Translate this page to:
In JoVE (5)
- Инъекция дсРНК в женский А. Комары aegypti
- Введение. stephensi Эмбрионы для генерации устойчивых к малярии комаров
- Микроинъекция А. Эмбрионы aegypti получить Трансгенные комары
- Препарирование Средняя кишка и слюнных желез от Ae. aegypti комаров
- Гибридизация
Other Publications (2)
Automatic Translation
This translation into Russian was automatically generated.
English Version | Other Languages
Articles by Jennifer Juhn in JoVE
Инъекция дсРНК в женский А. Комары aegypti
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)
Обратные генетические подходы оказались чрезвычайно полезными для определения того, какие гены лежащие в основе сопротивления вектора патогенов в комаров. Это видео показывает протокол метод, используемый Джеймсом лаборатории, чтобы придать дсРНК в женские A. aegypti комаров, которые гавани вируса денге. Техника для калибровки инъекции иглами, манипулируя инъекции установки, и потребителей инъекционных дсРНК в грудной клетки показано на рисунке.
Введение. stephensi Эмбрионы для генерации устойчивых к малярии комаров
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 комары являются переносчиками малярии населяющие Индию и по всей Азии. Это видео демонстрирует технику для выполнения микроинъекций этого вида с трансгенов которые придают устойчивость к малярии комаров. Большая часть методологии продемонстрировали в этом видео применима к микроинъекции методов других видов комаров.
Микроинъекция А. Эмбрионы aegypti получить Трансгенные комары
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)
В этом видео, Нийоле Jasinskiene демонстрирует методики, использованной для создания трансгенных комаров Aedes aegypti, которые являются переносчиками лихорадки денге. Методы правильной подготовки микроинъекции иглы, дегидратирующая эмбрионов, а также выполнение микроинъекции демонстрируются.
Препарирование Средняя кишка и слюнных желез от Ae. aegypti комаров
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)
Кишки комара и слюнных желез являются ключевыми точки входа и выхода для векторных патогенных микроорганизмов, как Plasmodium тропической лихорадки денге и вирусов. В этом видеоролике показано вскрытие методов для удаления кишки и слюнных желез из Aedes aegypti комаров.
Гибридизация
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
Временные и пространственные анализ экспрессии гена играют важную роль в области функциональной геномики. Всего монтажа гибридизации
Other articles by Jennifer Juhn on PubMed
Nanos Gene Control DNA Mediates Developmentally Regulated Transposition in the Yellow Fever Mosquito Aedes Aegypti
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Jun, 2007 | Pubmed ID: 17548819
Transposable elements (TEs) are proposed as a basis for developing drive systems to spread pathogen resistance genes through vector mosquito populations. The use of transcriptional and translational control DNA elements from genes expressed specifically in the insect germ line to mediate transposition offers possibilities for mitigating some of the concerns about transgene behavior in the target vector species and eliminating effects on nontarget organisms. Here, we describe the successful use of the promoter and untranslated regions from the nanos (nos) orthologous gene of the yellow fever mosquito, Aedes aegypti, to control sex- and tissue-specific expression of exogenously derived mariner MosI transposase-encoding DNA. Transgenic mosquitoes expressed transposase mRNA in abundance near or equal to the endogenous nos transcript and exclusively in the female germ cells. In addition, MosI mRNA was deposited in developing oocytes and localized and maintained at the posterior pole during early embryonic development. Importantly, four of five transgenic lines examined were capable of mobilizing a second MosI transgene into the mosquito genome, indicating that functional transposase was being produced. Thus, the nos control sequences show promise as part of a TE-based gene drive system.
Spatial Mapping of Gene Expression in the Salivary Glands of the Dengue Vector Mosquito, Aedes Aegypti
Parasites & Vectors. 2011 | Pubmed ID: 21205315
Aedes aegypti mosquitoes are the main vectors of dengue viruses to humans. Understanding their biology and interactions with the pathogen are prerequisites for development of dengue transmission control strategies. Mosquito salivary glands are organs involved directly in pathogen transmission to vertebrate hosts. Information on the spatial distribution of gene expression in these organs is expected to assist in the development of novel disease control strategies, including those that entail the release of transgenic mosquitoes with impaired vector competence.
