Mikroinjektion in Zebrafisch-Otozyten

Forscher der University of Michigan verwenden WPI's PV820 , um eine Morpholino-Lösung in das Lumen des otischen Vesikels von 1 Tag alten Zebrafisch-Embryonen zu injizieren. Anschließend nutzen sie Elektroporation, um mif und mif-like Morpholinos in die sich entwickelnden Innenohrgewebe einzubringen.

Mikroinjektion in Zebrafisch-Oozyten

Schauen Sie sich das JOVE Video an, um zu sehen:

  • Wie man Elektroden für die Elektroporation herstellt
  • Wie man die Elektroporation einrichtet
  • Wie man die Morpholinos injiziert
  • Einige der Ergebnisse untersucht

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Literaturverzeichnis

JOVE-Video: Holmes, K. E., Wyatt, M. J., Shen, Y., Thompson, D. A., Barald, K. F. "Direkte Abgabe von MIF-Morpholinos in den Zebrafisch-Otocyst durch Injektion und Elektroporation beeinflusst die Entwicklung des Innenohrs". J. Vis. Exp. (47), e2466, doi:10.3791/2466 (2011).

Warmerdam, T., Schröder, F., Wit, H., & Albers, F. (o. J.). Perilymphatischer und endolymphatischer Druck während des endolymphatischen Hydrops. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 260(1), 9–11. http://doi.org/10.1007/s00405-002-0518-2

Wei, J., Song, J., Jiang, S., Zhang, G., Wheeler, D., Zhang, J., … Liu, R. (2017). Rolle des intratubulären Drucks während der ischämischen Phase bei akutem Nierenschaden. American Journal of Physiology - Renal Physiology, 312(6), F1158–F1165. http://doi.org/10.1152/ajprenal.00527.2016

Petrie, R. J., Koo, H., & Yamada, K. M. (2014). Erzeugung von kompartmentalisiertem Druck durch einen nuklearen Kolben steuert die Zellmotilität in einer 3D-Matrix. Science, 345(6200), 1062–1065. http://doi.org/10.1126/science.1256965

Petrie, R. J., Koo, H., & Yamada, K. M. (2014). Erzeugung von kompartmentalisiertem Druck durch einen nuklearen Kolben steuert die Zellmotilität in einer 3D-Matrix. Science (New York, N.Y.), 345(6200), 1062–5. http://doi.org/10.1126/science.1256965

Petrie, R. J., & Koo, H. (2014). Direkte Messung des intrazellulären Drucks. Current Protocols in Cell Biology / Editorial Board, Juan S. Bonifacino ... [et Al.], 63, 12.9.1-9. http://doi.org/10.1002/0471143030.cb1209s63

Pacella, J. J., Kameneva, M. V, Brands, J., Lipowsky, H. H., Vink, H., Lavery, L. L., & Villanueva, F. S. (2012). Modulation des präkapillären arteriolären Drucks mit drag-reduzierenden Polymeren: eine neuartige Methode zur Verbesserung der mikrovaskulären Perfusion. Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 19(7), 580–5. http://doi.org/10.1111/j.1549-8719.2012.00190.x
Park, J. J.-H., Boeven, J. J., Vogel, S., Leonhardt, S., Wit, H. P., & Westhofen, M. (2012). Hydrostatischer Flüssigkeitsdruck im vestibulären Organ des Meerschweinchens. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269(7), 1755–1758. http://doi.org/10.1007/s00405-011-1813-6

Hepatischer mikrovaskulärer Druck während anaphylaktischem Schock bei narkotisierten Ratten. (2009). Microvascular Research, 78(2), 169–173. http://doi.org/10.1016/J.MVR.2009.06.007

Valk, W. L., Wit, H. P., & Albers, F. W. J. (2006). Ruptur der Reissner-Membran während akutem endolymphatischem Hydrops beim Meerschweinchen: ein Modell für die Ménière-Krankheit? Acta Oto-Laryngologica, 126(10), 1030–1035. http://doi.org/10.1080/00016480600621722

Kopp, R., Schwerte, T., & Pelster, B. (2005). Herzleistung im Zebrafisch-Breakdance-Mutanten. The Journal of Experimental Biology, 208(Pt 11), 2123–34. http://doi.org/10.1242/jeb.01620

Lucitti, J. L., Tobita, K., & Keller, B. B. (2005). Arterielle Hämodynamik und mechanische Eigenschaften nach zirkulatorischem Eingriff im Kükenembryo. The Journal of Experimental Biology, 208, 1877–1885. http://doi.org/10.1242/jeb.01574

Verständnis der kardiovaskulären Physiologie bei Zebrafisch- und Xenopus-Larven: Einsatz von Mikrotechniken. (2003). Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 135(1), 131–145. http://doi.org/10.1016/S1095-6433(03)00044-8

Hu, N., Yost, H. J., & Clark, E. B. (2001). Herzmorphologie und Blutdruck beim adulten Zebrafisch. The Anatomical Record, 264(1), 1–12. Abgerufen von http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11505366

Ishii, T., Kuwaki, T., Masuda, Y., & Fukuda, Y. (2001). Postnatale Entwicklung von Blutdruck und Baroreflex bei Mäusen. Autonomic Neuroscience : Basic & Clinical, 94(1–2), 34–41. http://doi.org/10.1016/S1566-0702(01)00339-3

Hu, N., Sedmera, D., Yost, H. J., & Clark, E. B. (2000). Struktur und Funktion des sich entwickelnden Zebrafischherzens. The Anatomical Record, 260(2), 148–57. Abgerufen von http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10993952

Kelly, S. M., & Macklem, P. T. (1991). Direkte Messung des intrazellulären Drucks. The American Journal of Physiology, 260(Juni), C652–C657. http://doi.org/10.1002/0471143030.cb1209s63

Proximodistaler Gradient im endoneuralen Flüssigkeitsdruck. (1988). Experimental Neurology, 102(3), 368–370. http://doi.org/10.1016/0014-4886(88)90233-6

Tanner, C., Frambach, D. A., & Misfeldt, D. S. (1983). Transepithelialer Transport in Zellkultur. Eine theoretische und experimentelle Analyse der biophysikalischen Eigenschaften von Kuppeln. Biophysical Journal, 43(2), 183–90. http://doi.org/10.1016/S0006-3495(83)84339-2

Rabito, C. A., Tchao, R., Valentich, J., & Leighton, J. (1980). Einfluss der Zell-Substrat-Interaktion auf die Bildung von Hämzysten durch MDCK-Zellen. In Vitro, 16(6), 461–8. Abgerufen von http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6248454

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