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三、免疫学研究(一)免疫学研究在抗感染免疫、免疫生物学研究中应用最广的是Balb/c小鼠和各种免疫缺陷动物在自身免疫性疾病和系统性红斑狼疮的研究中,应用最广的是新西兰黑(NZB)以及新西兰黑和新西兰白的杂交F1代(NZB×NZWF1)小鼠动物模型。在变态反应研究中,豚鼠应用得比较多。在移植免疫研究中,引起移植免疫反应的抗原称为移植抗原或组织相容性抗原。在小鼠,这一抗原系统称为H-2抗原系统,已经研究得很透彻。不同近交品系小鼠有不同的H-2型,二个相同H-2型品系小鼠间移植,可不发生排斥反应。(二)免疫学应用1.单克隆抗体的制备:Balb/c2.免疫血清的制备:兔、羊3.提供补体:豚鼠*一般来说,动物近化程度越高,其结构、功能、代谢就越复杂,反应也越复杂。灵长类动物在分类学地位上与人最相近,是研究人类许多传染病的理想动物。猕猴的生殖生理与人非常相近,月经周期与人一样也是28天左右,是研究人类生殖课题的首选动物。犬的神经系统非常发达,适宜做行为科学和神经生理研究。猪的皮肤组织结构和心血管系统与人相似,常用于烧伤和心血管病的研究。C57BL/6J鼠约有25亿个碱基对,少于人类(29亿对);有近3万个基因,数量上与人类相差甚微。人类和老鼠约40%的基因组完全相同,80%的人类基因组可以在老鼠身上找到对应的基因组。青蛙的大脑不发达,不能用于高级神经研究,但是如果要做一个简单的反射弧实验,选用蛙是很合适的。**果蝇科(Drosophilidae)果蝇属(Drosophila)昆虫。约1,000种。体型较小,身长3~4mm。主要特徵是具有硕大的红色复眼。广泛用作遗传和演化的室内外研究材料,尤其是黄果蝇(D.melanogaster)易於培育。其生活史短,在室温下不到两周。关於果蝇的遗传资料收集得比任何动物都多。用果蝇的染色体,尤其是成熟幼虫唾腺中最大的染色体,研究遗传特性和基因作用的基础。对果蝇在自然界的生物学了解得还不够。有些种生活以腐烂水果上。有些种则在真菌或肉质的花中生活。
外观特征:体型较小,身长3~4mm。近似种鉴定困难,主要特征是具有硕大的红色复眼。生态习性:果蝇类昆虫由於体型小,很容易穿过砂窗,因此居家环境内也很常见。在垃圾筒边或久置的水果上,只要发现许多红眼的小蝇,即是果蝇;果蝇类幼虫习惯孳生於垃圾堆或腐果上。描述黑腹果蝇是一种原产于热带或亚热带的蝇种。它和人类一样分布于全世界,并且在人类的居室内过冬。雌性体长2.5毫米,雄性较之还要小。雄性有深色后肢,可以此来与雌性作区别。
雌蝇可以一次产下400个0.5毫米大小的卵,它们有绒毛膜和一层卵黄膜包被。其发育速度受环境温度影响。在25℃环境下,22小时后幼虫就会破壳而出,并且立刻觅食。因为母体会将它们放在腐烂的水果上或其他发酵的有机物上,所以它们的首要食物来源是使水果腐烂的微生物,如酵母和细菌,其次是含糖的水果。幼虫24小时后就会第一次蜕皮,并且不断生长,以到达第二幼体发育期。经过三个幼虫发育阶段和四天的蛹期,在25℃下过一天,就会发育为成虫。
*秀丽隐杆线虫(Caenorhabditiselegans)是一种很小的蠕虫。秀丽隐杆线虫已经成为现代发育生物学、遗传学和基因组学研究的重要模式材料.其成体长仅1mm,全身透明,以细菌为食,居住在土壤中,全身共有959个细胞,性别为雌雄同体或雄性。整个的生命周期仅3天。野生型线虫胚胎发育中细胞分裂和细胞系的形成具有高度的程序性,这样就便于对其发育进行遗传学分析。一个成体的蠕虫仅由959个细胞组成。由一个受精卵发育成为成熟的成体只要二天多一点(25℃时需52小时)。从卵到成体每个细胞的命运以及它们沿着一定的程序,在特定时间的分裂和迁移都已搞得十分清楚。
C.elegans有很多有趣的特点,它是一个染色体数很少的二倍体,2n=12(有一对性染色体和5对常染色体),其基因组也很小,仅有8×107bp,约为人类基因组的3%,约有13,500个基因。在真核生物中基因都是产生单顺反子mRNA,但唯有C.elegans与原核相似,有25%左右的基因产生多顺反子mRNA(PolycistronicmRNA),此和它们通过反式剪接使下游基因的到表达有关。还有一个特点是其基因组中非重复序列很高,达到83%,而高等的真核生物都在50%以下,E.coli为100%,看来C.elegans在这些特点上都较接近原核生物,这也反映其在进化中的地位点较为原始。这种蠕虫大部分是XX型,是可以自体受精的两性体(hermaphrodites)大约每500个蠕虫有1个是XO型的雄体,此是染色体不分离的结果。
2002年诺贝尔生理学或医学奖
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