佛手要怎样嫁接繁殖?
2024-12-20 18:02:01
强烈推荐你可以考虑孔雀,判断公母的话,可以通过尾巴来看,尾巴大的是公的,尾巴小的是母的,但是这种鱼对水温要求高,还有对环境比较敏感,一般水温在20度以上为宜。
可以考虑玛丽,也比较好养,俗称为球鱼。也可爱。
要是你想单独养,建议你可以买点斗鱼养养。像绣球,半月什么的都好看,可以用两个玻璃瓶养,又不是伤鱼,又可以看见他们为了战斗展开尾巴,很是漂亮,再者斗鱼对水温要求没有其他观赏鱼那么高,不要太凉即可。
鱼食的话就买专门养热带鱼的鱼食即可。几块钱一包吧
我也是个初级入门者,要是有兴趣,可以跟我联系探讨经验,fish_qian@yahoocomcn
显微镜下的生命现象 美得超乎你想象!斑马鱼中心的全称是 国家斑马鱼资源中心 ,简单来说就是一个 专门养斑马鱼 ,并进行相关实验研究的地方。整个中心最引人注目的,要数那一排排大大小小的蓝色水槽了——这是专门的斑马鱼饲养系统。每组系统相互独立,单个系统内共有45个大小不一的“房间”,整个系统循环隔离一体化,特别适合饲育小型水生生物。
国家斑马鱼资源中心内饲养斑马鱼的蓝色水槽。:少侠小黄鸡
一种3~5厘米长的小鱼,生活在系统内的每个“房间”里,这便是中心里的核心“住户”——斑马鱼。
生病的它们,是人类的解药
作为一种原产印度的小型鲤科鱼类,斑马鱼 Danio rerio 的配色相较于同属的其他鱼类,要素雅得多,仅在小小的银灰色身体上,排列着几条灰蓝色的纵纹。
自带斑马条纹的小鱼。:goodfreephotos
许多来参观的游客都会问这样一个问题:这些斑马鱼又不好看又不像能吃的样子,养这么多是干嘛用的呢?
所谓内行看门道,外行看热闹。对生命科学相关领域而言,这些其貌不扬的斑马鱼可是至关重要的 模式生物 。
四种生命科学领域的常用模式生物:大肠杆菌、酿酒酵母、黑腹果蝇以及拟南芥。:André Karwath、Jucember / Wikimedia
所谓“模式生物”,是指由科学家们选定供科学研究,以揭示某些具有普遍规律的生命现象的生物,如高中生物课本出现过的孟德尔使用的 豌豆 ,摩尔根观察的 果蝇 ,以及家喻户晓的 小白鼠 。它们都是经典的模式生物。
“9331”,学生物的人听到都要会心一笑的暗号。照片中使用真的黄圆、绿圆、黄皱、绿皱豌豆,生动地展示了孟德尔发现的基因自由组合定律。:日历娘
生命科学研究离不开理想的模式生物,但对脊椎动物发育及遗传的研究,却在相当长一段时间里因为 缺乏理想的模式动物 ,而落后于对无脊椎动物发育的研究。
鼠类虽然带动了现代高等遗传学的发展,但其 胚胎深埋于母体子宫中 ,研究者难以在其发育过程进行观察。而非洲爪蟾虽然是胚胎学的好材料,但因 繁殖太慢 ,而难以成为遗传学研究的好对象。
经典模式生物非洲爪蟾。:Ben Rschr / Wikimedia
而斑马鱼,则兼具了易获得、易大量饲养、繁育力高、体外产卵、体外受精、胚体透明易观察、操作简单可重复等诸多优良实验特性,因此成为了生物学家的理想实验对象。
更重要的是,斑马鱼和人类的基因有着高达 87%的同源性 ——这意味着在斑马鱼身上进行的实验,其结果 大多数情况下可类比到人身上 。因此,大量的胚胎学、遗传学、毒理学研究,以及多种人类疾病相关的实验,选用了斑马鱼作为模式生物。
从胚胎学和遗传学角度来看,斑马鱼 胚胎透明 ,所以便于观察各器官和组织的发育过程。而且,它们产出单倍体后代的可能性较大,这些单倍体个体非常适合用来观察隐性基因控制的性状,而且也可以快速育成该基因的纯合子个体。
透明的斑马鱼胚胎。:Adam Amsterdam et al / PLoS Biology (2004)
而从毒理学角度来看,运用斑马鱼检验环境中各类化学物质的 致畸效应 ,具有成本低、影响因素少、可重复性好、易操作、灵敏度高,以及可同时观察多项毒性指标的特点,并且可以进一步研究污染物的 致毒机理 。
胎儿酒精综合征
研究者用不同浓度的乙醇处理斑马鱼胚胎,发现随着乙醇浓度升高,斑马鱼胚胎的 致畸率和致死率提高 、孵化率降低,胚胎体长变短、心跳减慢。
其中,发育畸形主要表现为尾部打结、眼睛变小、心包水肿、脊柱弯曲——与人类的胎儿酒精综合征症状相似。由此,人们明确了乙醇在人类胚胎发育过程中的毒害效应。
而利用斑马鱼建立 疾病模型 ,研究治愈人类相关疾病的方法,更是近年来全球热点科研项目。迄今已发现的数千种斑马鱼突变体,可模拟人类贫血、耳聋、视网膜变性、肌无力症、恶性肿瘤、阿尔茨海默病等多种疾病。
近年来人们甚至发现,斑马鱼还可用于 抑郁症 和 药物成瘾 的研究中。不仅如此,由于斑马鱼对精神类药物,如阿片类镇痛药物、抗抑郁药、抗焦虑药等高度敏感,因此可作为药物代谢和药物副作用研究的重要工具。
斑马鱼被用于氯胺酮(俗称K粉)成瘾的相关研究。:The US Food and Drug Administration / flickr
此外,斑马鱼的鳍、鳞和部分心脏、大脑、脊柱都可以再生,所以对人类截肢后的治疗也可以说是意义重大。
“献身”于生命科学领域的实验鱼不止斑马鱼一种。近年来,青鳉也逐渐成为了生理学研究领域的热门,甚至在1994年作为脊椎动物代表,被送上太空。而中科院水生所则自主研发了“测毒鱼”稀有鮈鲫(不是数量少的意思,是就叫“稀有鮈鲫”),用于毒性试验和环境监测。图为稀有鮈鲫。:少侠小黄鸡
源自实验室的转基因宠物
然而实验用鱼离大家的生活终归有些遥远。对大多数人而言,接触斑马鱼多是在大花鸟市场的水族店中。
由于产量巨大且皮实耐养,斑马鱼几乎是观赏鱼店的必备商品。在“看脸”的观赏鱼界,斑马鱼同样表现出了惊人的多样性:有些斑马鱼 鳍条延长飘逸 ,唤作“长鳍斑马鱼”;有些斑马鱼的花纹变成了 断续的斑点 ,唤作“豹纹斑马鱼”;而即便是最普通的斑马鱼, 臀鳍的花纹也会有所区别 。
长着斑点的斑马鱼。:Bernat Arlandis / flickr
然而在众多斑马鱼里,最突出的却是要数近些年新出现的“ 五彩斑马鱼 ”了。这些斑马鱼有的呈现出鲜明的红色,有的呈现出温暖的**,有的甚至能在紫光灯下发出荧荧绿光。
而你一定想不到,这些五颜六色的斑马鱼,其实是上文提到的 各类实验带来的副产品 。
尽管用于实验的斑马鱼优点突出,却还有一个问题没能得到解决——鱼类胚胎小而透明,发育过程的展示是明晰了,可是细节观察又成了问题。
为了解决这一难题,科学家们通过转基因技术, 将荧光蛋白导入到斑马鱼受精卵内 ,并使其在特定的组织器官中表达,这样就可以轻松地在荧光显微镜下观察到特定器官的发育与生理变化,甚至可以动态追踪其胚胎发育全程,以及外源性物质或基因突变对器官发育的影响。
心脏含有绿色荧光蛋白的斑马鱼。:NIGHTSEA / YouTube
荧光转基因斑马鱼由新加坡国立大学的华裔科学家发明。这种转基因斑马鱼能发出绿色荧光,主要得益于一种绿色荧光蛋白(Green Fluorescent Protein,简称GFP),这种蛋白分离自维多利亚水母,在自然光照射下就能发出绿色荧光。
照亮生命科学的蛋白
GFP由日本名古屋大学的下村脩 首次分离 ,此后他一直致力于GFP的相关研究。GFP被分离后,美国哥伦比亚大学马丁·沙尔菲教授敏锐地觉察了其巨大的应用前景,开创性地 将GFP基因转到了线虫体内 ,使其发出了绿色荧光。
与此同时,美籍华裔科学家钱永健则对GFP基因进行了改造,创造出崭新的 GFP变体 ,使它们能发出更强、更多样的光,如青绿色、蓝色和**光等,从而使GFP得到了更加广泛的应用。
2008年,这三位科学家因为荧光蛋白的研究成果而共同获得了诺贝尔化学奖。
图为转入了绿色荧光蛋白的大肠杆菌。:DanceWithNyanko
最初,转基因斑马鱼被用来 监测水域环境污染 。科学家们发现,斑马鱼能对周围水域的环境变化产生反应,一旦环境中的污染物或毒素(如二恶英或聚氯联苯等)含量升高,这些鱼体内就会产生一些特殊的酶,且酶的含量会随着毒素增加而增加。
而将转基因斑马鱼投放到水域后,一旦受到污染,斑马鱼体内对环境敏感的酶类的表达量就会随之增加,相应的, 鱼体内发出的绿色荧光强度也会随之增加 。这样,通过检测荧光强度就能知道环境污染情况。这些荧光斑马鱼也被称为“生态警报器”。
一大群荧光斑马鱼。:Ruby Jylin / YouTube
然而,由于检测势必要将转基因鱼 投入自然水域 ,而这一行为可能造成 基因污染 等一系列问题。于是荧光鱼在生态检测上的应用前景日趋黯淡。
自2001年起,新加坡国立大学和美国约克城科技公司展开合作,为荧光转基因斑马鱼开辟一个新的市场—— 观赏鱼 。经过历时两年多的大量环境风险评估,2003年12月9日,美国食品药品监督管理局认为,作为观赏鱼的转基因斑马鱼Glofish® 不存在任何环境风险 ,也不会进入人们的食物链,因此批准了Glofish®的上市请求。
普渡大学的研究发现,野生型斑马鱼在和红色转基因斑马鱼的生殖竞争中处于优势。尽管野生雌性斑马鱼会更倾向于选择颜色更艳丽的红斑马鱼,但野生雄性斑马鱼会对红斑马鱼进行暴力驱逐,以至于15代后,红斑马鱼几乎全部消失。
Glofish®也成为了美国 第一例获准上市的转基因动物 。
GloFish®售卖的各种荧光斑马鱼。:glofishcom
2006年,研究人员又利用来自珊瑚的红色荧光蛋白基因,开发出了红色荧光斑马鱼品系(也就是最常见的红斑马鱼,生态瓶常用“迫害对象”);同时利用来自水母的一系列荧光蛋白基因,开发出了橙**的荧光斑马鱼品系。2011年,人们又开发出蓝色荧光和紫色荧光斑马鱼品系。
除了斑马鱼,人们也在“祸害”其他小鱼,例如中国台湾开发出的荧光青鳉等。源源不断的各色荧光小鱼,成为了我们生活中最容易接触到的转基因动物。
从不起眼的淡水小鱼,到生命科学领域的明星模式生物,再到身边最常见的观赏鱼,斑马鱼用它小小的身躯,创造了一个又一个属于它的传奇故事。
地球充满了无数的生物,从最简单的病毒、类病毒到菌藻、树草,从鱼虫鸟兽到复杂的人类,处处都可以察觉到生命的活动。不同的生物,虽然形态、生理特征和对环境的适应能力各不相同,但是都同样经历着生长、发育、衰老、死亡的变化,都具繁殖后代的能力。草长莺飞,花开花落,我们在感慨生命的奇迹时,不禁想要知道,生命是如何运作的?这是我们一直探索的问题。运用诸如光谱分析、同位素标记、X射线衍射、电子显微镜以及其它物理学、化学技术,我们正在揭开生命神秘的面纱……
1骷髅城主
取图仪器:共聚焦荧光显微镜(60倍油镜)
软件处理:无
介绍:3T3细胞,GFP染色微管(绿色),Cy5标记纳米粒子(白色),透过共聚焦显微镜,我们可以看到正在分裂的细胞的两个细胞核构成了骷髅的两只眼睛,纳米粒子形成头骨。共聚焦显微镜是生命科学研究中非常重要的表征手段,通过荧光标记,我们可以实时、原位地观察各标记物的动态过程。通过研究纳米粒子在细胞中的运动过程,可以为纳米粒子作为药物载体等生物应用提供实验依据。
2圣诞树与回家路
取图仪器:尼康荧光显微镜通过CCD连续收集
软件处理:ImageJ对两百张快照进行了叠加处理。
介绍:这是对小鼠脑血管进行的活体成像,通过加入荧光纳米球可以间接看到血流的方向和轨迹。血液的湍流,可以为我们提供血管壁的弹力等数据,为临床诊断某些疾病提供实验依据。将这些动态过程叠加起来就成为这样一张照片:圣诞夜,摇曳光闪的圣诞树旁,一条愈加明亮的回家路。仰望斑斑星空,远处灯火朦胧。这张照片是研究人员在圣诞节那天采集的,美丽的照片为他们带来了节日的问候。
3仙人掌
取图仪器:蔡司体视显微镜 Discovery V8
软件处理:AxiocamMRc 5(D) & Photoshop CS5
介绍:描述的是在显微镜下观察雾气中小液滴在仙人掌的簇状刺与绒毛的凝结行为。仙人掌在沙漠中依靠其针簇和绒毛进行雾气收集,获取所需水分。研究这种雾气收集的原理,可以帮助我们设计雾气中水分的收集装置,在清洁水日益减少的今天,这些研究显得日益重要。雾气中的小液滴凝结在仙人掌的针刺上,在显微镜下看,金灿灿带着珍珠光茫的小水滴点缀着半球形的刺簇。
4生命的力量
取图仪器:FV1000-IX81激光扫描共聚焦显微镜(OLYMPUS)
软件处理:OLYMPUSFLUOVIEW 31,Photoshop
介绍:这是在荧光共聚焦显微镜下观察斑马鱼在孵化过程中体内某种生理物质的变化。用合成的特异性荧光探针与斑马鱼进行孵育,探针本身不发荧光,在斑马鱼体内的有待检测生理物质与探针反应,使探针荧光打开,从而实现荧光成像。为明场光学成像和荧光成像的叠加图,红色为荧光。
显微镜下,斑马鱼宝宝仿佛是打了滚,长长地伸了一个懒腰,但实际上,这个过程足足历经120个小时。生命的力量便是如此,似是不经意间,但细想下,其带来的震撼却深深地印在了人们的脑海里。由于斑马鱼的受精和发育都在母体外进行,胚胎发育时间短,因此在研究中常常将其作为模式生物,在细胞运动、突变识别、基因转移等多方面发挥着重要的作用。
结语
随着各种测试手段的发展,关于生命现象的微观世界越来越清晰地展现在我们面前。我们对于生物体的物质组成、物质代谢、结构与功能以及繁殖与遗传的研究愈加深入,这在医学、农业、工业及国防等领域都产生了积极的影响,甚至在探讨人口控制、世界食品供应、环境保护等社会性问题时都需要从生物化学的角度加以考虑和研究。
出品:科普中国
制作:中国科学院化学研究所团委、青年志愿者协会、研究生会
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