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斑馬魚(yú)免疫基因的表達(dá)調(diào)控

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-01-27

斑馬魚(yú)終生棲居于復(fù)雜水生環(huán)境,水溫時(shí)冷時(shí)熱、水質(zhì)污染頻發(fā)、病原體伺機(jī)而動(dòng),面對(duì)重重生存挑戰(zhàn),Cdx 基因化身 “應(yīng)急指揮官”,迅速jihuo機(jī)體應(yīng)激響應(yīng)機(jī)制,全力守護(hù)生命火種。氣溫陡變的季節(jié),水溫猶如過(guò)山車般起伏,斑馬魚(yú)細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)穩(wěn)定性岌岌可危。此時(shí),Cdx 基因緊急 “調(diào)兵遣將”,上調(diào)熱休克蛋白基因表達(dá),促使大量熱休克蛋白奔赴 “戰(zhàn)場(chǎng)”,它們緊緊簇?fù)碓诘鞍踪|(zhì)周圍,如同給脆弱分子披上堅(jiān)固 “鎧甲”,有效抵御溫度沖擊,防止蛋白質(zhì)變性、聚集,維系細(xì)胞正常代謝與生理功能。研究斑馬魚(yú)的腦結(jié)構(gòu)有助于理解認(rèn)知和學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。斑馬魚(yú)免疫基因的表達(dá)調(diào)控

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儀器設(shè)備,是實(shí)驗(yàn)室功能的關(guān)鍵單元。在斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備領(lǐng)域,環(huán)特自主開(kāi)發(fā)了10余類具備帶動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力的智能化設(shè)備。比如斑馬魚(yú)養(yǎng)殖系統(tǒng)、斑馬魚(yú)獨(dú)特成像系統(tǒng)、斑馬魚(yú)3D行為分析系統(tǒng)、斑馬魚(yú)2D行為分析系統(tǒng)、斑馬魚(yú)強(qiáng)迫游泳試驗(yàn)儀、斑馬魚(yú)胚胎分裝系統(tǒng)、斑馬魚(yú)培養(yǎng)箱、斑馬魚(yú)臭氧干燥箱和斑馬魚(yú)高通量工作站等獨(dú)特儀器設(shè)備,大幅提升實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)效率,加速技術(shù)成果產(chǎn)出。環(huán)特實(shí)驗(yàn)室已通過(guò)CNAS、CMA和AAALAC認(rèn)證,擁有實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)與使用許可證,自有8500m2實(shí)驗(yàn)室。環(huán)特實(shí)驗(yàn)室在技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域,已牽頭起草發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng),申請(qǐng)發(fā)明專利66項(xiàng),自主開(kāi)發(fā)斑馬魚(yú)模型170多種,發(fā)表SCI及核心期刊論文220多篇,已有7個(gè)新藥項(xiàng)目成功將環(huán)特斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)用于NMPA(國(guó)家藥監(jiān)局)的臨床試驗(yàn)申報(bào),累計(jì)完成項(xiàng)目8000多個(gè),長(zhǎng)期合作客戶800多家。斑馬魚(yú)基因檢測(cè)中心斑馬魚(yú)的尾鰭形狀對(duì)其游泳速度和方向控制有影響。

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展望未來(lái),斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)?zāi)P偷陌l(fā)展前景十分廣闊。隨著基因編輯技術(shù)、單細(xì)胞測(cè)序技術(shù)、高分辨率成像技術(shù)等現(xiàn)代的生物技術(shù)的不斷進(jìn)步,斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)?zāi)P蛯⒛軌蚋?span>準(zhǔn)確地模擬人類疾病的發(fā)生過(guò)程,深入解析疾病的分子機(jī)制,為藥物研發(fā)提供更加可靠的依據(jù)。同時(shí),多學(xué)科交叉融合的趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)?zāi)P偷陌l(fā)展,例如,將斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)與生物信息學(xué)、人工智能等領(lǐng)域相結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的快速分析和處理,加速研究進(jìn)程,提高研究效率。此外,斑馬魚(yú)實(shí)驗(yàn)?zāi)P驮诃h(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷拓展,為解決全球性的環(huán)境和健康問(wèn)題貢獻(xiàn)力量。

斑馬魚(yú) cdx 實(shí)驗(yàn)體現(xiàn)了跨學(xué)科研究的創(chuàng)新融合。它融合了發(fā)育生物學(xué)、分子遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)以及生物信息學(xué)等多學(xué)科的知識(shí)和技術(shù)手段。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,發(fā)育生物學(xué)原理指導(dǎo)著對(duì)斑馬魚(yú)胚胎發(fā)育過(guò)程中 cdx 基因作用階段和方式的理解;分子遺傳學(xué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì) cdx 基因的精細(xì)操作;細(xì)胞生物學(xué)方法用于檢測(cè)基因變化對(duì)細(xì)胞行為的影響;而生物信息學(xué)則在對(duì)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的整合、分析以及與其他物種相關(guān)數(shù)據(jù)的比較中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。這種跨學(xué)科的協(xié)同合作,使得斑馬魚(yú) cdx 實(shí)驗(yàn)?zāi)軌驈亩鄠€(gè)角度、多個(gè)層面深入探究 cdx 基因的奧秘,也為其他基因的研究提供了一種可借鑒的綜合性研究模式,促進(jìn)了整個(gè)生命科學(xué)領(lǐng)域的研究發(fā)展與創(chuàng)新。其血液在體內(nèi)循環(huán),運(yùn)輸氧氣、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和代謝廢物。

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環(huán)特生物提供基于斑馬魚(yú)模型的基因編輯服務(wù),利用CRISPR/Cas9技術(shù)快速在斑馬魚(yú)模型中驗(yàn)證人類遺傳病、篩選致病基因、研究基因功能及作用通路等,主要研究領(lǐng)域?yàn)閶胗變喊l(fā)育畸形、罕見(jiàn)病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、心腦的血管疾病、血液病、生殖缺陷等。相較于哺乳動(dòng)物基因編輯的試驗(yàn)周期長(zhǎng)(一般1年以上)、表型不直觀(一般需染色)、研究成功率低等缺點(diǎn),斑馬魚(yú)基因編輯模型主要優(yōu)勢(shì)有:1.實(shí)驗(yàn)周期快,快可在2周內(nèi)進(jìn)行疾病相關(guān)的表型觀察(F0代高效瞬時(shí)敲降),3個(gè)月內(nèi)完成穩(wěn)定品系構(gòu)建(雜合子F1代3個(gè)月,純合子F2代6個(gè)月,子代數(shù)量多);2. 直觀、多維度地活的動(dòng)態(tài)觀察(可對(duì)特定organ組織細(xì)胞進(jìn)行熒光標(biāo)記,利用透明斑馬魚(yú)活的觀察和成像,哺乳動(dòng)物上很難實(shí)現(xiàn));3. 研究成功率高(與哺乳動(dòng)物相比較,斑馬魚(yú)基因編輯效率高,樣本數(shù)量多,可同時(shí)測(cè)試多個(gè)相關(guān)基因,比較大化保證研究的成功率)。它的鰭部靈活,能快速游動(dòng),這與它的肌肉運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)密切相關(guān)。斑馬魚(yú)中血糖檢測(cè)

斑馬魚(yú)的行為學(xué)研究可揭示其對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)策略。斑馬魚(yú)免疫基因的表達(dá)調(diào)控

在生命科學(xué)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,斑馬魚(yú)作為一種極為重要的模式生物,為眾多生物學(xué)研究領(lǐng)域開(kāi)辟了嶄新道路。而隱匿于斑馬魚(yú)體內(nèi)的 Cdx 基因,更是憑借其獨(dú)特的功能與多樣的作用機(jī)制,吸引著全球科研工作者的目光,成為解析胚胎發(fā)育、疾病發(fā)生以及環(huán)境適應(yīng)機(jī)制的關(guān)鍵研究對(duì)象。斑馬魚(yú)胚胎發(fā)育是一場(chǎng)精妙絕倫、高度有序的細(xì)胞 “變奏曲”,Cdx 基因則穩(wěn)坐 “指揮席”,把控全程節(jié)奏。Cdx 基因家族在斑馬魚(yú)基因組中并非孤立存在,其多個(gè)成員各司其職又協(xié)同合作,自受精卵開(kāi)啟分裂征程的那一刻起,便積極投身到這場(chǎng)宏大的生命構(gòu)建工程當(dāng)中。斑馬魚(yú)免疫基因的表達(dá)調(diào)控