽命和衰老

      不同的非洲鳉魚種類的壽命有很大的不同——從幾個月到幾年不等。科隆馬克斯·普朗克衰老生物學研究所的科學家們研究了自然界中不同的壽命是如何進化的,并發現了一種基本機制,通過這種機制,有害的突變會在基因組中累積,導致魚類快速衰老并變得短命。在人類中,變異主要集中在老年活躍的基因中。  自然界的物種在壽

    Cell:中性進化決定壽命和衰老

      不同的非洲鳉魚種類的壽命有很大的不同——從幾個月到幾年不等。科隆馬克斯·普朗克衰老生物學研究所的科學家們研究了自然界中不同的壽命是如何進化的,并發現了一種基本機制,通過這種機制,有害的突變會在基因組中累積,導致魚類快速衰老并變得短命。在人類中,變異主要集中在老年活躍的基因中。  自然界的物種在壽

    斑馬魚人類疾病模型的構建

      斑馬魚是唯一的經過大規模遺傳篩選的脊椎動物物種。許多斑馬魚的哺乳動物同源基因已經被克隆,并且發現有相似的功能,證實了斑馬魚作為人類疾病模型的可行性。通過Tol2轉座子技術、基因突變(插入誘變、ENU化學誘變)、基因敲除(TALEN,CRISPER)等技術,構建在特點靶點標記熒光蛋白的轉基因品系及

    美研究稱生物進化10年內就能發生

      美麗的虹鳉魚   據國外媒體報道,生物進化最快只需要不到10年就會發生。科研人員最新研究發現,生活在特立尼達淡水河流中的虹鳉魚為適應環境改變,不到十年就發生了物種進化。科學家相信生物進化能比原先認為的更迅速地發生。   美國加利福尼亞大學河邊分校的斯韋恩-戈登和她的同事對特立尼達亞拉河中

    脊椎動物存在可發育成卵的干細胞

      日本一個研究小組日前發現,在雌鳉魚的卵巢內存在可發育成鳉魚卵的干細胞。有關成果已經刊登在最新一期的美國《科學》雜志網絡版上。   這一成果是日本自然科學研究機構基礎生物學研究所的研究人員獲得的。基礎生物學研究所日前發表公告說,在脊椎動物中,已經發現雄性的精巢中存在發育成精子的干

    遺傳研究揭示脊椎動物延緩衰老的新線索

      在一項新的研究中,來自美國斯坦福大學、斯托瓦斯醫學研究所和加拿大英屬哥倫比亞大學的研究人員發現了關于非洲青鳉魚(African turquoise killifish)在滯育(diapause)期間如何能夠暫停衰老過程的線索。相關研究結果發表在2020年2月21日的Science期刊上,論文標題

    基因研究揭示:癌癥和衰老存在“制衡”

       本報訊 《自然-通訊》發表的一項研究顯示,衰老相關的基因表達變化與退行性慢性病相關基因表達變化軌跡一致,但與癌癥的相反。這一發現有助于解釋研究人員觀察到的一種現象:在人類衰老后期,人類的主要死因從癌癥變成了退行性慢性病。  在該研究中,德國基爾大學研究者生成了一個大型衰老相關基因表達譜數據集,

    日科學家發現原始生殖細胞又一重要作用

    不僅可分化成精子或卵子,還可影響性特征分化過程 日本科學家發現,原始生殖細胞的作用不僅是分化成精子或卵子,還可以影響動物的性特征分化過程。?日本自然科學研究機構基礎生物學研究所日前發表新聞公報說,該研究所的田中實等人培育出完全不能產生原始生殖細胞的青鳉魚,這樣的青鳉魚不論在遺傳上是雄性還是雌性,外

    轉基因斑馬魚的構建

    實驗概要本實驗對斑馬魚導入含 EGFP的質粒,觀察其在動物體內的表達情況,在斑馬魚體內,綠色熒光蛋白從原腸胚到出苗期均能在熒光顯微鏡下觀察到綠色熒光。主要試劑EGFP、綠色熒光蛋白基因、pEGFP-N2載體、E.coli主要設備試管、試管架、可調式微量加樣器、電泳儀、電泳槽、染色缸、42℃恒溫水浴箱

    斑馬魚基因編輯技術介紹

    斑馬魚又叫藍條魚,因為其體表有暗藍色和銀色的類似于斑馬一樣的條紋而命名。斑馬魚屬于鯉科魚類,同屬鯉科的還有我們十分熟悉的鯉魚、鯽魚等。斑馬魚的體型較小,成魚體長約4-6厘米,而且成魚常年產卵且產卵量大,可達300-1000粒,還是體外受精并發育,因此十分適合進行實驗室的大規模養殖與篩選。斑馬魚這種原

    大型衰老相關基因表達譜數據庫建成

      英國《自然·通訊》雜志30日發表的一項研究稱,包括人類在內的4個物種的大型衰老相關基因表達譜數據庫建成。德國科學家團隊分析數據后發現,衰老相關基因的表達變化與退行性慢性病相關基因的表達變化軌跡一致,但與癌癥的相反。  對衰老及衰老相關疾病的研究,一直是人類醫學的難題。但隨著“衰老基因”的確定,衰

    西南大學將CRISPR用于魚類遺傳學研究

      與哺乳動物不同的是,魚類的性別決定基因在物種之間有所差異,但是,是否有一個共同的分子通路調節著硬骨魚的 性腺性別決定,目前尚不明確。十一月二十日,來自西南大學、日本愛媛大學和美國馬里蘭大學研究人員,在國際著名遺傳學期刊《PLOS Genetics》發表題為“A Tandem Duplicate

    非洲小魚長得最快

      人們知道,鳉魚每年會以兩種速度中的一種生活:“暫停”或“快進”。在一年中的大部分時間里,這種微小的淡水魚在非洲大草原上的沉積物中度過滯育期,就像植物種子一樣。當雨水填滿洼地時,它們必須孵化、生長、成熟,并在洼地干涸之前產生下一代。  近日,研究人員在《當代生物學》指出,在短短兩周內,非洲鳉魚就能

    生物測試技術運用于消費品安全檢測

      “小魚親測”的首個檢測項目為食用油。  你聽說過用魚胚胎來測試消費品安全的嗎?5月23日,水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)宣布應用全球獨家“轉基因青鳉魚”及“斑馬魚”胚胎毒性測試技術于日常食用品及護膚品,并發布全球首個以生物測試技術T esting 2 .0作產品檢測的消費品安全信息平臺

    創建熒光魚研究基因功能

    研究人員正在利用作為分子“燈塔”來研究動物的早期發育階段。研究人員聚焦的Sp2基因可調節其他的表達,他們創建的熒光魚也可為探究發展成因提供線索。此項研究成果刊登在近期出版的《期刊》(The Journal of Biological Chemistry)上。 Sp2是Sp轉錄因子家庭的成員之一,

    中國科學家8月參與發表多篇Nature及其子刊文章

      8月中國學者參與的多項研究在Nature雜志及其重要子刊上發表,其中包括一種新的鐵死亡分子調控機理、脊索動物的全面單細胞轉錄細胞譜系、植物感應鹽脅迫信號的分子機理等。  鐵死亡(ferroptosis)是一種由鐵依賴的氧化損傷造成膜脂活性氧自由基積累而引起的新型細胞死亡模式,與凋亡、壞死、自噬等

    這種魚兒能夠進行水質檢測,你見過嗎

    科學技術的發展都是用來為人們的生活提供方便的,在平時的生活中,也有著很多我們知道的新產品與人們的生活有著很緊密的聯系,但是也有著很多的大多數人都不知道的存在,或許根本就是完全不知道。今天給大家介紹的就是一種為人們的美好生活做出了很大的貢獻,但是卻又幾乎沒人知道的一種魚類,它就是青鳉魚。應該有不少朋友

    定向基因編輯改寫斑馬魚的DNA

      斑馬魚是基因研究中一種常用的模式生物。現在科學家可以對它們的基因組進行定向的編輯。   據Nature近日報導,在對脊椎動物和人類疾病的研究中,斑馬魚是一種重要的模式生物。它的卵是透明的,在體外孵化,它的繁殖周期很短,生長速度快,這些都意味著,很適合在生物生存的條件下對它的胚胎進行密切研究。而

    迄今最全斑馬魚基因圖譜發布

    一個國際科研團隊在5日出版的《自然·遺傳學》雜志上發布了迄今最全面的斑馬魚基因圖譜。斑馬魚是醫學和生命科學研究領域使用量第二大的動物模型,這一成果將幫助科學家們更好地研究各種癌癥、心臟病和神經退行性疾病,以及在研究中用斑馬魚模型取代哺乳動物模型。 最新研究由DANIO-CODE聯盟開展,該聯盟由

    小魚“站崗”代替儀器-水質監測出了新玩法

      自2014年12月27日南水進京以來,截至12月22日無錫市累計收水19.3億立方米,水質始終穩定在地表水II類以上,1100余萬人直接受益。為了確保水質優良,南水進入城區的第一道“關卡”大寧調壓池用上了生物安全預警系統,每天有24條青鳉魚24小時檢測水質,確保市民喝到安全的南水。  目前南水的

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