


斑马鱼作为一种重要的模式生物,凭借其基因改造相对容易、与人类基因高度相似等优势,在疾病建模、药物筛选和毒理评估等多个研究领域中得到广泛应用。无论是在胚胎期还是成鱼阶段,斑马鱼都具有重要的科学研究价值。
若您需要对斑马鱼幼体或其他小型生物进行高通量行为分析,斑马鱼行为轨迹跟踪系统(DanioVision)无疑是理想之选。该系统已历经近二十年的实践检验,其可靠性已被超过1500篇学术论文所引用和验证。DanioVision 集成了专业的硬件设备与业界领先的视频追踪软件 动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT),为研究者提供一体化的行为分析解决方案。
本文将为您梳理DanioVision在多个前沿研究方向中的具体应用。如您在实验设计或系统使用中有任何疑问,欢迎随时与我们联系,我们将竭诚提供技术支持。
斑马鱼与人类存在惊人的相似性:斑马鱼与人类共享约70%的基因,而人类约84%的致病相关基因在斑马鱼中均有对应。因此,斑马鱼已成为研究疾病机制、评估药物疗效与安全性的重要模型。
以肿瘤学研究为例,研究人员可利用 DanioVision,通过趋光性实验等,在斑马鱼癌症模型中观察药物干预后的行为变化。
在毒理学领域,斑马鱼被广泛用于评估重金属、农药等环境污染物对生物行为的潜在影响。这些研究尤其关注污染物对神经系统的损害。
使用斑马鱼(通常为幼体或亚成体)进行神经毒性评估时,常见的行为指标包括:
斑马鱼常被用于研究特定干预措施对昼夜周期有效性的影响。受精后四天,斑马鱼便能展现显著的运动活动。
此阶段过后,研究者可观察并追踪幼鱼的基础运动模式。当暴露于明暗周期(DanioVision系统预设)时,幼鱼的运动行为会发生变化。特定化合物或干预措施引发的运动变化规律正是研究者关注的焦点。
正如Aschoff(1965)所言:“人体内几乎没有哪个器官或功能不表现类似的每日节律性。”因此,通过DanioVision长时间连续监测行为变化,能够为揭示机体或器官功能状态提供关键数据支持。
斑马鱼幼体可用于构建遗传性或化学诱导的癫痫模型。研究人员可采用多种技术诱导幼体发生癫痫发作,例如施用致痉挛药物或暴露于特定光刺激,进而研究驱动癫痫发作的潜在神经机制。
DanioVision可配备震动装置。通过该装置配合EthoVision XT,可自动设定震动的时机与力度。这意味着每次输入操作均受控且保持一致。
针对斑马鱼对外界刺激的反应能力,存在多种测试方法。其中一种是前文提及的惊吓反应,研究人员还会利用光诱发行为反应。
幼鱼光动反应(LPR)检测是一种针对5-7天龄自由游动斑马鱼幼鱼的运动测试。在此发育阶段,鱼类会表现出定型化的非定向寻光行为——即光线熄灭时运动速度的急剧提升。
趋光性是对光的定向反应:当测试对象向光源移动为正趋光性,远离光源则为负趋光性。如Qian等人(2021)研究发现,斑马鱼幼体在接触神经毒性杀菌剂博克拉菌素后,趋光行为明显受到抑制。
斑马鱼幼体的惊吓反应是一种以尾部卷曲形式表现的保守性防御反应。这种身体弯曲行为是对多种感官刺激的反应。该反应的变化可反映神经精神疾病的影响。研究人员通过观察幼体对标准化刺激产生惊吓反应的方式及频率来进行评估。
某些神经毒性化合物可能与阿尔茨海默症(AD)和帕金森病(PD)等神经退行性疾病相关。斑马鱼因其诸多优势——尤其是与人类基因组在生理功能和信号传导通路上的相似性——被广泛用作神经毒性研究的毒理学模型。这些相似性使斑马鱼结合其强烈的行为反应,成为研究这些疾病的理想模型。
Pang等学者(2019)运用DanioVision观察运动行为,以此作为神经系统受潜在毒性化合物影响的读数指标。尽管该研究同时检测了PD的遗传标记,但仍需通过行为评估全面揭示这些干预措施的生理效应。
斑马鱼幼体通体透明,使其成为光遗传学实验的理想载体。借助DanioVision光遗传学模块,您可通过EthoVision XT精准调控光照模式(颜色、强度、时序),并即时监测行为变化。例如:短暂照射特定光线激活脑回路可观察到游动频率增加;采用另一种光模式抑制回路则会导致活动水平下降。
您可以在多孔板中同时进行多种条件测试,以高通量方式筛选表型、优化方法,或验证特定神经环路与行为之间的因果关系。
我们整理了DanioVision的部分应用案例供您参考,如需了解更多详情,敬请随时联系我们。
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