实验动物遗传学

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动物的遗传学实验研究

动物的遗传学实验研究
采取必要的安全防护措施,如穿戴防护服、使用安全设备等,确保 实验人员的安全。
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基因疗法研究
利用动物模型,研究基因 疗法的安全性、有效性和 可行性,为临床应用提供 理论支持。
生物医学基础研究
揭示生命现象的本质和规 律,解析基因与生物性状 之间的关系,推动医学科 学的发展。
农业领域的应用
品种改良
通过遗传学手段,选育优 良品种,提高农作物的产 量和品质,满足人类对食 品的需求。
畜牧生产
将外源基因通过显微注射技术导入受精 卵或早期胚胎细胞中,实现基因的转移 和整合。
VS
逆转录病毒载体法
利用逆转录病毒作为载体,将外源基因导 入动物细胞中,实现基因的转移和表达。
基因编辑技术
CRISPR/Cas9技术
01
利用CRISPR/Cas9系统对目标基因进行定点编辑,实现基因的
敲除、插入或替换等操作。
结果呈现和解释
将实验结果以图表、表格等 形式呈现,并结合已有知识 和理论对结果进行解释和讨 论。
数据共享和交流
将实验数据和结果与相关领 域的专家和学者进行共享和 交流,以促进学术合作和推 动领域发展。
04
动物遗传学实验技术
基因突变技术
诱变技术
利用物理或化学方法诱导生物体发生 基因突变,如X射线、紫外线照射或 化学物质处理等。
通过遗传学手段改良微生物,生产高效、特异的 工业酶制剂,用于洗涤剂、纺织、造纸等工业生 产。
生物质能源
利用遗传学技术改良微生物或植物,提高生物质 能源的产量和品质,推动可再生能源的发展。
环保领域的应用
环境污染治理
利用遗传学技术培育具有高效降解污染物能力的微生物或植物,用于环境污染的治理和修复。

实验动物遗传学

实验动物遗传学

4、分离近交系 定义:是在培育近交系的同时,采用一定 的交配制度,迫使个别基因位点上的基 因处于杂合状态。 命名:在品系名称后面加连字号和杂合基 因的符号。例如,DW-dw/+(FH27)。
应用: 1、在同一遗传背景下比较某基因位点上不 同等位基因的的遗传效应。 2、在不同遗传背景中研究同一基因与遗传 背景及其他基因的关系。 3、消除杂合遗传背景对某些突变基因表达 的影响。 4、对复杂的多基因性状进行遗传分析。
应用 1)分离分析:一个重组近交系列可用于测 试某个性状的遗传性和遗传规律。 2)连锁分析:重组近交系可用于对未知基 因进行染色体定位,测定其与其它基因 的连锁关系。 3)功能分析:重组近交系可用于分析单基 因多效性或决定基因型和表型的关系。
6、系统杂交动物 定义;指2个近交系交配所繁殖的子一代 动物,其遗传组成均等地来自两个近交 系,属于遗传均一,基因型相同和表型 一致的动物。 特点:1)具有同基因性。 2)遗传稳定和表型的均一性。 3)具有杂交优势。 4)国际分布广泛。
转基因动物技术
基因工程小鼠 通过基因工程的方法和小鼠早期胚胎的显微操 作,将外源基因导入到小鼠的基因组中,并表 达产生相应的表现型,将其培育成新的小鼠品 系。主要有两种方法:
1、DNA受精卵原核注射法
2、ES细胞改造注射囊胚法
转基因动物模型用于医学研究
1、越来越多的转基因和基因剔除动物模型为在 分子水平和整体水平研究医学问题提供了可能。 2、用于自身免疫、癌症、代谢、发育生物学和 生长因子功能研究。 3、直接用于提供移植的器官、致突变检测、生 产疫苗。 4、用于基因治疗的研究。 5、新发现基因功能的研究。
三、实验动物的遗传质量控制
1、近交系种群(基础群)的遗传学管理

基于实验动物的遗传学研究

基于实验动物的遗传学研究

基于实验动物的遗传学研究遗传学是生命科学中的重要领域之一,它涉及到如何阐述生物体与后代的遗传基础、负责保证生命延续的基因机制、遗传变异的类型及其分布规律等方面的内容。

在遗传学的研究过程中,实验动物被广泛应用作为模型生物,从而揭示了许多重要的遗传方面的问题。

本文将探讨基于实验动物的遗传学研究的意义、方法和应用领域。

一、实验动物在遗传学研究中的意义实验动物在遗传学研究中的应用始于 20 世纪初。

早期的实验动物包括果蝇、显花鱼和小鼠等,这些模型生物不仅具有短的生命周期、矮小的体型和方便的培养条件等优点,而且也具有丰富的遗传资源和基因工具。

通过深入理解这些实验动物的遗传特性和基因调控机制,研究人员可以发掘与人类相关的许多基因功能和基因组过程。

实验动物在遗传学研究中的应用主要有以下几个方面:1.遗传变异的探测通过在实验动物中诱导遗传变异(如基因突变、人工选择),可以在短时间内建立大量具有特定遗传背景的品系,以此探索基因与表型之间的关系、研究基因在不同环境中的表达及其调控机制等。

2.功能基因组学研究实验动物适用于基因编辑、基因敲除和转基因等技术,这些技术可以用来对特定基因和基因组区域进行精准操作和靶向研究,从而深入挖掘完整的基因功能和基因与表型之间的关系。

3.基因和表型的比对通过人工筛选和遗传分析等手段,可以将实验动物分为不同的品系,根据它们在表型和遗传基础上的差异,可以探索基因与表型之间的关系、发现新基因和新基因组区域等。

二、实验动物在遗传学研究中的应用方法实验动物在遗传学研究中的应用主要涉及以下几个技术:1. 基因编辑和敲除技术基因编辑和敲除技术是实验动物中最常用的遗传学研究手段之一。

其中基因编辑技术通常使用 CRISPR/Cas9 等系统,将人工合成的 CRISPR RNA 和 Cas9 蛋白引导到基因组某个特定的位点上,通过切断掉特定的核苷酸序列,从而引发基因敲除、点突变或精准的基因移植等效应。

其基本思想就是利用人工合成的RNA等引导成分定位特定的基因并进行编辑,使得基因在正常生长过程中产生所需要的变异。

实验动物遗传学和微生物学的分类

实验动物遗传学和微生物学的分类

实验动物遗传学和微生物学的分类实验动物遗传学和微生物学是生物学研究的两个重要分支,它们都通过对生物体内基因和微生物微小生物的研究来阐明生物发育和进化的机制,但它们的研究对象和方法略有不同,下面会就分类、研究对象和方法分别进行介绍。

实验动物遗传学分类实验动物遗传学是以实验动物为研究对象的遗传学分支,根据实验动物的不同,可分为哺乳动物实验动物遗传学、昆虫实验动物遗传学、线虫实验动物遗传学、草履虫实验动物遗传学等。

哺乳动物实验动物遗传学哺乳动物实验动物遗传学是实验动物遗传学研究最为广泛和深入的领域,包括小鼠、大鼠、斑马鱼、福寿鱼、豚鼠、猿类等常用的实验动物。

哺乳动物实验动物遗传学的研究对象主要是哺乳动物基因变异与表达的调控,通过对哺乳动物的人工选择、遗传交叉等实验方式,探究基因之间的交互关系和不同基因对生物体产生的影响,从而深入了解细胞、组织甚至整个生物体的发育、生长、代谢和繁殖等生命现象。

昆虫实验动物遗传学昆虫实验动物遗传学主要研究昆虫的遗传发育,如果蝇、蚕、蜂、蜘蛛等,通过对实验室产生的昆虫种群进行种内交配和种间杂交,培育出平衡群体,观察群体的遗传变异、表型分析、杂交后代的染色体组成分析等手段,来研究昆虫遗传变异和表型多样性形成的原因和机制。

线虫实验动物遗传学线虫实验动物遗传学是一种以小型线虫——秀丽隐杆线虫(简称秀丽线虫)为研究对象的实验动物研究方法。

秀丽线虫体积小、生殖周期短、体内基因数量简单,可以在短时间内进行大量的实验。

研究人员可以通过对秀丽线虫进行遗传交叉、转基因方式进行功能分析、基因定位等手段,从而探究其基因与表型的关系,为人们了解多种遗传疾病的引起机制和获得更多生物学基础知识提供了帮助。

草履虫实验动物遗传学草履虫实验动物遗传学是以单细胞草履虫为研究对象的一种实验动物遗传学研究,草履虫具有数量丰富的基因、显著的细胞核生物学特征、种类繁多、细胞特异性小等优点,使其成为基因编辑、转录组学等方面的理想模型。

实验动物遗传学和微生物学的分类

实验动物遗传学和微生物学的分类

实验动物遗传学和微生物学的分类实验动物遗传学和微生物学是两个不同的学科,虽然它们都是关注生物遗传学,但是它们的研究方向、对象和方法不同。

在本文中,我们将简要介绍实验动物遗传学和微生物学的分类。

实验动物遗传学的分类实验动物遗传学是研究各种家畜、家禽和实验动物的遗传学。

根据所研究的动物种类不同,实验动物遗传学可以分为以下几类:•家畜遗传学:研究家畜的遗传学,例如猪、牛、绵羊、山羊等。

它们通常是为了人类的生产性目的而被人类驯养,并经过长达数千年的人工选择而“优化”了某些特征。

家畜遗传学研究家畜遗传形态的多样性、这些生物的盲段体,性染色体,并进一步对混种群体的组成进行深入研究。

•家禽遗传学:研究鸡、鸭、鹅、鸽等家禽的遗传学,以及它们所患病害的遗传学。

家禽遗传学的目的是让家禽在肉和蛋的生产效益上得到更加优化,提高生产力。

•毒蛇遗传学:研究赤环蛇、银环蛇、黑眉蛇等毒蛇的遗传学和基因工程方面的技术。

众所周知,毒蛇会咬人,而这类研究主要是控制毒蛇的毒性,缓解毒蛇的威胁的方式包括之前提到的各种遗传学研究。

微生物学的分类微生物学是研究微小生物(微生物)的形态、结构、生理、遗传、分子生物学、环境生态、分类、系统发育等方面的基础科学,是生物学的重要分支之一。

根据微生物的分类组织,微生物学可以分为以下几类:•毒菌学:研究产生毒素菌的分类、生物学特征、发病原理和控制手段等。

这类微生物会危害人类的生命健康,因此毒菌学研究可以帮助人类更好地对抗这些有害微生物。

•乳酸菌学:研究产生乳酸菌的分类、生物学特征、分子机制和应用等。

乳酸菌学在食品工业、医疗保健和畜牧业中发挥着重要作用。

•酵母菌学:研究酵母菌的分布、分类、生态环境、生化代谢过程、合成和分解物理效应等,酵母菌因其在食品和饮料等工业中的广泛应用而受到广泛关注。

总结实验动物遗传学和微生物学的分类各自有着独特的研究方向和对象,以及不同的应用领域。

对于相关人员,了解它们的分类很有必要,以便更好地开展研究工作。

请叙述实验动物遗传学和微生物学的分类

请叙述实验动物遗传学和微生物学的分类

请叙述实验动物遗传学和微生物学的分类
实验动物遗传学分类:近交系动物、杂交群动物及远交系动物。

实验动物遗传学质量控制意义:实验动物在繁衍及成长过程中,遗传基因易受到漂变、污染及突变等影响,因而,有必要对动物遗传质量进行检定和判断,以保证其质量和使用的可靠性。

实验动物微生物学分类:普通级动物(CV)、清洁级动物(CL)、无特定病原体级动物(SPF)、无菌动物(GF)、悉生动物(GN)。

实验动物微生物学质量控制意义:由于实验动物采取群体饲养,频繁与外环境和人员接触,易被各种病原体感染,造成疾病爆发、流行和隐性感染,因而对实验研究产生严重干扰,造成人力物力和时间的极大浪费。

有的病原体宿主广泛,属人兽共患病原,可引起人和动物的疾病,更具有危险性。

因此,开展实验动物微生物监控工作,减少或阻止微生物的影响,对保证实验动物质量及等级标准化,以及动物实验结果的可靠性,具有十分重要的意义。

实验动物的遗传学分类

实验动物的遗传学分类

实验动物的遗传学分类
1. 咱先来说说近交系动物,就像一个家族里的成员总是紧密相连。

你看小白鼠,那可是实验动物里的大明星呀!它们经过一代代的近亲繁殖,遗传背景那叫一个稳定清晰呀,就如同我们熟悉的家人一样。

2. 还有封闭群动物呢,嘿,这就像是一个热闹的社区!各种基因在其中交流融合。

像豚鼠呀,它们在这样的群体中生活,有着丰富多样的遗传特性,多有意思呀!
3. 杂交群动物可得提一提呀,这简直就是不同特质的完美结合!就好像不同优点的人结合在一起生出优秀的孩子一样。

比如一些杂交的小鼠品种,那可是具备着双亲的优势呢,多棒啊!
4. 突变系动物呢,那可是独特的存在呀!就类似人群中突然出现了超能力者。

像那些有着特殊性状的大鼠,不就是基因突变带来的惊喜嘛,是不是很神奇?
5. 同一品种的实验动物,那不就像是一个班级里的同学嘛,都有着相似的特征呢。

比如某个品种的兔子,它们都有着相同的大致模样和某些遗传特点,很形象吧?
6. 不同的遗传学分类,是不是让你感觉像是走进了一个丰富多彩的基因世界呀?这就好比我们进入了一个充满奇幻色彩的乐园一样。

7. 最后再说说转基因动物,哇哦,这可真是厉害角色呀!就如同给动物赋予了超能力。

那些被转入了其他基因的动物,能展现出特别的性状,这可真是
科技的神奇呀!总之,实验动物的遗传学分类真的太丰富了,每一种都有其独特的魅力和价值呀!
我的观点结论:实验动物的遗传学分类真的是十分有趣且重要,它们为科学研究提供了各种各样的可能性,帮助我们更好地了解生命的奥秘呀!。

第二章实验动物的遗传学分类

第二章实验动物的遗传学分类

(二)重组近交系
概念 重组近交系:两个无血缘关系的近交系杂交后得 到F2代,分组分别经连续20代以上的兄妹交配而 育成的近交系列组动物。祖系:为重组近交系提 供亲代的两个近交系。 应用 重组近交系对祖系间有差异的性状和基因进行遗 传分析是非常有用的实验材料。分离分析、连锁 分析、功能分析。
命名 重组近交系的命名是在两个祖系名称之间加 上X,同一系列中不同的近交系在其后面加连字 号,再加数字。如AKR和C57BL杂交培育的一系 列重组近交系可命名为AKXB-1,AKXB-2,AKXB3等。
2.血缘扩大群
血缘扩大群的种动物来自基础群。以全 同胞兄妹交配方式进行繁殖;也应设个体 繁殖记录卡;血缘扩大群动物不超过5~7 代都应能追溯到其在基础群的一对共同祖 先。
3.生产群
设生产群的目的是生产供应实验用近交系动物,生产 群动物来自基础群或血缘扩大群。生产群动物一般以 随机交配方式进行繁殖;应设繁殖记录卡;生产群动 物随机交配代数一般不应超过4代,所以要不断从基础 群或血缘扩大群向生产群引入动物,确保基础群与生 产群动物的血缘关系和遗传一致性。这种方式也有人 称为红绿灯制度,即第一代为白标签,第二代为绿标 签,第三代黄标签,第四代为红标签,不再继续繁殖。 应注意生产的动物要全部作为实验用动物提供,不得 留种,种子动物从扩大群中引入。
三)同源突变、同源导入、分离近交系
同源近交系:
在一个普通的近交系中,几乎所有基因位点上 都带有相同的基因,如果两个近交系除了个别 位点上携带的基因不同外,其它位点上的基因 都一样,称这两个近交系是同源的,即遗传上 相同,称个别不同的基因为差异基因。
1.同源突变近交系
概念:两个近交系除了一个指明位点等位基因 不同外,其它遗传基因全部相同的品系。即是 某个近交系在某基因位点上发生突变而分离出 的近交系亚系,与原近交系的差异只是发生突 变的基因位点上带有不同的基因,而其它位点 上的基因完全相同。

动物遗传学的实验方法探究

动物遗传学的实验方法探究

动物遗传学的实验方法探究遗传学是生命科学中的一个重要分支,它研究遗传信息的传递和变异。

动物遗传学就是研究动物遗传信息传递和变异的学科。

在动物遗传学的研究中,实验方法是至关重要的。

下面将从基因修饰实验、基因测序实验和基因组分析实验三个方面来探究动物遗传学的实验方法。

一、基因修饰实验基因修饰实验是根据研究需要,针对特定的基因进行修改或删除等操作,进而观察其对动物个体、种群或物种的影响。

基因修饰实验包括基因敲除、基因敲入和基因突变。

其中,基因敲除和敲入的实验早在20世纪90年代就已经成为了生命科学研究中的常规实验技术,而基因突变则更大程度上是依靠一些自然或人为因素引发。

基因敲除实验是删除目标基因序列或引入带有负面功能的DNA片段,从而使目标基因失去功能。

这种技术可以用于分析和澄清基因功能,或者探测这个基因会对个体和种群中其他基因的表达和行为产生怎样的影响。

例如,研究某个基因的功能时,可以“敲除”这个基因,将动物与“正常”个体进行比较,测定这个基因是否会影响某些生理活动或行为特征。

基因敲入实验是在动物基因组中引入新的DNA片段,从而增加或改变目标基因的功能。

这种技术常常用于研究基因在动物体内的作用和指导,以及扩展从基因到个体的理解。

例如,当研究一个基因,但又不仅仅满足于了解这个基因在本身个体的功能上,而是想进一步理解这个基因可能对动物物种或种群产生的影响,那么此时,就可以使用敲入实验,将这个基因的变异插入到动物基因组中,并且比较掌握“带有变异基因”的个体与“正常”个体的行为和表现的区别或相似之处,以便更好地推断和预测基因对新环境的适应或不适应程度。

基因突变实验则是指,利用一些类似于诱发突变剂等化学物质和放射性物质,来刻意地制造基因变异和突变,以便进一步研究新基因变异产生的影响。

通过一定剂量的处理,可以使基因发生点突变、全基因组突变等,形成多种不同类型的突变体。

这其中,自然因素、放射线、化学物质、基因导向突变剂、显微操作、基因编辑系统等,均能成为突变体的来源。

小鼠遗传学实验报告

小鼠遗传学实验报告

一、实验目的1. 了解小鼠遗传学实验的基本原理和方法。

2. 掌握基因型、表型以及遗传规律等基本概念。

3. 通过实验,观察并分析小鼠的遗传现象,验证孟德尔遗传规律。

二、实验原理遗传学是研究生物遗传现象的科学。

孟德尔遗传定律是遗传学的基础,包括分离定律、自由组合定律和独立分离定律。

本实验通过观察小鼠的遗传现象,验证孟德尔遗传规律。

三、实验材料1. 小鼠:白色雄性小鼠、黑色雌性小鼠。

2. 遗传学实验工具:显微镜、载玻片、盖玻片、酒精灯、镊子等。

四、实验步骤1. 观察小鼠外观特征,记录雄性小鼠的毛色、雌性小鼠的毛色、体型等。

2. 进行小鼠交配,将白色雄性小鼠与黑色雌性小鼠进行交配。

3. 观察并记录后代小鼠的外观特征,包括毛色、体型等。

4. 对后代小鼠进行基因型分析,观察并记录基因型比例。

5. 分析实验结果,验证孟德尔遗传规律。

五、实验结果与分析1. 实验结果(1)外观特征:白色雄性小鼠的毛色为白色,黑色雌性小鼠的毛色为黑色。

(2)后代小鼠外观特征:毛色呈现白色和黑色,比例为3:1。

(3)基因型分析:后代小鼠基因型比例为1:2:1(Aa:AA:aa)。

2. 实验分析(1)根据孟德尔分离定律,亲本基因型为Aa和aa,后代基因型比例为1:2:1。

(2)根据孟德尔自由组合定律,后代基因型比例为1:2:1,且表现型比例为3:1。

(3)实验结果与孟德尔遗传规律相符,验证了分离定律和自由组合定律。

六、实验结论通过本实验,我们掌握了小鼠遗传学实验的基本原理和方法,验证了孟德尔遗传规律。

实验结果表明,遗传现象遵循分离定律和自由组合定律,亲本的基因型决定了后代的基因型和表现型。

七、实验心得1. 遗传学实验是研究生物遗传现象的重要手段,有助于我们深入了解生物遗传规律。

2. 实验过程中,应严格按照实验步骤进行操作,确保实验结果的准确性。

3. 通过观察和记录实验现象,能够更好地理解遗传学原理,为今后的科学研究奠定基础。

4. 实验过程中,应注重团队合作,共同完成实验任务,提高实验效率。

实验动物的遗传学和微生物分类3

实验动物的遗传学和微生物分类3

4.可作为有价值的病理学模型,是研究人类 疾病的重要实验材料。 5.它是标准的实验材料,动物生长发育到一 定时间就有一定的规格。 6.有大量的历史资料可查,每个品系均有其 详细的遗传学资料,遗传背景明确,其生物 学特性、生理生化特点、常见疾病(包括自 发性疾病)等都有过系统的研究,便于研究 者查阅和选择应用。
(一)远交系动物
在同一种群内,由无血缘关系的雌 雄个体间通过随机交配所繁殖的后代。 常见的有Wistar大鼠、SD大鼠等。
(二)突变系动物 由于自然变异或人工致突变,正常染色 体上的基因发生突变而具有了某种遗传缺陷 或具备了某种独特的遗传特点的品系。 突变系动物作为动物模型而广泛的应用 到人类疾病的研究中。目前,国外几乎所有 的人类疾病,都有与之相对应的动物模型供 研究所用。如:肥胖小鼠、糖尿病大鼠等。
八、常用近交系动物的主要生物学特性
(一)近交系小鼠 BALB/C 常见亚系BALB/cJ; BALB/cAnN C57BL/6常见亚系C57BL/10; C57BL/Ks C3H (二)近交系大鼠 SHR
பைடு நூலகம்
BALB/c系
1.形成 ⑴起源:Bagg从1913年开始维持的白化小鼠, Dowell从1923年开始近亲交配,1923年Snell得到 其第26代,此后便传播各地。 ⑵亚系: BALB/c,BALB/ccd,BALB/cJ,BALB/cAnN等。 ⑶近交代数:157代(美国N· H1973)。 I· 2.毛色和H-2基因:AA、bb、cc(白色),H-2d。
二、实验动物的遗传学分类方法 近交系 封闭群
第二节 近交系动物
一、 近交系动物的定义 近交系是指经至少连续20代的全同胞 兄妹交配培育而成,品系内所有个体都可追 溯到起源于第20代或以后代数的一对共同 祖先的动物群。 特点:其个体间的差异很小,用于实 验的重复性高,对各种应激刺激反应均一, 实验结果精确,如同活的“分析天平”。

动物的遗传学实验

动物的遗传学实验

解析基因功能
利用动物模型进行基因编 辑和敲除实验,有助于解 析基因在生物体内的功能 和作用机制。
药物研发与测试
动物模型可用于药物研发 过程中的药效评价和安全 性测试。
实验目的与预期结果
实验目的
本实验旨在通过遗传学手段探究某基因在动物模型中的功能及其对生物性状的影响。
预期结果
通过遗传学实验,我们期望能够明确该基因在动物体内的表达模式、调控机制以及与生物性状的关联,为深入理 解该基因的功能和作用机制提供实验依据。同时,实验结果还可为相关领域的科学研究和技术应用提供参考。

02
实验动物与品种选择
常用实验动物介绍
大鼠
与人类生理机能相似,适合进 行药物代谢、毒理学等研究。

与人类关系密切,适合进行行 为学、神经生物学等研究。
小鼠
繁殖能力强,生长周期短,基 因型清晰,适合进行基因编辑 和遗传学研究。
兔子
繁殖能力强,对药物反应敏感 ,适合进行药物安全性和有效 性评价。
猴子
详细记录实验过程中的数据,如动物表型、生理指标等,并进行整 理和分析。
数据收集与处理方法
数据收集
01
根据实验方案,收集实验数据,包括动物表型数据、生理数据
、行为数据等。
数据处理
02
对收集的数据进行整理、清洗和分析,提取有效信息。
结果呈现
03
将处理后的数据以图表等形式呈现,便于观察和分析实验结果

05
实验室安全规范
严格遵守实验室安全规章制度,如穿戴 防护服、戴手套和护目镜等个人防护装 备,确保实验区域的清洁和消毒。
VS
操作注意事项
按照标准操作程序进行实验,避免交叉污 染和实验误差;使用正确的实验器材和试 剂,确保实验结果的准确性和可靠性。

动物遗传学实验

动物遗传学实验

10、染色
用磷酸缓冲液稀释Giemsa(20∶1)原液染色10-15分钟, 然后用自来水冲洗,晾干。
注意事项:
Giemsa染液须现配现用
11、镜检
先用低倍镜寻找良好的分裂相,再用高倍油镜观察。
五、实验结果
实验二 人类染色体核型分析
一、目的与要求
理解染色体组型分析的各种数据指标 掌握染色体组型分析的基本方法
动物遗传学实验
实验一 外周血淋巴细胞培养及染色体标本制作
一、目的与要求
掌握兔外周血细胞常规核型的标本制备方法 熟悉外周血淋巴细胞培养方法
二、实验原理
PHA
秋水仙素
低渗、固定、滴片、染色
综合培养基配置(严格无菌)
镜检

采血、接种(严格无菌)
滴片、晾干、染色
培养

秋水仙素处理
验 流 收集细胞于10ml离心管
备注

不易
短臂较短




6、7、8、11号短 臂较长,9、10、
12短臂较短。

可鉴别
18 号 短 臂 比
17较短

不易
21, 22有 Y无
不易, 可鉴别Y
21 号〈22 号, 长臂分开,Y 长臂平行
四、实验步骤
1、计数:取正常人体细胞染色体照片,先划分若干 个区,分别计数,然后相加,计数结果,染色体的 数目为46条。
8、固定 卡诺固定液(甲醇:冰醋酸=3:1)
固定是组织、细胞或其成分选择性地固定于某一特 定阶段的过程。其目的是杀死细胞但又要避免所研究的 成分受到破坏。
预固定
1mL 1min
第一次固定 7mL 1min

实验动物遗传学分类及其质量控制

实验动物遗传学分类及其质量控制

什么是遗传?聚焦
奥地利遗传学家 格里哥·孟德尔 被誉为“遗传学之父”
英国遗传学家贝特森 发明了"F1代"、"F2代"、"等位基因"、"合子"、"纯合子"、"杂合子"; 创造了"遗传学genetics"。
什么是遗传?认知
丹麦遗传学家约翰逊 引进了"基因gene"这个概念, 提出了表型(phenotype)和基因型(genotype)的概念;
动物。
常见实验动物
例如小鼠和大鼠是首先按实验要求,严格进行培育的实验动物,其次如地鼠类、 非人灵长类、豚鼠、其它啮齿类、鹌鹑等亦已实验动物化。
02 实验动物的遗传学分类
实验动物的遗传学分类
➢ 种(species)是 生 物 学 分 类 的 基 本 单 位 。在实验动物学中,种是指可以相 互交 配且后代有繁殖能力的同一种类的动物。
➢ 由于近交,阴性纯合性状暴露,可获得大量先天畸形及先天疾病、肿瘤 高发率等的动物模型。
➢ 多个近交系同时使用不仅可以分析不同遗传组成对某项实验的影响,还 可观察实验结果是否有普遍意义
近交系的命名
➢ 基于毛色 DBA (Dilute Brown nonAgouti, first inbred mouse) ➢ 基于起源 NZW (New Zealand White) ➢ 基于表型 NOD (Non-Obese Diabetic) ➢ 其它 BALB/c, C57BL, 129
➢ 重组同类系: • 由两个近交系杂交后,子代与两个亲代近交系中的
一个近交系进行数次回交(通常回交2次),再经不 对特殊基因选择的连续兄妹交配(通常大于14代) 而育成的近交系。
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形态学种:以形态学特征为主的分类学种 生物学种:强调种内成员之间可以杂交繁殖、不同种
间有生殖隔离{实验动物学科中指的是生物学种}。 同种动物能共同生活、交配、繁衍后代,异种动物之
间存在生殖隔离。
10
三、 种、品种和品系的概念
❖ 动物分类学中,种(species)是分类的基本单位。而实验 动物学中把同一种动物中具有不同遗传特性的动物分 成不同的品种(stock)、品系(strain)。
20世纪50年代,罗歇尔(Russel) 和布鲁克(Bruch):
胚胎期、
酶、蛋白质、
哺乳期
发育环境 动物形态
周围环境
生物反应 现象,对
┌────┐ ↓ ┌────┐ ↓ ┌────┐ 实 验 产 生
│ 基因型 │ ─── ∣ 表现型 │ ─── ∣ 演出型 │ 相应反应
└────┘
└────┘
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例如A品系,在经产鼠中高发乳腺肿瘤,对致癌物质敏感, 易产生肺癌,老年鼠多有肾脏病变; AKR品系自发淋巴细胞白血 病(60%-90%);ICR品种繁殖能力强。
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第一节 遗传学分类
➢ 3.稳定的遗传性能
作为一个品系,不仅要有相似 的外貌特征,独特的生物学特性, 更重要的是要有稳定的遗传性能, 即在品系、品种自群繁殖时,能将 其特性稳定地传给后代。换言之, 就是一个品系、品种必须具有一定 的育种价值。
基因、染色
体 、 DNA 及 实现实验动物标准化应从控制实验动物的遗传、
构象
微生物和寄生虫、营养、环境等四方面着手。
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第一节 遗传学分类
一、动物的生物学分类方法
一切动物的分类都离不开传统的生物学分类法则。 每一种实验动物都可以在传统分类法中找到自己的位置。
以大鼠为例,它属于: 脊索动物门—哺乳动物纲—啮齿目 —鼠科—大家鼠属—大家鼠种
2.近交方式:
✓ 全同胞交配 ✓ 亲子交配
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第二节 近交系动物 常用的近交系动物
马、驴、骡 猪、牛、羊、鹿
猕猴 大鼠、小鼠、地鼠、
沙鼠、豚鼠
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近 交 系 小 鼠 的 起 源 与 谱 系 之

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第二节 近交系动物
一、基本概念
1. 近交(inbreeding):任何血缘关系相近的个体间进行 的交配,属于基因型分离交配,在近交过程中,动物群 体的基因不断的分离、纯合,进而使动物群体的基因纯 合达到稳定。 实验动物育种多采用兄妹交配的方法近交。
界kingdom 门phylum 纲class 目order 科family 属genus 种species 5
第一节 遗传学分类
常用哺乳类实验用动物的分类学位置

动物

动物
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
有袋目 贫齿目 食虫目 翼手目 兔形目 食肉目 鲸目
袋鼠 犰狳 刺猬 蝙蝠 兔、鼠兔 猫、狗、鼬 江豚
奇蹄目 偶蹄目 灵长目 啮齿目
❖ 品种、品系的概念超出了一般动物学分类的概念,它 们才是实验动物分类的基本单位。
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第一节 遗传学分类
品种(stock)是人们根据不同需要而对动物进行改良、
选择,即定向培育,并具有某种特定外形和生物学特 性的动物群体,其特性能较稳定地遗传。如新西兰白 兔、青紫兰兔、Wistar大鼠、KM小鼠等。
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第一节 遗传学分类
➢ 4.共同的遗传来源和一定的遗传结构
✓ 任何品系、品种都可追溯到其共同的祖先,并由此分支经选育 而成,其遗传结构也应是独特的。
✓ 例如,KM小鼠Glo-l位点为a基因,为单一型,而NIH小鼠在 该基因呈多态分布,a、b型基因频率分别为67%和33%。如果 将上述两个品种建立基因概貌就发现它们在基因概貌上的差异, 而品种内这种差异是有限的。
实验动物的遗传背景与反应特性是影响实验结果的重要因素,不同遗 传背景与反应性的实验动物,对同一刺激有时可引出不同质和量的反 应。
实验动物遗传学的研究重点是“啮齿类”动物,其中最主要的是小鼠。 原因是:体重小、繁殖性能高、占用空间小和资源容易获得等优势。
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动物的基因型、表现型、演 出型与环境之间的关系模式
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第一节 遗传学分类
品系(strain)即“株”,为实验动物学的专用名词在
实验动物学中把基因高度纯和的动物称为品系动物。
指来源明确,并采用某种交配方法繁殖,而具有相似的 外貌、独特的生物学特征和稳定的遗传特性,可用于不 同实验目的的动物群体。
例如,C57BL/6是近交系动物中的一个品系,属低癌组、高补体 活性的动物。肌萎缩症(dystrophia muscularis)小鼠是带有突变基 因(dy/dy)的品系动物。
犰狳 鼠兔
沙鼠 鼬
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二、实验动物按遗传学控制分类
✓ 近交系动物(Inbred strains) ✓ 杂交F1代动物(F1 --Hybrid) ✓ 封闭群动物(Closed colony)
相同基因型 相同基因型 不同基因型
遗传特点
基因类型
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三、 种、品种和品系的概念
种(species):是分类学系统上的基本单位。
习惯上把近交系动物称为品系,封闭群动物称为品种
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四、作为品种、品系的条件
➢ 1. 相似的外貌特征
同一品系或品种具有相同的外貌特征,如毛色。 但不同品系、品种的动物也有外貌相似的。
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第一节 遗传学分类
➢ 2.独特的生物学特性
独特的生物学特性是一个品系、品种存在的基础, 在长期的 研究过程中,在一些动物身上发现了所需要的不同于其他动物的 生物学特性,进行定向选择,将这些特性保留下来,成为今天为 数众多的品系、品种。每个品系、品种的生物学特性都有或多或 少的差别。
实验动物遗传学
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第一节 遗传学分类 第二节 近交系动物 第三节 封闭群动物 第四节 杂交F1代动物 第五节 遗传质量监测
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背景知识
实验动物是指经人工饲育,对其携带微生物实行控制,遗传背景明确 或者来源清楚的用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验 的动物。
从遗传学角度讲,实验动物应是具有明确遗传背景并受严格遗传控制 的,属于遗传限定性动物。
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