中國(guó)斑馬魚技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用史,就是環(huán)特生物的發(fā)展史。憑借在斑馬魚PDTX技術(shù)及科研服務(wù)方面逾20年的深厚積累,環(huán)特生物以斑馬魚轉(zhuǎn)基因、基因敲除、敲入,尤其是國(guó)際帶動(dòng)的基因置換技術(shù)為關(guān)鍵,專注于提供各種遺傳工程斑馬魚的定制、斑馬魚基因編輯技術(shù)及斑馬魚疾病模型開(kāi)發(fā)等專業(yè)技術(shù)服務(wù),不僅可以實(shí)現(xiàn)構(gòu)建復(fù)雜基因敲入,包括點(diǎn)突變、條件性敲除等難度較高斑馬魚基因編輯技術(shù)服務(wù),而且可以通過(guò)斑馬魚基因編輯可視化技術(shù),實(shí)現(xiàn)可視化基因型篩選,減少其它動(dòng)物模型中大量的基因型篩選和鑒定工作,比較大化發(fā)揮斑馬魚模型未來(lái)的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。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pdx科研服務(wù)平臺(tái)
隨著科技的不斷進(jìn)步,PDX 斑馬魚模型的未來(lái)發(fā)展充滿無(wú)限潛力。一方面,技術(shù)的改進(jìn)將進(jìn)一步提高模型的穩(wěn)定性和可靠性。例如,優(yōu)化ancer組織的移植技術(shù),使其在斑馬魚體內(nèi)的成活率更高、生長(zhǎng)更符合預(yù)期。另一方面,多學(xué)科的融合將為模型帶來(lái)更多功能。與基因編輯技術(shù)相結(jié)合,可以構(gòu)建具有特定基因背景的 PDX 斑馬魚模型,深入研究基因與ancer的相互作用;與影像學(xué)技術(shù)結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)ancer在斑馬魚體內(nèi)生長(zhǎng)過(guò)程的實(shí)時(shí)、非侵入性監(jiān)測(cè)。此外,隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展,對(duì) PDX 斑馬魚模型產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘,將有助于發(fā)現(xiàn)新的ancer標(biāo)志物和醫(yī)療靶點(diǎn),從而為ancer的診斷、醫(yī)療和預(yù)防帶來(lái)全新的策略和方法,在未來(lái)的醫(yī)學(xué)研究和臨床實(shí)踐中發(fā)揮更為重要的作用。斑馬魚實(shí)驗(yàn)報(bào)告外包研究斑馬魚的細(xì)胞凋亡機(jī)制可為疾病醫(yī)療提供思路。
斑馬魚實(shí)驗(yàn)在藥物篩選方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),使其成為藥物研發(fā)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。首先,斑馬魚繁殖快、子代數(shù)量多,可以在短時(shí)間內(nèi)獲得大量的實(shí)驗(yàn)樣本,這有利于對(duì)大量化合物進(jìn)行高通量篩選。其次,由于斑馬魚體型小,藥物的使用劑量相對(duì)較少,很大降低了藥物篩選的成本。在藥物篩選實(shí)驗(yàn)中,將斑馬魚胚胎或幼魚暴露于不同的藥物或化合物中,觀察其對(duì)斑馬魚生長(zhǎng)發(fā)育、生理功能或疾病表型的影響。例如,在抗ancer藥物篩選中,可以將人類腫瘤細(xì)胞移植到斑馬魚體內(nèi)構(gòu)建tumor模型,然后將候選藥物作用于該模型,通過(guò)觀察腫瘤細(xì)胞的生長(zhǎng)抑制情況、斑馬魚的生存狀態(tài)等指標(biāo)來(lái)評(píng)估藥物的抗ancer效果。這種體內(nèi)藥物篩選模型能夠更真實(shí)地反映藥物在生物體內(nèi)的作用效果,相比傳統(tǒng)的體外細(xì)胞實(shí)驗(yàn)具有更高的可靠性。此外,斑馬魚實(shí)驗(yàn)還可以與現(xiàn)daisheng物技術(shù)相結(jié)合,如基因芯片技術(shù)、蛋白質(zhì)組學(xué)技術(shù)等,對(duì)藥物作用的分子機(jī)制進(jìn)行深入研究。通過(guò)分析藥物處理前后斑馬魚基因表達(dá)譜和蛋白質(zhì)表達(dá)水平的變化,能夠更多方位地了
斑馬魚具有繁殖能力強(qiáng)的明顯特點(diǎn)。性成熟的斑馬魚每隔幾天就能產(chǎn)卵一次,每次產(chǎn)卵量可達(dá)數(shù)百枚。其胚胎發(fā)育迅速,在適宜的條件下,受精后約 24 小時(shí),胚胎就開(kāi)始分化出各種組織organ,48 小時(shí)左右,心臟開(kāi)始跳動(dòng),血液循環(huán)系統(tǒng)開(kāi)始建立,72 小時(shí)后,魚體的形態(tài)結(jié)構(gòu)已較為完整,幼魚開(kāi)始孵化。而且,斑馬魚的胚胎在早期是透明的,這使得研究人員能夠在顯微鏡下直接觀察到胚胎內(nèi)部細(xì)胞的分裂、分化以及organ形成的整個(gè)過(guò)程,為研究發(fā)育生物學(xué)提供了極大的便利。斑馬魚的側(cè)線系統(tǒng)能感知水流和水壓的細(xì)微變化。
斑馬魚胚胎發(fā)育過(guò)程高度有序且具有典型性,是研究胚胎發(fā)育機(jī)制的理想模型。在胚胎發(fā)育實(shí)驗(yàn)中,研究人員可以通過(guò)基因編輯技術(shù),如CRISPR/Cas9系統(tǒng),對(duì)斑馬魚的特定基因進(jìn)行敲除或修飾,觀察胚胎發(fā)育過(guò)程中的表型變化,從而確定這些基因在發(fā)育過(guò)程中的功能。例如,研究發(fā)現(xiàn)某些基因在斑馬魚胚胎的神經(jīng)管形成過(guò)程中起著關(guān)鍵的調(diào)控作用,當(dāng)這些基因發(fā)生突變時(shí),胚胎會(huì)出現(xiàn)神經(jīng)管閉合不全等畸形現(xiàn)象。利用斑馬魚胚胎透明的特性,還可以進(jìn)行細(xì)胞追蹤實(shí)驗(yàn)。通過(guò)將熒光標(biāo)記物導(dǎo)入特定的細(xì)胞群體,能夠?qū)崟r(shí)觀察這些細(xì)胞在胚胎發(fā)育過(guò)程中的遷移路徑和分化命運(yùn)。比如,在神經(jīng)嵴細(xì)胞的研究中,借助熒光標(biāo)記可以清晰地看到神經(jīng)嵴細(xì)胞從神經(jīng)管遷移到身體各處,并分化為多種不同類型的細(xì)胞,如色素細(xì)胞、神經(jīng)元細(xì)胞等,這有助于深入理解細(xì)胞分化和組織形成的分子機(jī)制。其肝臟在物質(zhì)代謝等方面承擔(dān)重要任務(wù)。斑馬魚實(shí)驗(yàn)報(bào)告外包
斑馬魚的聽(tīng)覺(jué)organ能接收水中的聲波信號(hào)并作出反應(yīng)。斑馬魚pdx科研服務(wù)平臺(tái)
當(dāng)斑馬魚置身復(fù)雜多變的水生環(huán)境,面臨溫度波動(dòng)、水質(zhì)污染、病原體侵襲等應(yīng)激源時(shí),cdx基因迅速jihuo應(yīng)激響應(yīng)機(jī)制。水溫驟變時(shí),斑馬魚機(jī)體代謝需緊急調(diào)整,cdx基因上調(diào)下游熱休克蛋白基因表達(dá),增強(qiáng)細(xì)胞耐熱耐冷能力,防止蛋白質(zhì)變性、細(xì)胞受損。遭遇化學(xué)污染物,像是重金屬離子或有機(jī)毒物,cdx基因參與調(diào)控jiedu代謝酶合成,促使斑馬魚肝臟、腎臟快速分解、排出毒物,降低機(jī)體損傷。面對(duì)病原體,cdx基因還與免疫基因“聯(lián)手”,jihuo巨噬細(xì)胞、中性粒細(xì)胞活性,強(qiáng)化免疫防線,遏制病菌擴(kuò)散。科研人員借助監(jiān)測(cè)cdx基因及相關(guān)通路活性變化,評(píng)估環(huán)境脅迫程度,為水質(zhì)生態(tài)監(jiān)測(cè)、漁業(yè)病害預(yù)警開(kāi)發(fā)敏感指標(biāo),守護(hù)斑馬魚種群及水生生態(tài)穩(wěn)定。斑馬魚pdx科研服務(wù)平臺(tái)