ゼブラフィッシュ幼生の活動モニタリング(Zebrafish larvae activity research)
ゼブラフィッシュは、新しいトランスジェニックおよびノックアウトモデルの開発、創薬、行動薬理学、および安全性薬理学でよく使用されています。 迅速な複製や遺伝子操作の容易さなど、げっ歯類モデルに優る多くの利点を持つゼブラフィッシュは、多くの遺伝子をヒトと共有し、ヒトの生物学を密接にモデル化しています。
ゼブラフィッシュの幼生は周囲の水分から容易に化合物を吸収するので、特定の薬物または他の物質の影響を判定するためによく使用されます。 それらの活動および運動パターンを監視することは、例えば、常同的なてんかんの行動および概日リズムを明らかにすることができる。 サイズが小さいため、マルチウェルプレートでのハイスループット試験に適しています。
以下は、ゼブラフィッシュ幼生の試験のための制御された環境としてDanioVision Observation Chamberを使用する研究分野のいくつかの例です。
毒性学
ゼブラフィッシュの胚および幼生は、今日の毒性学研究の共通モデルでです。 DanioVisionは、マルチウェルプレートで稚魚活動のスクリーニングに最適なツールです。
パーキンソン病の研究
主要な神経変性疾患の1つとして、パーキンソン病(PD)が多くの研究の下にあります。 DanioVisionは、遺伝子変異またはノックダウンモデルを用いたゼブラフィッシュの幼生に関する研究に最適です。
概日リズム
ショウジョウバエとマウスは、概日リズムのメカニズムを研究するための伝統的なモデルです。 ゼブラフィッシュを使うことの利点は、現在、クロモバイオロジーの中で人気のあるモデル生物になっています。
必要なものだけ
DanioVision Observation Chamberは、内部に必要なすべてのハードウェアを含み、 実験条件を完全にコントロールする環境を提供します。
DanioVisionはまた、ゼブラフィッシュだけでなく、昆虫や昆虫の幼虫などの微小な生物の使用にも適しています。
References
- Bos, R. van den; Mes, W.; Galligani, P.; Heil, A.; Zethof, J.; Flik, G.; Gorissen, M. (2017). Further characterisation of differences between TL and AB zebrafish (Danio rerio): Gene expression, physiology and behaviour at day 5 of the larval stage. PLoS ONE, 12 (4), e0175420.
- Cronin, A.; Grealy, M. (2017). Neuroprotective and Neuro-restorative Effects of Minocycline and Rasagiline in a Zebrafish 6-Hydroxydopamine Model of Parkinson’s Disease. Neuroscience, 367, 34-46.
- Kim, O.-H.; Cho, H.-J.; Han, E.; Hong, T.I.; Ariyasiri, K.; Choi, J.H.; Hwang, K.-S.; Jeong, Y.-M.; Yang, S.-Y.; Yu, K.; Park, D.-S.; Oh, H.-W.; Davis, E.E.; Schwartz, C.E.; Lee, J.-S.; Kim, H.-G.; Kim, C.-H. (2017). Zebrafish knockout of Down syndrome gene, DYRK1A, shows social impairments relevant to autism. Molecular Autism, 8, 50.
- Lopes da Fonseca, T.; Correia, A.; Hasselaar, W.; van der Linde, H.C.; Willemsen, R.; Outeiro, T.F. (2013). The zebrafish homologue of Parkinson’s disease ATP13A2 is essential for embryonic survival. Brain Research Bulletin, 90, 118-126.