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In JoVE (5)
- Die Injektion von dsRNA in Female A. aegypti Mosquitos
- Injektion eines. stephensi Embryonen zu generieren Malaria-resistenter Moskitos
- Mikroinjektion von A. aegypti Embryonen, um transgene Moskitos erhalten
- Dissection der Dünndarm-und Speicheldrüsen von Ae. aegypti Moskitos
- Hybridisierung
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Articles by Jennifer Juhn in JoVE
Die Injektion von dsRNA in Female A. aegypti Mosquitos
Brian M. Luna1, Jennifer Juhn1, Anthony A. James2
1Department of Molecular Biology and Biochemistry, University of California, Irvine (UCI), 2Department of Molecular Biology and Biochemistry, Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of California, Irvine (UCI)
Reverse-genetische Ansätze haben sich als äußerst nützlich für die Bestimmung, welche Gene zugrunde liegenden Widerstand gegen Vektor Krankheitserreger in Mücken. Dieses Video-Protokoll zeigt eine Methode, mit der James-Labor verwendet werden, um dsRNA in weibliche A. aegypti Moskitos, die Dengue-Virus Hafen zu injizieren. Die Technik für die Kalibrierung von Injektionsnadeln, die Manipulation der Injektion Setup, und Injizieren dsRNA in den Brustkorb dargestellt.
Injektion eines. stephensi Embryonen zu generieren Malaria-resistenter Moskitos
Olle Terenius1, Jennifer Juhn1, Anthony A. James2
1Department of Molecular Biology and Biochemistry, University of California, Irvine (UCI), 2Department of Molecular Biology and Biochemistry, Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of California, Irvine (UCI)
Anopheles stephensi Mücken sind Vektoren für Malaria bewohnen Indien und ganz Asien. Dieses Video zeigt die Technik für die Durchführung microinjections dieser Art mit Transgene, dass Widerstand gegen die Malaria, die Mücke wird zu verleihen. Ein großer Teil der Methodik in diesem Video gezeigt, ist für die Mikroinjektion Techniken anderer Mückenarten.
Mikroinjektion von A. aegypti Embryonen, um transgene Moskitos erhalten
Nijole Jasinskiene1, Jennifer Juhn1, Anthony A. James2
1Department of Molecular Biology and Biochemistry, University of California, Irvine (UCI), 2Department of Molecular Biology and Biochemistry, Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of California, Irvine (UCI)
In diesem Video zeigt Nijole Jasinskiene der angewandten Methode, um transgene Aedes aegypti Mücken, die Überträger für Dengue-Fieber sind zu generieren. Die Techniken für die richtige Vorbereitung Mikroinjektion Nadeln, Entfeuchtungsmittel Embryonen, und die Durchführung der Mikroinjektion werden aufgezeigt.
Dissection der Dünndarm-und Speicheldrüsen von Ae. aegypti Moskitos
Judy Coleman1, Jennifer Juhn1, Anthony A. James2
1Department of Molecular Biology and Biochemistry, University of California, Irvine (UCI), 2Department of Molecular Biology and Biochemistry, Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of California, Irvine (UCI)
Der Moskito Mitteldarm und Speicheldrüsen sind wichtige Ein-und Ausspeisepunkten für Vektor-Erreger wie Plasmodium falciparum und das Dengue-Virus. Dieses Video zeigt die Zerlegung Techniken zur Entfernung der Mitteldarm und Speicheldrüsen von Aedes aegypti Moskitos.
Hybridisierung
Jennifer Juhn1, Anthony A. James1,2
1Department of Molecular Biology and Biochemistry, University of California, Irvine, 2Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of California, Irvine
Zeitliche und räumliche Genexpressionsanalysen spielen eine entscheidende Rolle in der funktionellen Genomik. Whole-mount-Hybridisierung
Other articles by Jennifer Juhn on PubMed
Nanos-gen-Steuerelement, Das DNA Entwicklungspolitisch Vermittelt Geregelt Umsetzung in Das Gelbfieber Moskito Aedes Aegypti
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Jun, 2007 | Pubmed ID: 17548819
Übertragbar Elemente (TEs) werden als Grundlage für die Entwicklung von Antriebssystemen, Pathogen Resistenzgene durch Vektor-Moskito-Populationen zu verbreiten vorgeschlagen. Die Verwendung von transkriptionelle und translational Control DNA-Elemente von Genen, die speziell in die Insekt Keimbahn Umsetzung vermitteln ausgedrückt bietet Möglichkeiten für Schadensbegrenzende einige Bedenken über Transgene Verhalten in der Vektor-Zielarten und Effekte auf nontarget Organismen zu beseitigen. Hier beschreiben wir den erfolgreichen Einsatz des Projektträgers und unübersetzte Regionen aus der Nanos (Nos) Orthologous gen der Gelbfieber-Mücke Aedes Aegypti, zu steuernder Geschlecht und Gewebe-spezifischen Ausdruck abgeleitet exogen Mariner MosI Transposase-Kodierung DNA. Transgene Mücken ausgedrückt Transposase mRNA in Hülle und Fülle in der Nähe von oder gleich auf die endogene Nos-Abschrift und ausschließlich in den weiblichen Keimzellen. Darüber hinaus war MosI mRNA hinterlegt bei der Entwicklung von Eizellen und lokalisiert und am hinteren Pol während der frühen Embryonalentwicklung gepflegt. Wichtig ist, waren vier der fünf transgene Linien untersucht Lage Mobilisierung einer zweiten MosI-Transgen in das Moskito-Genom, das angibt, dass die funktionale Transposase produziert wurde. Also Sequenzen das Nos-Steuerelement anzeigen Versprechen als Teil von einem TE-basierte gen-Antriebssystem.
Räumliche Zuordnung Der Genexpression in Die Speicheldrüsen Der Dengue Vektor Mücke, Aedes Aegypti
Parasites & Vectors. 2011 | Pubmed ID: 21205315
Aedes Aegypti Moskitos sind die wichtigsten Träger von Dengue-Viren auf den Menschen. Verständnis ihrer Biologie und Interaktionen mit der Erreger sind Voraussetzungen für die Entwicklung von Dengue Übertragung Kontrollstrategien. Moskito-Speicheldrüsen sind Organe Erreger-Übertragung zu Wirbeltiere Gastgeber direkt beteiligt. Informationen über die räumliche Verteilung der Genexpression in diese Organe soll helfen, die Entwicklung von neuartigen Krankheit Kontrollstrategien, einschließlich derjenigen, die die Freilassung von transgenen Mücken mit gestörter Vektor Kompetenz zur Folge.
