Instruments pour la recherche sur le poisson zèbre - Ovocytes, embryons, larves et adultes

 

World Precision Instruments (WPI) propose une large gamme d’instruments de recherche pour l’étude du poisson zèbre (Danio Rerio), depuis la modification génétique du sujet jusqu’au suivi des effets physiologiques de ce changement. Que les chercheurs réalisent des microinjections ou effectuent des mesures cardiovasculaires, la gamme de produits WPI comprend des instruments pour la recherche sur les ovocytes, les embryons, les larves et les poissons zèbres adultes.

cycle de vie du poisson zèbre

Efficacité améliorée de la microinjection pour la modification génétique

Microinjection

 

La boîte à outils de microinjection personnalisable pour poisson zèbre comprend des composants appréciés des chercheurs :

L’injecteur NANOLITER2020 et la UMP3T-1 UltraMicroPump avec contrôleur tactile SMARTouch sont des injecteurs alternatifs. WPI sert les scientifiques depuis plus de 50 ans avec des outils simples et économiques pour la modification génétique. WPI propose une large gamme d’instruments nécessaires à la microinjection chez le poisson zèbre dans les ovocytes,1 l’embryon,2 la larve3 et l’adulte4 pour permettre la modification génétique.

 

Mesures cardiovasculaires directes pour embryons, larves et poissons adultes

Le poisson zèbre embryonnaire est devenu un modèle populaire pour la recherche cardiovasculaire.5 WPI est un pionnier dans le développement d’instruments pour la recherche en électrophysiologie et est cité dans des milliers de publications évaluées par des pairs. WPI a lancé la série CardioPhys™ Z, qui facilite la mesure des fonctions cardiovasculaires chez l’embryon de poisson zèbre.

 

WPI CardioPhys™ Z ECG (prototype)

Prototype Z-ECGLe nouveau CardioPhys™ Z ECG de WPI permet la mesure directe de l’ECG chez les embryons de poisson zèbre. WPI a optimisé sa gamme existante de produits d’électrophysiologie pour répondre aux besoins des chercheurs travaillant sur le poisson zèbre.

  • Assure un très faible bruit pour l’enregistrement de l’activité électrique du cœur embryonnaire du poisson zèbre
  • Haute résistance au bruit électrique environnemental
  • Logiciel convivial
  • Permet aux chercheurs d’identifier des indices diagnostiques de la physiologie cardiovasculaire tels que le rythme altéré, les anomalies de conduction du signal, les dommages causés par des événements cardiaques comme l’ischémie et l’infarctus, etc.

 

Détection des radicaux libres et autres molécules pour les modèles de maladies

Installation TBR4100

Voici une installation typique en laboratoire d’un analyseur de radicaux libres WPI avec système d’acquisition de données.

L’analyseur de radicaux libres WPI, TBR4100, permet la détection en temps réel et très sensible de radicaux libres tels que NO, H2O2, H2S, CO, O2 – indicateurs physiologiques importants dans la signalisation intracellulaire et l’homéostasie. Des radicaux libres au-delà du niveau normal de détoxication peuvent entraîner un stress oxydatif (SO).7 Le SO affecte la cicatrisation et le vieillissement, et provoque plusieurs maladies telles que le diabète sucré, les troubles neurodégénératifs (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer et sclérose en plaques), les maladies cardiovasculaires (athérosclérose et hypertension), les maladies respiratoires (asthme), le développement de la cataracte, la polyarthrite rhumatoïde et divers cancers (colorectal, prostate, sein, poumon, vessie).8

Trace de données TBR

La sortie montre les données brutes pour un ISO-NOPF200 (capteur NO). Un seul des quatre canaux est utilisé dans cette application.

 

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Références

  1. Eric S. Clelland, Qian Tan, Ari Balofsky, Rosie Lacivita, Chun Peng. Inhibition de la maturation prématurée des ovocytes : un rôle pour la protéine morphogénétique osseuse 15 dans les follicules ovariens du poisson zèbre. Endocrinology, Volume 148, Numéro 11, 1er novembre 2007, Pages 5451–5458,https://doi.org/10.1210/en.2007-0674
  2. Rosen JN, Sweeney MF, Mably JD. Microinjection d’embryons de poisson zèbre pour analyser la fonction des gènes. J Vis Exp. 2009 Mar 9;(25). pii: 1115. doi: 10.3791/1115.
  3. Cianciolo Cosentino, C., Roman, B. L., Drummond, I. A., Hukriede, N. A. Microinjections intraveineuses chez les larves de poisson zèbre pour étudier les lésions rénales aiguës. J. Vis. Exp. (42), e2079, doi:10.3791/2079 (2010).
  4. Kinkel, M. D., Eames, S. C., Philipson, L. H., Prince, V. E. Injection intrapéritonéale chez le poisson zèbre adulte. J. Vis. Exp. (42), e2126, doi:10.3791/2126 (2010).
  5. Staudt, D. & Stainier, D. Découverte des mécanismes moléculaires et cellulaires du développement cardiaque à l’aide du poisson zèbre. Annu Rev Genet 46, 397–418 (2012).
  6. Hu N1, Yost HJ, Clark EB. Morphologie cardiaque et pression artérielle chez le poisson zèbre adulte. Anat Rec. 2001 Sep 1;264(1):1-12.
  7. Katerji M1, Filippova M1, Duerksen-Hughes P1. Approches et méthodes pour mesurer le stress oxydatif dans des échantillons cliniques : applications en recherche dans le domaine du cancer. Oxid Med Cell Longev. 2019 Mar 12;2019:1279250. doi: 10.1155/2019/1279250. eCollection 2019.
  8. Alugoju Phaniendra, Dinesh Babu Jestadi, et Latha Periyasamy. Radicaux libres : propriétés, sources, cibles et leur implication dans diverses maladies. Indian J Clin Biochem. 2015 Jan; 30(1): 11–26.

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