科学家把其中一种含有色素的基因注入一条小斑马鱼体内,从而把这条深色条纹的斑马鱼变成了金色。
斑马鱼作为新型模式动物的优势正在逐渐被人们所认识,其应用的领域也越来越宽广。
系统进化分析也显示其与斑马鱼CCL4基因的亲缘关系最近。
因此推测在斑马鱼胚胎中,可能具有孕烷醇酮的结合蛋白,而此结合蛋白可以调控微管的形成。
凝视着斑马鱼脑子的深部,奥利弗布劳巴赫摄取了其嗅球的照片。
当中的19个种族,包括松鼠、蝙蝠、斑马鱼和人类,他们的基因中都含有嵌入式的RNA病毒排序。
美国霍华休斯医学研究中心研究员波斯、威尔森及几丁发现,斑马鱼天生具有修复心脏的能力。
然而,研究小组的负责人程凯斯指出,人类的基因和斑马鱼的基因所发生的变异有所不同。
斑马鱼基因组测序计划在突变图谱与克隆,及比较基因组研究计划中扮演着重要的角色。
24小时之后,他重新启动氧气供应,那个班马鱼马上继续推迟了一天的生长发育。
这套系统的建立使斑马鱼成为第一个有可能达到基因饱和突变和筛选的脊椎动物。
斑马鱼已成为一种强大的动物模型筛选药物,防止造成毛细胞的死亡。
在人和斑马鱼的正常细胞内,APC基因通过标记它使其破坏而控制CTPB存在的数量。
研究人员称,基因突变后的斑马鱼要比正常的鱼少睡30%。
为此,他们采用基因工程方法标设计了一个在过氧化氢存在时会变色的基因并把它插入到斑马鱼的胚胎。
斑马鱼的诱发突变揭示了脊椎动物胚胎发育的一些重要机理。
首先,论文采用了基于形态学运算的分割方法,将斑马鱼胚胎从背景中分割出来。
小鼠肝、脾、肺、肾器官及斑马鱼的心、肝、脑、鳃上均检测到钛累积;
鲁贝尔和雷布尔的团队也在研究斑马鱼的遗传基因,以识别对毛细胞有保护作用的基因标记。
本论文采用基因敲降和过量表达的方法研究了dpr2在斑马鱼胚胎发育中的作用。
一项新的研究显示,斑马鱼在睡眠被剥夺之后并不会在白天打盹。
目的:了解三唑类杀菌剂对环境中鱼类的急性毒性效应。
QPRIMER支持人类,小鼠,大鼠,鸡,狗,斑马鱼和果蝇。
结论:莪术醇对斑马鱼胚胎的发育有一定影响。
在这项试验研究中,俄勒冈大学的研究人员使用正常的斑马鱼和Wnt信号途径有遗传性突变的斑马鱼。
这种透明的斑马鱼是科学家在2008创造出来的,以便于研究包括癌症扩散在内的疾病的发展过程。
目的:研究莪术醇对斑马鱼胚胎发育的影响。
应用斑马鱼胚胎致畸效应检测环境污染物毒性