除果蝇论文前沿信息_果蝇最怕三种东西(2024年12月实时热点)
果蝇S2细胞:生物学研究的多面手 果蝇的组织培养细胞,被称为S2细胞(Schneider 2),最早出现在伊莫金ⷦ𝨀德1972年发表的论文《源自果蝇最后胚胎阶段的细胞系》中。施耐德还发明了“施耐德培养基”,至今仍用于培养这些细胞。 生长特性 𑊓2细胞是一种未分化的细胞,可以在粘附和悬浮状态下生长。它们在各种标准培养基中都能生长,通常在室温(约25Ⰳ)下生长,不需要CO₂孵育。这些细胞易于维护,大约每18-24小时分裂一次。最棒的是,它们可以在无血清培养基中生长,因此成本低廉且方便用于各种研究(不过最好还是加上10%的胎牛血清)。 转染和表达 슓2细胞非常容易转染,因此成为基因表达研究和RNA干扰(RNAi)实验的热门选择。它们可以与基于质粒的载体一起使用,以产生重组蛋白或研究过表达基因的影响。 S2细胞的应用 슥 功能和表达研究:S2细胞可以通过RNAi进行基因敲除,引入双链RNA(dsRNA)来沉默目标基因。它们还用于研究果蝇和高等生物(包括人类)之间保守的信号通路和基因表达机制。 蛋白质生产:S2细胞经常用于表达重组蛋白,包括病毒或哺乳动物来源的蛋白。它们既可用于小规模蛋白质生产,也可用于大规模工业用途。 免疫学研究:由于S2细胞来源于巨噬细胞样细胞,因此它们经常用于免疫学和病原体-宿主相互作用研究。它们用于探索先天免疫反应,特别是Toll和IMD通路,这些是哺乳动物免疫反应通路的类似物。 药物筛选和毒理学:由于其适应性和转染效率,S2细胞经常用于药物发现和毒性研究的高通量筛选。 S2细胞系是一种多功能且广泛使用的模型系统,可用于探索果蝇生物学和开展对理解基因功能、信号通路和免疫反应具有广泛意义的实验。
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之前,东京大学的研究人员在" Nature Communications "期刊上发表了一篇题为" Early-adult methionine restriction reduces methionine sulfoxide and extends lifespan in Drosophila "的研究论文。 研究显示,在果蝇成年早期限制蛋氨酸,可以延长寿命,无论总氨基酸水平是否降低,将蛋氨酸降低至对照组的10%,只需限制4周,雌性果蝇平均寿命延长了34.5%。相比之下,晚年蛋氨酸限制却没有延长寿命。 此外,研究还发现,成年早期4周的蛋氨酸限制带来的延寿益处,与终身蛋氨酸限制一样有效。 但是呢,蛋氨酸有很强的抗氧化作用,功效有促进脂肪分解,预防脂肪肝,动脉硬化,心血管疾病和肾脏疾病发生,并有助于清除人体内有害物质如铅、汞、锡等重金属等,作用很大。 有患脂肪肝、动脉硬化、冠心病、肾炎、风湿病、妊娠尿毒症者可多吃蛋氨酸。 贴士:富含蛋氨酸的食物有:黄豆、黑豆、青豆、鸡蛋、鸭蛋、鱼肉、猪肉、牛肉、大蒜、番茄、洋葱以及酸奶等。 那么我们到底该怎么吃呢?膳食指南推荐均衡饮食,多摄入优质蛋白哈。 #蛋氨酸# #氨基酸# #蛋白质# #科普# #抗衰# #寿命#
果蝇大脑图谱完成,神经科学新里程碑 스𘀤𘪥𝩙 研究联盟近日宣布,他们成功绘制了世界上第一张完整的果蝇大脑接线图,这标志着神经科学领域的一项重大突破。 젨🙥獵𛆧图谱展示了139,255个神经元通过超过5000万突触相连的情况,并伴随了一系列新科学发现的论文。 这个名为FlyWire的联盟充分利用了人工智能技术,以及来自全球数百名研究人员和公民科学家的专业知识。 预计这份全面的大脑图谱将彻底改变我们对神经网络的理解,并为未来研究更复杂的生物体(包括人类)铺平道路。슊剑桥大学的Gregory Jefferis博士强调,理解神经元连接对于掌握大脑功能至关重要。袀찟ᠨ𝧄𖤺稄的复杂性构成了一个重大挑战,但在果蝇大脑上取得的成功为更高级的连接组学研究带来了希望。➡️䊊这篇旗舰论文及其配套研究发表在《自然》杂志上。𐰟
【科学突破】果蝇大脑图谱完成 젊 一个国际研究联盟揭示了世界上第一个完整的果蝇大脑接线图,这标志着神经科学的一项重大突破。 젨🙥槻描绘了139,255个神经元通过超过5000万个突触相连,同时还伴随着一系列展示新科学发现的论文。 这个叫FlyWire联盟的充分利用了人工智能技术,以及来自全球数百名研究人员和公民科学家的专业知识。 预计这份全面的大脑图谱将彻底改变我们对神经网络的理解,并为未来研究更复杂的生物体(包括人类)铺平道路。슊剑桥大学的Gregory Jefferis博士强调,理解神经元连接对于掌握大脑功能至关重要。谟찟ᠨ𝧄𖤺稄的复杂性构成了一个重大挑战,但在果蝇大脑上取得的成功为更高级的连接组学研究带来了希望。➡️䊊这篇旗舰论文及其配套研究发表在《自然》杂志上。𐰟知识[超话]
科学家们居然绘制出了成年果蝇的完整脑图谱,大脑的秘密即将被揭开! 近日,一个国际研究团队在知名科学期刊《自然》上发表了一组共9篇论文,介绍了他们绘制的成年果蝇完整脑图谱,这是迄今所有生物中最完整的脑图谱,堪称神经生物学研究的一个里程碑。研究团队历时4年多,利用先进的人工智能技术,绘制出了一只成年雌性果蝇脑部的完整连接组,包含了超过13.9万个神经元和5450多万个突触。这项开创性的工作由包括普林斯顿大学和剑桥大学在内的国际团队共同完成,他们使这个庞大的数据库免费可供神经功能和疾病的研究使用。这一成果不仅将造福那些长期研究黑腹果蝇神经系统的研究人员,还有望揭示适用于其他物种大脑的规律,包括拥有860亿个神经元的人类大脑。科研团队甚至利用计算机模拟了完整的果蝇大脑,让我们对这一神奇的结构有了更深入的了解。 成年果蝇完整脑图谱的绘制成功,无疑为神经生物学研究打开了新的大门。感谢科学家们的辛勤付出,期待未来更多的突破!
央美毕业展|从拟南芥中汲取灵感 “这是一场关于自我、他人与观者的对话。各种设计符号浓缩成独特的表达方式,慢慢熬制出新颖的理念和叙事。” 裀寻找拟南芥》 颀褽者:丁蔼雯 —拟南芥是什么? 갟窊拟南芥是一种模式生物,是植物生物学、遗传学和生命科学的热门研究对象。它是“植物中的果蝇”,是十字花科植物的研究范式,也是第一个被全基因组测序的植物。它在问天实验舱中备受关注,经常出现在论文期刊和新闻标题中。 㰟㊤𝜨 讲述了“寻找一棵植物”的故事——我跋山涉水去找拟南芥;大费周章改装机器人、训练人工智能,让机械生命帮我找拟南芥;自学前端,开发机器交互页面,让观众遥控机器一起来找拟南芥。 𑰟𑊤𝜨 用一株植物隐喻自然,通过“寻找”来修补自然性,重塑对自然生命形态的认知,直面自然。
“美国不要你,有本事你去中国啊!”2016年,一美国专家被排挤,气愤之下带着团队来到中国,还顺手给我国带来千亿项目。一年后,天网系统诞生,美国后悔莫及。 2016年,受到美国军方嘲讽的科学家布拉迪心灰意冷,就在他对自己的研究几乎彻底失望时,一位名叫王惠东的中国企业家给他带来了希望的曙光,而这也成为了他人生的转折点。 布拉迪从小就对科学表现出浓厚的兴趣,他特别喜欢观察动物,尤其是昆虫一类。他从小观察发现,果蝇眼睛的结构很不一般,为此还查找了很多资料。 凭借着这种热爱,他苦读到博士,成为光学专业的一名专家。在之后的一次实验中,他再次受到果蝇复眼结构的启发,摄像能不能将这种特点复刻至摄影机上,并将自己的想法整理成论文发表了。 很快,布拉迪的想法得到了很多人的认可,美国很多高科技公司都向他发出邀请,美国军方也注意到了这一设想,如果能将这种技术用于军事方面,那对美国军队可谓是如虎添翼。 为了争取到布拉迪,美军方面甚至提出了更丰厚的条件,不仅有充足的科研基金,还无偿提供最先进的技术设备。在再三考虑下,布拉迪最终决定加入美军,同意与他们展开合作。 但科研的过程本就不是一帆风顺,几年过去了,布拉迪的研究还是没什么大的进展,这彻底惹怒了他们,开始辱骂布拉迪是个废物,对于布拉迪的解释他们也完全不接受,甚至停了布拉迪的科研经费。 布拉迪有预感自己的研究马上就会有突破了,这时候突然停掉科研经费,就会使前面的努力功亏一篑,所以再三请求美国军方,希望他们能改变注意。 但美国方面早已对布兰迪没有了耐心,扬言道“你有本事去中国啊”。就是这句话,彻底伤了布兰迪的心。 就在布兰迪绝望之际,中国企业家王惠东向布兰迪伸出了橄榄枝,希望与他合作,但前提是布兰迪必须前往中国进行研究。 布兰迪虽然对这个突然从天而降的邀请完全信任,但实在是不想看着自己的研究心血就这么白费,于是答应了王惠东的请求。 王惠东不仅按照约定给他提供了科研经费,同时还把他介绍给了中国政府。 渐渐地,布拉迪发现,中国人很友好,完全不会介意自己的外籍身份,而且中国政府也极其尊重科技人才,与中国同事的相处也很愉快。 经过布拉迪和中国科学家的共同努力,布拉迪的设想终于实现了,中国的天网系统也由此诞生。 后来,布兰迪也自愿加入中国国籍,从此便致力于我国的科研工作。美国方面看到这种结果也是后悔莫及,白白流失了一个这样的人才,但为时已晚。 近年来,越来越多世界级,各个领域的人才选择加入中国,这不仅显示出中国的胸怀和气度,这些人才的到来同时也为我国的建设发展注入新的活力。 #万圣节奇趣派对#
果蝇的社交地位由什么决定?新研究揭秘 现代人常说的“社恐”和“社牛”其实反映了两种截然不同的社交态度。“社恐”的人会尽量避免在公共场合露面,或者与人打交道;而“社牛”则相反,他们喜欢与人交流,甚至在社交场合中占据主导地位。最近,《自然ⷩ讯》杂志上发表的一篇论文揭示了一个有趣的发现:果蝇体内有一种基因可能决定了它们在社交圈中的地位,是“社牛”还是“社恐”。 社交网络对个体间的互动至关重要,不仅对人类重要,对动物也同样重要。对于人类来说,社交网络中的连接性会影响很多方面,比如肥胖、吸烟习惯和幸福感。而个体在社交网络中的位置则由他们与他人的连接数量以及与谁连接来决定。之前的研究发现,这种效应在很多物种中都是可遗传的,但人们对影响社交网络结构的遗传贡献了解得还不多。 这次,加拿大多伦多大学密西沙加分校的研究团队发现了一个基因,这个基因可能决定了果蝇在其社交网络内的中心性水平,也就是“中介中心性”。他们用一个网络游戏来命名这个基因——“凯文ⷨ梁梀,因为这个游戏中所有明星的社交连接都能追溯到演员凯文ⷨ研究显示,调低“凯文ⷨ梁梀的表达能降低果蝇的中介中心性。 更有趣的是,研究团队发现,这种基因的一个特定拷贝能在不同品系的果蝇中互换,而这会影响该群体的中介中心性。目前,这种基因只在果蝇中被研究过。研究人员认为,“凯文ⷨ梁梀参与的分子通路或功能性细胞环路在其他动物中的作用还有待进一步研究。 这项研究不仅让我们对社交网络的遗传基础有了更深入的了解,也可能为人类社交行为的研究提供新的思路。毕竟,了解这些基础的遗传机制,或许能帮助我们更好地理解人类社交行为的多样性。
科学家证实,动物和昆虫也和人一样,喜好喝酒。 新的研究表明,轶事证据和科学研究表明,一些野生动物喜欢发酵水果、含酒精的花蜜和树液,但它们食用自然产生的酒精的原因似乎与人类大不相同。 动物、鸟类甚至昆虫在他们的饮食中享受到的乙醇的比例远高于以前认为的,几乎每个生态系统中都发现了自然存在的酒精,研究在周三发表在生态与进化趋势中,这是一个同行评审的科学期刊,表明。 “我们正在摆脱这种以人类为中心的观点,即乙醇只是人类使用的东西,”该论文的资深作者、埃克塞特大学行为生态学家金伯利ⷩ金斯 (Kimberley Hockings)说在一份新闻声明中。 “它在自然界中的含量比我们以前想象的要丰富得多,大多数吃含糖水果的动物都会接触到一定程度的乙醇,”她说。 据研究人员称,发酵水果中的乙醇浓度通常达到水果总体积的 1-2% 左右,但在某些情况下可以达到 10% 或更高,例如在巴拿马发现的发酵棕榈果。该研究的作者指出,对于某些动物,包括鸟类和小型哺乳动物,即使是 1-2% 的剂量也可能令人陶醉,如果不是致命的。 “当你在树上爬来爬去或在晚上被捕食者包围时喝醉是不利的——这是不让你的基因传递下去的秘诀,”论文合著者、中佛罗里达学院分子生态学教授马修ⷥᩇ根 (Matthew Carrigan) 说。 然而,与人类经常寻求使用酒精来忘记烦恼或作为社交场合的辅助或拐杖(取决于一个人的观点)不同,野生动物显然在寻求天然来源的酒精可以提供的养分。 “这与想要陶醉但并不真正想要卡路里的人类相反——从非人类的角度来看,动物想要卡路里而不是醉酒,”卡里根说。 研究人员表示,需要进一步的研究来确定动物是否故意食用含乙醇的食物,以及食用对进化模式和动物生理学有什么影响。 但除了卡路里之外,他们表示发酵有助于动物和昆虫在野外找到食物,对于某些物种,包括在水果中产卵的果蝇,据说乙醇有一个重要的好处——防止寄生虫。 “在认知方面,已经提出了乙醇可以触发内啡肽和多巴胺系统的想法,这会导致放松感,这可能对社交有好处,”埃克塞特大学行为生态学家和合著者安娜ⷩ𒍥 𗨯 “为了测试这一点,我们真的需要知道乙醇是否在野外产生生理反应,”她指出。
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