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Zebrafish comme organisme modèle

Un des modèles animaux les plus populaires dans la recherche est le Zebrafish, un poisson tropical qui est indigène aux rizières de l'Asie.

Crédit : Mirko Rosenau/Shutterstock.com

Les préoccupations éthiques complexes entourant le contrôle humain ont eu comme conséquence l'utilisation des modèles animaux dans l'inducteur de la recherche médicale. Il y a beaucoup de différents modèles animaux, s'échelonnant des mouches aux singes aux souris, qui sont employées pour vérifier la maladie humaine.

Zebrafish sont connus par leur nom latin, « rerio de Danio ». Cependant, leurs fuselages rayés ressemblent à cela d'un zèbre, de ce fait leur donnant leur nom utilisé généralement, Zebrafish. Les pistes sont des forces maritimes et horizontales, fonctionnement sur la longueur du fuselage de l'ailette caudale à leurs ouïes.

Zebrafish ont été maintenus car des animaux familiers pendant longtemps, cependant, ils ont été employés la première fois dans la recherche médicale par George Streisinger pendant les années 1960. Après des années de travail, Streisinger est avec succès parvenu à copier un Zebrafish, produisant le clone vertébré couronné de succès tout premier.

Après cet accomplissement de point de repère, la popularité de ce modèle a augmenté considérablement et est maintenant employée dans la recherche pour une vaste gamme de maladies humaines.

Pourquoi les zebrafish effectuent-ils de tels bons modèles animaux ?

Zebrafish sont très utilisé dans la recherche due à leurs nombreuses propriétés avantageuses.

Maintenance

Premièrement, Zebrafish sont très robuste et facile à mettre à jour. Puisqu'ils sont naturellement trouvés dans les étangs, leurs conditions idéales peuvent être facilement reproduites.

Elles sont également très bon marché ; cependant, elles ont besoin de plus d'espace que d'autres organismes modèles tels que des mouches. Ce modèle est également un vertébré, qui lui donne un avantage par rapport à d'autres modèles.

Reproduction

Zebrafish ont la fécondité extraordinairement élevée, produisant des centaines multiples d'oeufs chaque semaine. Ils ont également temps très peu de rétablissement, signifiant que les scientifiques ont une alimentation interminable en ce modèle. Ceci diminue le procédé expérimental général et est particulièrement utile dans la production de mutant.

Un autre avantage est que les oeufs de Zebrafish se développent extérieurement, permettant à des scientifiques d'étudier leur développement initial facilement. C'est un avantage par rapport à d'autres modèles, tels que les souris, qui se développent intérieurement et pour cette raison une enquête visuelle plus de derrière.

Caractéristiques morphologiques

La transparence de Zebrafish aide en observant leurs structures internes in situ. Leurs organes partagent les mêmes principales caractéristiques que des êtres humains et ainsi peuvent être employé pour étudier des procédés de développement humains.

Les embryons de Zebrafish peuvent également être génétiquement modifiés. La part 70% de Zebrafish de leurs gènes avec des êtres humains, et 84% de gènes liés à la maladie ont des homologues d'un zebrafish. Le génome de Zebrafish a été entièrement ordonnancé et plus de 140.000 gènes ont été subis une mutation pour étudier leur fonctionnement à l'étude et la maladie.

Applications de Zebrafish dans la recherche

Hematopoeisis

Jeu de Zebrafish un rôle important dans l'étude de l'hématopoïèse. Ces poissons ont le même procédé séquentiel d'hématopoïèse de multilineage que des êtres humains, avec les mêmes lignées distinctes. Ce modèle a pour cette raison fourni à des scientifiques beaucoup d'analyses, dans des voies et des troubles sanguins de développement de lignée de sang.

Maladie cardio-vasculaire

Ces poissons sont également en grande partie employés pour vérifier des maladies cardio-vasculaires car ils ont une structure embryonnaire assimilée de coeur en tant que celle des embryons humains. En outre, Zebrafish ont l'avantage de pouvoir survivre sans circulation cardiaque adéquate.

L'oxygène entre dans l'embryon du Zebrafish et atteint d'autres tissus par diffusion passive. Cette fonctionnalité unique aide l'embryon pour se développer à partir des premières étapes en dépit des anomalies cardiovasculaires. Un exemple de leur utilisation dans cet inducteur explore la tige entre l'inflammation et l'infarctus du myocarde.

Neurologie

Ce modèle est également considérable employé pour étudier les maladies neurologiques dues à l'abondance de protéines assimilées de signalisation dans les cerveaux des êtres humains et de Zebrafish. Plusieurs troubles neurologiques humains ont également des homologues dans ces poissons.

Par exemple, la tête d'épingle borgne est un mutant de Zebrafish qui contient un plus petit cerveau ventral et a un oeil seulement. C'a été comparé au ` humain de trouble holoprosencephaly', dans lequel les patients ont un petit cerveau et un oeil. Cette comparaison a activé l'identification de plusieurs gènes liés à cette condition, telle que CFC1.

Génétique

Zebrafish représentent un outil indispensable dans la recherche sur la thérapeutique nouvelle pour la maladie, car la découverte des relatif-gènes de la maladie active l'identification des objectifs de médicament de gène-détail.

 

En subissant une mutation un gène spécifique dans l'embryon de Zebrafish, le mutant peut s'analyser pendant le développement et être employé pour recenser des relatif-gènes de la maladie. L'observation résultante peut alors être extrapolée au génome humain pour voir si le même gène mutant est ce qui entraîne une affection génétique humaine particulière.

De façon générale, Zebrafish sont particulièrement utile comme modèles animaux dus à leur coût bas, temps court de reproduction, et similitude relative des êtres humains.

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Last Updated: Feb 26, 2019

Hannah Simmons

Written by

Hannah Simmons

Hannah is a medical and life sciences writer with a Master of Science (M.Sc.) degree from Lancaster University, UK. Before becoming a writer, Hannah's research focussed on the discovery of biomarkers for Alzheimer's and Parkinson's disease. She also worked to further elucidate the biological pathways involved in these diseases. Outside of her work, Hannah enjoys swimming, taking her dog for a walk and travelling the world.

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