-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

PL

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

pl_PL

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Biology
Gojenie się ran rogówki danio pręgowanego: od ścierania do analizy obrazowej zamknięcia rany
Gojenie się ran rogówki danio pręgowanego: od ścierania do analizy obrazowej zamknięcia rany
JoVE Journal
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Biology
Zebrafish Corneal Wound Healing: From Abrasion to Wound Closure Imaging Analysis

Gojenie się ran rogówki danio pręgowanego: od ścierania do analizy obrazowej zamknięcia rany

Full Text
3,281 Views
08:19 min
March 1, 2022

DOI: 10.3791/63605-v

Kaisa Ikkala1, Sini Raatikainen1, Frederic Michon1,2

1Institute of Biotechnology, HiLIFE,University of Helsinki, 2Institute for Neurosciences of Montpellier,Univ Montpellier

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study investigates corneal wound healing by inducing ocular surface abrasion in zebrafish, a model organism that closely resembles human eye structure. The protocol describes the techniques used to create the abrasion and analyze cellular changes through scanning electron microscopy, revealing insights into cell shape modifications during the healing process.

Key Study Components

Research Area

  • Corneal biology
  • Wound healing mechanisms
  • Zebrafish as a model for ocular studies

Background

  • Importance of corneal transparency for vision
  • Zebrafish provide an accessible model for studying corneal pathogenesis
  • The need for effective techniques to assess wound healing

Methods Used

  • Corneal abrasion technique using an ocular burr
  • Zebrafish as the biological organism
  • Scanning electron microscopy for cellular morphology analysis

Main Results

  • Wound closure observed within three hours
  • Changes in cell shape and microridge structures near the wound site
  • Differences in microridge length in relation to cell position relative to the wound

Conclusions

  • Demonstrated how zebrafish can provide insights into corneal wound healing processes
  • Highlights the utility of this model for future pharmacological and biological research

Frequently Asked Questions

What is the significance of using zebrafish in this study?
Zebrafish are a well-established model for studying vertebrate development and disease, particularly for mechanisms relevant to human ocular conditions.
What methods were used to observe the wound healing?
The study used scanning electron microscopy to analyze changes in cell morphology following corneal abrasion.
How quickly does the wound close in zebrafish?
The wound closure was observed to occur within three hours post-abrasion.
What key cellular changes were observed during wound healing?
Changes in cell shape and microridge structure, with findings indicating a relationship between cell rearrangement and wound response.
What protocols are recommended for inducing corneal abrasion?
The protocol involves the use of an ocular burr to create the abrasion and requires specific preparation steps for anesthetizing the fish and cleaning the tools.
Can this model be used for pharmacological studies?
Yes, the zebrafish model is suitable for pharmacological studies to explore the effects of various chemicals on wound healing.
What broader implications does this research have?
This research enhances understanding of corneal biology and could inform therapeutic strategies for ocular diseases in humans.

Ten protokół skupia się na uszkadzaniu powierzchni oka danio pręgowanego poprzez ścieranie, aby ocenić późniejsze zamknięcie rany na poziomie komórkowym. Podejście to wykorzystuje zadzior oczny do częściowego usunięcia nabłonka rogówki i wykorzystuje skaningową mikroskopię elektronową do śledzenia zmian w morfologii komórek podczas zamykania rany.

Przezroczystość rogówki ma zasadnicze znaczenie dla jasnego widzenia. W kontekście patologicznym ta przejrzystość może być wyzwaniem. Badanie mechanizmu patogenezy wymaga prostych modeli wykazujących duże podobieństwo do ludzkiego narządu.

W tych aspektach danio pręgowany jest doskonałym modelem. I to jest pierwszy szczegółowy opis ścierania rogówki u danio pręgowanego. Ta technika jest prostym i szybkim sposobem na wywołanie wejścia powierzchniowego do oka.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Danio pręgowany gojenie się ran rogówki ścieranie zamykanie ran analiza obrazowa przezroczystość rogówki mechanizm patogenezy znieczulone ryby roztwór trikainy zadziory oczne technika preparacji przygotowanie próbki utrwalanie aldehydu glutarowego metodologia eksperymentalna analiza tkanek

Related Videos

Modelowanie zwyrodnienia i regeneracji siatkówki u danio pręgowanego za pomocą ogniskowego urazu laserowego

02:56

Modelowanie zwyrodnienia i regeneracji siatkówki u danio pręgowanego za pomocą ogniskowego urazu laserowego

Related Videos

736 Views

Rana kłuta dorosłego kresomózgowia danio pręgowanego: metoda badania neurogenezy i regeneracji mózgu kręgowców

09:16

Rana kłuta dorosłego kresomózgowia danio pręgowanego: metoda badania neurogenezy i regeneracji mózgu kręgowców

Related Videos

16.1K Views

Eksplantaty keratocytów danio pręgowanego w celu zbadania zbiorowej migracji komórek i reepitelializacji w gojeniu się ran skórnych

09:35

Eksplantaty keratocytów danio pręgowanego w celu zbadania zbiorowej migracji komórek i reepitelializacji w gojeniu się ran skórnych

Related Videos

10.4K Views

Uchwycenie naprawy tkanek u larw danio pręgowanego za pomocą stereomikroskopii poklatkowej w jasnym polu

14:29

Uchwycenie naprawy tkanek u larw danio pręgowanego za pomocą stereomikroskopii poklatkowej w jasnym polu

Related Videos

11.5K Views

Opracowanie klinicznie istotnego modelu symulowanej operacji zaćmy ex vivo do badania naprawy ran nabłonkowych w rodzimym mikrośrodowisku

07:53

Opracowanie klinicznie istotnego modelu symulowanej operacji zaćmy ex vivo do badania naprawy ran nabłonkowych w rodzimym mikrośrodowisku

Related Videos

7K Views

Długoterminowe urządzenie do obrazowania na żywo do lepszej eksperymentalnej manipulacji larwami danio pręgowanego

14:05

Długoterminowe urządzenie do obrazowania na żywo do lepszej eksperymentalnej manipulacji larwami danio pręgowanego

Related Videos

9.3K Views

Otarcie nabłonka rogówki z zadziorem ocznym jako model gojenia się ran rogówki

07:28

Otarcie nabłonka rogówki z zadziorem ocznym jako model gojenia się ran rogówki

Related Videos

21.4K Views

Obrazowanie na żywo receptorów chemokiny w neutrofilach danio pręgowanego podczas reakcji na ranę

06:48

Obrazowanie na żywo receptorów chemokiny w neutrofilach danio pręgowanego podczas reakcji na ranę

Related Videos

2.8K Views

Model ścierania nabłonka do badania gojenia się ran rogówki

04:45

Model ścierania nabłonka do badania gojenia się ran rogówki

Related Videos

3.9K Views

Model rany kłutej dorosłego nerwu wzrokowego z wykorzystaniem danio pręgowanego i medaka do analizy porównawczej zdolności regeneracyjnych

06:12

Model rany kłutej dorosłego nerwu wzrokowego z wykorzystaniem danio pręgowanego i medaka do analizy porównawczej zdolności regeneracyjnych

Related Videos

2.3K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code