斑馬魚9大優勢2026!(持續更新)
然而,突變發生在相關基因的機率非常低,想找到「再生基因」得全憑運氣。 實驗室的顯微鏡底下,銳利的刀片輕劃過魚尾組織,精確地切除斑馬魚尾鰭固定的面積。 但不過一陣子,許多細胞就會開始在傷口邊緣快速移動、增生、修復傷口,數天後完整再生全新的尾鰭組織。 以人體來舉例,體表的皮膚,口腔內膜、消化道組織,時時刻刻都需要大量的表皮細胞覆蓋,而且耗損甚鉅,有不斷補充的需求。 這些必須持續維持完整覆蓋表面的情境,或許無合成分裂也參與在其中。 奇妙的是,一旦換到低密度的環境,仔魚的成長速度會瞬間暴增,體表面積快速增加又要維持皮膚細胞的完整覆蓋,會導致更多的無合成分裂。 研究中,科研人員能夠將這些細胞培養為所有種類的視網膜神經細胞。 奇妙的是,一旦換到低密度的環境,仔魚的成長速度會瞬間暴增,體表面積快速增加,導致更多的無合成分裂。 在自然界中,它們以甲殼類動物、小昆蟲、蠕蟲和藻類為食。 研究人員發現,斑馬魚通過特殊的遺傳機製,讓視黃酸控製胚基形成,從而完成鰭的再生。 有關領導分別代表科技部基礎司、國家自然科學基金委生命科學部、中科院生物局、湖北省科技廳為國家斑馬魚資源中心揭牌。 斑馬魚的基因與人類基因相似度達到87%,這意味着在它身上得出的水質監測結果,多數情況下都適用於人類 。 香港水務署研發生物感應預警系統,利用斑馬魚配合計算機和互聯網作24小時監測和預警,並透過發光菌進行快速毒性檢測,60分鐘內可甄別逾1000種水中有害物質,每次成本亦只需50元港幣。 深圳水務集團開天源公司研發的水質毒性監測系統RTB,也是利用斑馬魚的這一特點進行水質監測。 斑馬魚: 為什麼會想研究「再生」? 斑馬魚若處於高密度的生活環境,仔魚的生長速度會較慢。 奇妙的是,一旦換到低密度的環境,仔魚的成長速度會瞬間暴增,體表面積快速增加,導致更多的無合成分裂。 研究團隊還發現KLF1在心臟的早期發育中不起作用,其再生特性僅在心臟損傷後才開啓,這表明心臟損傷後的再生與心臟的發育形式不同。 例如紅血球的成熟會經過脫核的過程,完全沒有細胞核的紅血球有重要的生理功能也可以存活超過 100 天。 在斑馬魚體表進行無合成分裂的皮膚細胞,或許也有它們短暫卻不可或缺的使命。 僅管省略掉複製遺傳物質的階段,細胞進行無合成分裂所花費的時間,卻比一般細胞分裂稍慢,所以其優點並非單純的縮短時間,應該是節省資源。 斑馬魚仔魚身體的表面積在特定時間迅速增加,體表需要皮膚細胞的完整覆蓋,團隊發現細胞進行 1 次無合成分裂,表面積能增加 26%,兩次能達到 59%,這些細胞能在斑馬魚體表存活 2 到 3 週的時間。 發育生物學是生物學研究的熱門領域,投入者眾,大部分的研究者都針對部分細胞或特定基因作探討,陳振輝團隊的技術讓他們能同時追蹤單一活體動物整個組織裡所有的細胞。 這項技術除了用在皮膚組織(方法名為「palmskin」),陳振輝也用類似的方法探索肌肉、肝臟等各式器官的發育、再生過程。 斑馬魚: 觀賞魚列表: (4) 斑馬魚幼體培養階段是非常重要的,選擇優質的餌料也十分關鍵。…