实验用果蝇

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实验用果蝇相关的耗材

  • CO2果蝇麻醉喷枪配件
    CO2果蝇麻醉喷枪配件专业为麻醉果蝇而设计的果蝇麻醉枪,它使得遗传学研究中的解剖立体显微镜下的国蝇分类更容易,更方便,成本效益更高!任何研究人员都能够轻松使用CO2果蝇麻醉喷枪配件,用果蝇麻醉喷枪将蝇麻醉后,再放置在显微镜台或麻醉垫上即可。CO2果蝇麻醉喷枪配件采用手枪式设计,方便控制CO2流量,并且重量轻,符合人体工程学,使用起来非常直观。用户使用简单扳机,输出适量二氧化碳,保持蝇的睡眠状态。针尖的设计,方便针穿过棉塞(棉花,人造丝,或Flugs)或盖帽滑入蝇瓶,使麻醉变得容易。与连续流动系统相比,该喷枪将节省实验室的CO2成本,减少由于过度麻醉不慎杀死重要标本的可能性。比使用有机溶剂作为麻醉剂更安全。我们可以轻松快速地设计或升级系统,来满足您特定的实验室或教室空间和用户数量的需求。
  • 果蝇活动监控孵化箱配件
    果蝇活动监控孵化箱配件是专业研究果蝇活动和行为的果蝇孵化箱和果蝇培养箱,是研究果蝇的研究理想孵化培养箱。果蝇活动监控孵化箱配件方便,安静,节能的加热/冷却温度控制可以很好保留蝇类储存物,或增长的S2细胞。使用我们定制的昼夜光源插件,那么昼夜夹带和活动监控也变得轻而易举!果蝇活动监控孵化箱配件功能果蝇的研究和活动监视的一套完整集成系统HDPE-内衬 防腐内部加热和冷却之间自动切换高效节能,不需要使用压缩机或氟利昂类气体就可以接近环境温度孵化白色高反射性的内部,光照更均匀内部空气循环,以保持适当地升高湿度 普通活动监控为任何行为遗传学研究提供了重要的控制。因此,该果蝇活动监控孵化箱系统具有:内置内部插座,可以使用5至20 个TriKinetics活动监控器(自1987年以来,TriKinetics一直为果蝇活动监测研究提供行业标准设备,现在他们把一个完整集成活动监视系统加到设备上,用户可以直接购买无需自己设计。) 遮光构造,防止意外夹带超级用户友好的设备COM3™ 软件,具有先进的功能,用户可以:记录温度和光照数据。通过互联网连接,用任何计算机或手机可以检查并改变温度和光照参数。通过电子邮件,IM或手机短信立即通知用户,如果有人打开你的暗孵化器,让光,灯泡开始失效;有温度警报,为用户节省几天,几周,甚至几个月的时间,本来是由于损坏的数据而反复工作要花费的时间。每天非24小时轻松运行照明和温度方案。制定详细的,综合的温度和照明方案,如复制纽约市1988年与2008年的灯光和温度。TriKinetics的产品,和DigiTherm® CircKinetics™ 孵化器,一起购买更方便,下一个订单即可。只需选择TKDAM选项,选项里包括2 个TriKinetics DAM2果蝇活动监控器(同时监测64只苍蝇),TriKinetics USB控制箱(电源接口单元),一个电源单元,100块玻璃和100个塑性行为监控管,和所有的电缆插头。打开箱子就可以开始实验。我们提供一个选项,此选项是接收一个全新的笔记本电脑作为您的昼夜活动监控系统的组成部分。这种笔记本电脑自带DeviceCom3软件和TriKinetics软件,这样你就不必花费时间下载软件!选择你最喜欢的笔记本电脑,如果你想有一个不同的笔记本电脑请打电话给我们咨询报价。注:DigiTherm® CircKinetics™ 孵化器可以通过RS-232串行端口连接到个人电脑,或通过局域网连接到Mac和配备网络个人电脑。请注明您将使用的连接方式。 注:基于互联网和基于手机的报警和远程控制功能,电脑通过DeviceCom3™ 软件的通知DigiTherm® CircKinetics™ 孵化器必须一直有网络连接。为了帮助您优化研究实验室空间,Tritech研究公司为其38L孵化器推出了堆叠架(DT2-STACK)一个孵化器可以堆叠在另一个顶部。建议孵化器堆叠最多三个。 (需要2个堆叠架)。
  • 果蝇行为监测管PPT5*65
    品名:果蝇行为监测管规格:PPT5X65 (直径5mm*长度65mm)材质:食品级PC 透明用途:单只果蝇培养及行为监测适配机器:TriKinetics果蝇行为监测系统 Drosophila Activity Monitor (DAM) system能让广大的生物科学家的监测果蝇和类似大小的昆虫在运动和羽化方面的行为规律,此系统已被应用于突变异种、环境监测和对化学药品的敏感性,也可用来展示群居生活中相互间的作用。果蝇被单独放置在玻璃瓶皿中,通过红外光束来探测和计算它们的运动行为,在一定的周期内,这些累计的行为数据将从监视器上传到计算机中存储和分析. *运动监视器:用32个内径为 5mm,7mm或者10mm的管子,分别监测32个果蝇样本的行为规律。一个红外光束穿过把管子分成两半,当果蝇在管子中来回走动,它们将切割红外光,这些运动数据则被记录下来。*羽化监视器:将成熟的果蝇虫卵粘贴在一个朔料圆盘底下,用一个内径100mm的玻璃漏斗来收集虫卵孵化出来的果蝇。一个红外监测环安装在漏斗下方的颈口处,用来监测计算每一个通过的果蝇,一个摇晃的机械装置可以定期的摇晃朔料圆盘,使得孵化出来的果蝇能够完全从圆盘掉落到玻璃漏斗中。*群聚监视器:用一个内径25mm的玻璃或者朔料小瓶子,装入多个果蝇,根据瓶子的长度放置几个红外监测环,记录果蝇运动总数。*环境监测器:测量培养器皿内的光的强度,温度和相关的湿度*电源:提供一个直流电源用于整个系统,通过一个电 话线网络一样的平行接口,这个电源可以提供给多达120个监视器同时使用*记录软件:提供一个存储档案从一个或多个监视器同时记录行为数据。一个实验可连续记录数小时、数天甚至是几个星期。 The Drosophila Activity Monitoring System enables a biologist to accurately characterize the locomotor and eclosion behavior rhythms in drosophila fruit flies and similarly-sized insects. The system has been used to screen for mutants, measure environmental and chemical sensitivities, and characterize social interaction, all based on the patterns of physical movement which the system observes and quantifies over time.The individual flies are placed into glass chambers, where their confined motion may be detected and counted by infrared light beams in one or more activity monitoring units. At periodic intervals, these accumulated activity counts are uploaded from the monitors to a host Macintosh or Windows computer for storage and analysis.The Locomotor Monitor uses 32 tubes of 5, 7, or 10 mm diameter, and measures the activity rhythms of 32 individual flies. An infrared beam bisects each tube, and detects motion as the flies walk back and forth from end to end.The Eclosion Monitor uses a 100 mm dia. glass funnel to collect emerging flies as they fall from their pupae cases on the underside of a plastic disk. An infrared ring detector at the funnel neck counts each as it passes by, and a mechanical tapper dislodges periodically those which remain adhered to the disk or funnel walls.The Population Monitor uses a 25 mm dia. glass or plastic vial to contain a multiplicity of flies, and measures theiraggregate movement with ring detectors spaced along the vial length.The Environment Monitor measures the light intensity, temperature, and relative humidity within an incubator chamber, and provides a continuous archival record of these conditions over the duration of an experiment. The Power Supply Unit supplies DC power to an entire system of up to 120 monitors using a parallel network of residence-type telephone cables. An optional Light Controller allows up to 6 incubator lights to be independently cycled on and off under computer control.The DAMSystem Collection Software provides archival storage of the collected activity data from a number of monitors simultaneously, and allows for continuous operation over the hours, days, or weeks of an experimental run.

实验用果蝇相关的仪器

  • HV-RW是户外用空气采样仪。 HV-RW用OPEN FACE 捕集粉尘,来分析粉尘的质量浓度和成份。 通过差压检出方式可以控制高精度的抽吸流量,在屏幕上显示瞬时流量和累计流量。定流量装置可控制因粉尘采取量的增加而引起的抽吸流量的降低。 捕集空气中的粉尘时安装了通管。 与此同时,捕集二恶英时安装了装有聚氨酯泡沫的穿梭管。 HV-RW作为高流量并且安定地捕集空气中有害物质的采样仪,可用于各种条件下。 正确的采样支持功能 *定流量装置可控制因粉尘采取量的增加而引起的抽吸流量的降低。 *停电恢复后,自动继续停电前的捕集 。*搭载了测量数据的记录功能。可用HV-RW确认过去5回的测量结果。和PC连接可下载数据。 可根据客户的条件进行设定*抽吸流量可设定为100L/min~1200L/min *用20℃1气压,25℃1气压,0℃1气压,实际流量自动校正瞬时流量和累计流量。 *配备两种开始定时功能。以时间为准的拖延定时,以钟表为准的时间定时。 *配备两种停止定时功能。以时间为准的采样定时,以累计流量为准的体积定时。 不使用定时功能可手动操作。 本体操作简单 *本体可折叠便于运输 *采用了附后背灯的触屏,操作性很强。 *安装装有聚氨酯泡沫的穿梭管和通管很简单。 *聚氨酯泡沫装在穿梭管里进行搬运,可遮光。 *采样线不需要滑油。 *可安装各种测量选项。 高质量和简单的保养方法 *采用了无刷发动机把发生的粉尘限制到更小从而延长寿命。 *减少了噪音。*通过差压检出方式可以控制高精度的抽吸流量。规格:产品代码080130-1201080130-1203型号HV-RW 粉尘用HV-RW 二恶英用标准吸引流量100 or 700L/min(石英纤维滤纸+聚氨酯泡沫× 2)566, 1000L/min(玻璃纤维滤纸)设定流量范围100~1200L/min流量检出差压检出方式流量精度针对设定流量 ±5% 以内抽吸泵无刷鼓风机显示屏触屏式液晶画面停电处理停电恢复后,继续停电前的动作状态使用温度范围0~40℃ 10 to 90 % RH (无结露)电源100VAC(90VAC to 132VAC), 220VAC (180VAC to 264VAC) 50/60Hz滤纸8"×10" 方形滤纸聚氨酯泡沫-φ90×50mm掩蔽部使用材质: 铝 ( 可折叠)尺寸使用状态 :575(W)×575(D)×1420(H)mm、采取口高度:1210mm(从设置面)折叠状态:575(W)×575(D)×960(H)mm质量约31kg构成滤纸盒, 1  通管, 1滤纸盒, 1  穿梭管e, 1 石英滤纸,10 聚氨酯泡沫, 10
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  • 该设备提供了一套完整且高效的果蝇麻醉方案,采用CO2作为麻醉气体。配置齐全,安全可靠,做工精良,提供技术指导,请放心订购。产品优势:可承受高达100 psi的输入压力,可以安全地保持持续打开状态,避免频繁开关影响果蝇麻醉状态;采用防冻设计,避免因压力过高导致CO2化碳冻结;占地面积小,方便实验操作;配有脚踏板,在不干扰实验操作的同时控制果蝇麻醉状态;输入和输出端口均为镀镍黄铜材质,兼顾耐用抗腐蚀;提供多种规格管道与接头,方便连接各组件进行麻醉操作;选配脚踏板进行麻醉气体输入可以节省CO2;麻醉飞行板采用导电多孔材料,有利于减少静电积聚;黑色麻醉飞行板与侧边无遮挡等特殊设计,提高实验的操作效率。二氧化碳吹气、枪便于人为控制CO2输出量,避免导致果蝇麻醉过量或死亡。果蝇飞行板内部通气迷宫确保CO2在整个麻醉飞行板上实现均匀扩散。可选配亚克力框架,避免CO2溢出,并为麻醉飞行板表面增加了保护墙,使果蝇不会无意中从麻醉飞行板上扫出。防静电款飞行板采用多孔导电材料,避免静电积聚,黑色背景,利于镜下观察时减少眩光。侧边无遮挡设计便于实验结束扫除果蝇。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 专业为麻醉果蝇而设计的果蝇麻醉枪,它使得遗传学研究中的解剖立体显微镜下的果蝇分类更容易,更方便,成本效益较高任何研究人员都能够轻松使用CO2果蝇麻醉喷枪。用果蝇麻醉喷枪将蝇麻醉后,再放置在显微镜台或麻醉垫上即可
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实验用果蝇相关的试剂

实验用果蝇相关的方案

  • 用实时飞行时间质谱直接分析清醒状态果蝇的表皮烃类化合物
    在哺乳动物和昆虫世界里,信息素强烈影响其社会行为,如攻击性和配偶识别。果蝇的信息素以表皮烃类形式存在,在求偶中发挥着重要作用。GC/MS是目前研究果蝇表皮烃类的主要分析工具。虽然其重现性和灵敏度很高,但需要将果蝇放在毁灭性的有机溶剂中,因而无法再对其进一步的行为进行研究。我们提出了一种用实时直接分析(DART)MS分析活体动物烃类和其它表面分子的技术。用一种钢制小探针从清醒状态的果蝇腹部取样进行表面烃类分析。对探针进行DART质谱分析,检测以前鉴定过的许多不饱和烃类化合物质子化分子离子的质荷比(m/z)。与用GC/MS研究的结果一致,雄性和雌性的化学成分有很大差异。 我们还观察到了雄性表达轮廓图的空间差异。首先从一只处子状态的雌性果蝇取样,然后在其成功交配后45分钟和90分钟再取样,结果显示交配后顺vaccenyl醋酸酯、tricosene和pentacosene 的质谱信号强度增加。本方法适用于行为学研究时对个体动物的化学轮廓进行近瞬时分析,扩展了信息素介导的行为学模型。 已有研究表明,许多挥发性化学信号强烈影响着哺乳动物和昆虫的复杂社会行为,包括配偶选择、亲缘识别、攻击与聚集等。在昆虫和节肢动物中,这类信号,许多是表皮烃类化合物,除影响求偶、群体识别和攻击外,还可能标志其在社会网络中的角色。对果蝇的研究文献表明,烃类化合物起着催欲剂或抑制剂的作用。特别是,许多研究都将重点放在z-11-octadecenyl 醋酸酯[顺-vaccenyl 醋酸酯 (cVA)]上,认为其既是配偶识别的介导剂,又是攻击因子。通过提供从感觉输入到行为输出的信息,可以解析信息素受体和上游中性通路,为描绘复杂社会行为通路提供的方法。表征昆虫烃类化合物所用的主要方法一直是GC/MS联用法。GC/MS分析除个别异构体不能分离外,可以定量测定烃类化合物。虽然这种方法重现性和灵敏度很高,但却有三个局限。首先,提取时要把动物放置到己烷或氯仿中,这种条件是毁灭性的,因此已无法在对其下一步的行为进行研究。第二,所用的溶剂和检测条件对表面化合物的类别是有选择性的,其它行为相关的表皮信息将无法用现有方法检测。第三,GC/MS分析时间较长,一般需要几十分钟到1小时以上。针对这些局限,我们提出了一种分析清醒状态果蝇表皮烃类化合物和其它表面分子的方法。常压质谱是最近发展起来的技术,以最少的样品制备进行质荷比(m/z)测定。常压质谱的一种模式就是实时直接分析(DART),采用激发态氦原子使化合物直接从样品表面解吸并离子化,不需要化学提取或高真空条件。用DART MS研究果蝇烃类化合物,较过去的GC/MS方法有了较大改善,在平行进行行为学研究的同时,实现了动物化学轮廓图的快速分析。本方法可以追踪同一动物在其社会交往前后化学轮廓图的变化,控制表皮烃类表达的个体变化,还可以从所观察的个体动物中发现与行为差异相关的化学信号。采用DART MS技术,可以以高重现性对活体果蝇表皮进行化学轮廓分析、检测雄性和雌性轮廓图的差异、检测雄性烃类表达的空间特异性,并监测同一个体社会交往见后烃类化合物的变化。
  • 神经纤维瘤蛋白调控果蝇代谢率
    易科泰生态技术公司与美国Sable公司合作,提供果蝇呼吸代谢测量全面技术方案,包括本文所采用的仪器技术方案及果蝇高通量呼吸代谢测量技术方案等。
  • 水质过硬对人体有哪些危害?如果测定水质是否过硬?
    如何检测水质过硬,水质过硬会有哪些人体危害?水质硬度是指水中钙离子和镁离子的含量,通常以钙碳酸盐或镁碳酸盐的形式存在。测定水质硬度通常通过复合指示剂滴定法、EDTA络合滴定法或光度法来进行。1. 复合指示剂滴定法:使用专门的指示剂溶液,将其与待测水样混合,然后逐滴加入 EDTA 滴定液,当出现颜色变化时,即可根据滴定消耗的 EDTA 滴定液体积计算出水中的硬度值。2. EDTA络合滴定法:通过 EDTA 与水样中的钙、镁等金属离子生成络合物,利用指示剂显示终点进行滴定,从而计算水样中的硬度值。3. 光度法:利用分光光度计测定水样中金属离子与某种试剂形成的络合物的吸光度,从而推算出水样中的硬度值。水质过硬会导致以下环境设备的危害:- 对家用设备的影响:水质过硬会导致水垢的形成,堵塞管道、损坏水暖设备,降低热交换效率。- 对农业的影响:硬水会导致土壤钠盐积累,影响植物生长。- 对工业生产的影响:硬水会影响工业生产中的冷却系统、锅炉和其他设备的正常运行。

实验用果蝇相关的论坛

  • CO2果蝇麻醉喷枪

    [url=http://www.f-lab.cn/drosophila/blowgun.html][b]CO2果蝇麻醉喷枪[/b][/url]专业为[b]麻醉果蝇[/b]而设计的[b]果蝇麻醉枪[/b],它使得遗传学研究中的解剖立体显微镜下的果蝇分类更容易,更方便,成本效益更高!任何研究人员都能够轻松使用[b]CO2果蝇麻醉喷枪[/b]。用果蝇麻醉喷枪将蝇麻醉后,再放置在显微镜台或麻醉垫上即可。[img=CO2果蝇麻醉喷枪]http://www.f-lab.cn/Upload/MINJ-DROS-GUN.jpg[/img][b]CO2果蝇麻醉喷枪[/b]方便控制CO2流量,并且重量轻,符合人体工程学,使用起来非常直观。用户使用简单扳机,输出适量二氧化碳,保持蝇的睡眠状态。针尖的设计,方便针穿过棉塞(棉花,人造丝,或Flugs)或盖帽滑入蝇瓶,使麻醉变得容易。与连续流动系统相比,该喷枪将节省实验室的CO2成本,减少由于过度麻醉不慎杀死重要标本的可能性。比使用有机溶剂作为麻醉剂更安全。更多果蝇麻醉仪器:[url]http://www.f-lab.cn/drosophila.html[/url]

  • 果蝇微量注射器规格参数及应用

    [url=http://www.f-lab.cn/microinjectors/minj-fly.html][b]果蝇微量注射器[/b][/url]是专业为需要[b]高速微量注射[/b]要求苛刻应用而设计[b]快速微注射器和高速微量注射器,[/b]广泛用于[b]注射微量药物[/b]和病原体到成年果蝇体内之类的[b]快速微量注射[/b]应用,它是理想的[b]果蝇微注射器[/b]。[b][b]果蝇微量注射器[/b]适合[/b]复杂高精度和可重复性的实验应用,响应时间可以低至10毫秒。基本的微量注射程序是带显微镜针尖的中空微针填充液体,刺入到目标样品,然后暂时加压以便注入一些液体到目标内。 决定注射量的变量是压力,时间,液体的粘度,和针开口的直径。[url=http://www.f-lab.cn/microinjectors/minj-fly.html][b]果蝇微量注射器[/b][/url]采用用户友好的微处理器微注射控制器,可重复地数字式合成注射时间。使用一个简单的“菜单”按钮,上和下按钮,任何人都可以在几秒钟内设置压力,注射持续时间。它是如此直观,甚至不需要阅读方向!可以同时将模式从注射模式改变为充液模式,用脚踏板触发相应的操作。[b]高速气动[b]微注射器[/b][/b]规格:[list][*]是市场上最简洁的6“×7”×3“,重量轻于2磅。(15厘米点¯ x17厘米×7厘米,重量轻于1千克)[*]压力之间非常快的响应时间(约10毫秒)[*]简单的3按钮控制[*]数字显示,带背光,便于阅读[*]精密微处理器[*]手自由注射控制包括脚踏板[*]压力范围:0 - 80磅[*]可编程的注射时间:25ms的- 999.0秒[*]电子真空发生器,通过抽吸在前区填充针[*]注射数据记录,用于自选的计算机接口[*]注射控制端口,用于自选的计算机控制[*][img=果蝇微量注射器]http://www.f-lab.cn/Upload/MINJ-FLY-L_.jpg[/img][/list][b][url=http://www.f-lab.cn/microinjectors/minj-fly.html][b]果蝇微量注射器[/b][/url]配件[/b]高速气动微注射器可以直接连接到实验室空气压缩机或是其它压缩气源。该高速气动微注射器系统所需气量极少,所以即使是一个小气缸就可以持续使用数月或数年。订货时,请让我们知道,你是否打算将注射器连接到一个压缩气源或内部喷气,使我们可以为您提供合适的连接配件。[b][b]果蝇微量注射器[/b][/b]的输出需要借助其它器件。例如,如果你使用的玻璃微细针,我们的MINJ-4显微注射器™ 黄铜直臂持针柄将是您夹持毛细玻璃微针的理想工具。

  • 果蝇活动监控孵化箱功能说明书

    [url=http://www.f-lab.cn/drosophila/circkinetics.html][b]果蝇活动监控孵化箱[/b][/url]是专业研究果蝇活动和行为的[b]果蝇孵化箱[/b]和[b]果蝇培养[/b]箱,是研究果蝇的理想[b]孵化培养箱[/b]。果蝇活动监控孵化箱方便,安静,节能的加热/冷却温度控制可以很好保留蝇类储存物,或增长的S2细胞。使用我们定制的昼夜光源插件,那么昼夜夹带和活动监控也变得轻而易举![url=http://www.f-lab.cn/drosophila/circkinetics.html]果蝇活动监控孵化箱[/url]功能:[list][*]果蝇的研究和活动监视的一套完整集成系统[*]HDPE-内衬 防腐内部[*]加热和冷却之间自动切换[*]高效节能,不需要使用压缩机或氟利昂类气体就可以接近环境温度孵化[*]白色高反射性的内部,光照更均匀[*]内部空气循环,以保持适当地升高湿度[/list][img=果蝇活动监控孵化箱]http://www.f-lab.cn/Upload/DT2-CIRC-TK.jpg[/img]普通活动监控为任何行为遗传学研究提供了重要的控制。因此,该果蝇活动监控孵化箱系统具有:[list][*]内置内部插座,可以使用5至20 个TriKinetics活动监控器(自1987年以来,TriKinetics一直为果蝇活动监测研究提供行业标准设备,现在他们把一个完整集成活动监视系统加到设备上,用户可以直接购买无需自己设计。)[*]遮光构造,防止意外夹带[/list]超级用户友好的设备COM3™ 软件,具有先进的功能,用户可以:[list][*]记录温度和光照数据。[*]通过互联网连接,用任何计算机或手机可以检查并改变温度和光照参数。[*]通过电子邮件,IM或手机短信立即通知用户,如果有人打开你的暗孵化器,让光,灯泡开始失效;有温度警报,为用户节省几天,几周,甚至几个月的时间,本来是由于损坏的数据而反复工作要花费的时间。[*]每天非24小时轻松运行照明和温度方案。[*]制定详细的,综合的温度和照明方案,如复制纽约市1988年与2008年的灯光和温度。[/list]

实验用果蝇相关的资料

实验用果蝇相关的资讯

  • “樱桃生蛆”引发试验潮 专家辟谣称果蝇并无害
    “紧急通知!今年樱桃里寄生了一种蛆虫,几乎大部分的樱桃里面都有。找最好看最新鲜的樱桃,放透明玻璃杯中,倒进水后放点盐,大约2分钟就会看到这些蛆虫从完好的表皮往外钻。求扩散!还有什么能吃的?”——眼下,正是樱桃大量上市的季节,但“樱桃生蛆”的传言开始在微博、微信等社交网络大量流传。很多网友争相亲身实验发现,樱桃泡盐水后的确会钻出“蛆”。   昨日,中国农业大学多名专家表示,所谓的“蛆”实际上是果蝇的幼虫,对人体无害,在樱桃、杨梅等浆果类种植中是较常见的虫害之一,难以杜绝,除非喷洒农药。“可别让一条谣言毁了一个产业!”中国农业大学昆虫学系博士徐志强说。   现象   “樱桃生蛆”引发试验潮   眼下,正是美味樱桃大量上市的季节。最近,微博、微信等社交网络上出现了不少帖子,称樱桃生蛆,不少微博的转发量都在一两千次。很多网友为了求真,还专门跑去买来樱桃亲自做起了试验。试验的结果基本相同:浸泡盐水后,水里的确漂起了线状小虫子。网友的实验结果经过二次传播后,更加重了人们对吃樱桃的恐慌情绪。   山东一位农业教授接受采访时确认,上述“蛆虫”实际上是果蝇的幼虫,对人体无害,但很多网友并不相信,甚至对这位教授的解释进行“呛声”和攻击,出现了诸如“让这么多虫子呆在肚子里想想都恶心”、“给教授上一打果蝇幼虫,我看着你吃!”等等人身攻击的言论。   昨晚,记者发现,有些网友“樱桃寄生蛆虫”的发帖已被新浪认定为“不实消息”。   试验   4份樱桃泡出两条“小虫”   昨日上午,记者专门做了一组试验,分别在京客隆超市和街边水果摊购买了一小盒樱桃,售价分别是18元/斤和10元/斤。记者按新鲜度、成熟度、是否破损等感官指标各自分成“较好组”和“较差组”,简单清洗掉表面污渍后,分别浸泡在统一配置好的淡盐水杯子内。   大约半小时后,记者发现,试验结果远没有网上疯传的那么夸张,只有街边摊“较差组”的一颗樱桃中钻出了两条白色、线头大小、模样像蛆一样的小虫子。这颗樱桃部分表皮发黑变软,记者将泡出小虫子的两个樱桃剥开,内部已经腐败发黑,而且有酸臭的气味,但并未发现类似网上图片中沾满小虫的情形。其余3份样品都没有出现小虫子或者其它杂质。   大约一个月前,针对网上出现的“杨梅泡盐水钻出蛆”的说法,记者也曾进行过同样的实验,当时的实验结果是,4份杨梅中都钻出了数量不一的“虫子”。   “杨梅表皮是粗糙的,樱桃肯定要好一些。超市进货时候,也选的是表皮光滑的新鲜货。”北京一家超市市场营销部负责人说。   专家   果蝇幼虫对人体没影响   眼看着这类帖子在网上不断发酵,一些农业专家澄清说,这的确是果蝇的卵产在樱桃内,孵化出的、肉眼可见的幼虫。中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红解释说,这些水果里的小肉虫根本扛不住胃酸。进了人的胃就会死亡,并成为食物中的蛋白质,最终被消化吸收。“绝对无需担心它们会成为人体内的寄生虫。”   “除了心理上可能会有点不舒服外,果蝇的卵和幼虫对人的身体没有任何危害。”中国农业大学昆虫学系副教授、博士徐志强说,对于杨梅、樱桃等浆果来说,果蝇是一种普通的虫害。果蝇将卵产到果肉内,孵化出的幼虫在果实内蛀食,果实表面会出现凹凸不平,果汁外溢,甚至腐烂。“但绝不会从一颗果实钻到另一颗果实中去”。   据介绍,果蝇繁殖周期很短,通常一周左右就能繁殖一代。幼虫个体小,也不容易被察觉。因这类水果直接入口,如施用化学杀虫剂,容易增加果实中的农药残留。   范志红进一步提醒说,无论桃子、梨子里的食心虫,还是樱桃上的果蝇幼虫,本身都是无毒的,去掉有虫部分并洗干净就可以安全食用了。“其实并不比农药更可怕”。   建议   “别让谣言毁了一个产业”   “什么?网上又出现这样的谣言了?”昨天,北京怀柔区渤海镇樱桃种植户老高在电话里连连反问记者,得到肯定的答复后,老高说,“刚好是采摘季,这谣言让人一肚子火”。   老高种樱桃已经七八年了,今年天气给力,樱桃也收成不错。他说,他们村十多户农户种了200亩樱桃树,有意大利早好、美早、先锋、红登、龙观等10多个品种。前些年,村民们的樱桃都是卖给供货商,然后送到北京的超市和水果店。近两年,村民们搞起了采摘园。城里的消费者可以自己来采来吃,6月份刚好是采摘的好季节,大家伙都憧憬着今年能卖个好价钱。前几年,社会上就曾出现过“樱桃长了寄生蛆”的传言,很快就影响了樱桃的销售,光顾采摘园的顾客来了先问“樱桃有蛆没有?”   老高说,为了种好樱桃,镇里特意请来了北京农科院果树所的专家来给果农做培训。“其实,打农药可以防止果蝇。可那样容易造成农药残留,反而影响品质。”   对此,徐志强表示,果蝇没办法杜绝,只能减少,比如樱桃采摘季节做好果园清洁卫生工作,减少果园内腐烂果实数量等。   “我倒是希望媒体能减少对果蝇的报道。”徐志强有些感慨地说,几乎每年都会有专家出来辟谣说果蝇卵及幼虫无害,可还是有消费者对此持怀疑态度。“现在正是樱桃上市旺季,可别影响了果农。一条不着边的谣言毁了一个产业的事不是没发生过。”   如何选购和食用樱桃?   徐志强提醒,一般来说,果蝇产卵的樱桃表皮会稍软,有破损,而且味道会发酸变质。所以,挑选樱桃时,最好挑选新鲜的、表皮完好无小孔的果实,如果担心樱桃里有虫,可放到淡盐水中浸泡后再吃。樱桃最好存放在冰箱里,最好带着果梗保存。最合适的温度是2℃至5℃,可以保持鲜嫩的口感。   记者发现,很多街头摊贩将樱桃长时间露天放置,并未加什么遮盖,与之相比,超市的樱桃大多用保鲜膜密封。徐志强提醒,樱桃怕热,在露天运输或存放的话,都有可能招致果蝇前来产卵。
  • Cell子刊:果蝇节律神经元门控记忆消退的机制
    在经典条件反射中,一个中性刺激与具有奖赏或惩罚作用的非条件刺激进行偶联,就能成为可以单独引发奖赏或惩罚反应的条件刺激,形成“条件刺激预示着非条件刺激会发生”的记忆。记忆形成后,若反复发生条件刺激单独出现而不伴随非条件刺激的情况,那么条件刺激对非条件刺激的预示作用就会被重新评估,甚至形成“条件刺激预示着非条件刺激不会发生”的消退型记忆(extinction memory),于是记忆消退(memory extinction)就发生了。消退型记忆会影响条件刺激对非条件刺激的预测强度,对动物依据环境变化采取适应性行为具有重要作用,也被应用于“暴露疗法”来治疗创伤后应激障碍成瘾等疾病。消退型记忆具有两个显著特征:第一,需要多次训练以形成;第二,维持时间比原本记忆短,使得原本记忆在被抑制一段时间后发生自发性恢复(spontaneous recovery)。这样的特性使得以记忆消退为基础的暴露疗法成本高昂,还无法保证长期有效。因此,理解“多次训练却只能形成短期维持的记忆消退”背后的机制,对提高暴露疗法的治疗效果有重大意义。饥饿的果蝇可以通过偶联气味及蔗糖来形成嗅觉奖赏性记忆,并且单次偶联即可形成能够维持24小时以上的长时程记忆。然而要形成针对24小时奖赏性记忆的消退型记忆,却需要多次给予果蝇单独的条件刺激,而且形成的消退型记忆也维持不到24小时,之后奖赏型记忆就会自发恢复。这样的发现使得利用果蝇的奖赏性长时程记忆来研究消退型记忆的形成以及维持的机制成为可能,加之消退型记忆的形成能力被发现有昼夜波动,所以可以利用果蝇相对明晰的节律神经网络以及丰富的遗传工具,通过短暂操控节律神经元的活性来研究其对记忆消退的影响。果蝇的节律神经元可以依据位置和胞体形态分为包括DN1神经元在内的若干亚群,本项研究发现这其中存在少量表达Cryptochrome的DN1神经元,发挥着门控消退型记忆形成的作用。研究者们发现,多次消退训练形成的消退型记忆依赖于DN1节律神经元的活性升高,因为如果抑制这种升高,那么即使训练多次,也无法观测到记忆消退的现象。与此同时,原本无法稳定形成消退型记忆的单次消退训练,如果伴随上果蝇DN1节律神经元的短暂激活,就能够稳定地形成足以维持3小时以上的消退型记忆,并在24小时以后消失殆尽,与多次消退训练的结果相似。研究者接下来通过两个实验来进一步证实和探索DN1节律神经元对记忆消退的门控作用:第一,功能钙成像数据显示出果蝇的每个半脑中有1~3个DN1节律神经元在特异性响应多次消退训练;第二,记忆消退所必须的DN1神经元的下游之一,SIFamide神经元,也是记忆消退所必须的。这些结果共同揭示出果蝇节律神经元参与调控记忆消退的门控机制:多次记忆消退训练首先稳定地激活了DN1神经元,这样的激活进一步使得单次消退训练能够稳定地引起消退型记忆的形成;反之,如果DN1神经元的活性被限制在低水平,那么即使多次消退训练,也无法形成消退型记忆。这个机制认为在消退型记忆的形成过程中,条件刺激与“非条件刺激不会出现”只发生了一次偶联,而果蝇的单次训练在很多情况下只能形成短时程记忆,因此这个机制在一定程度上解释了为何多次消退训练无法形成长期维持的消退型记忆。
  • 臭氧污染可能影响果蝇吸引伴侣或认知异性
    施普林格自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇环境研究论文认为,暴露于臭氧污染可能会破坏果蝇在空气中传播的信息素,干扰它们吸引伴侣或认知异性果蝇的能力。这项发现凸显了人类活动对昆虫种群的又一可能威胁。该论文介绍,在许多国家,昆虫数量下降是一个主要保育问题,许多物种都面临灭绝风险。许多昆虫使用信息素交流,这是一种释放到空气中的化学信号,对于求偶尤为重要。例如,雌性蝴蝶和蛾子都会使用信息素远距离吸引雄性。不过,还不清楚近地面臭氧(由于工业排放产生的一种污染物)如何与这些化学信号反应及造成破坏。论文通讯作者、德国马克斯普朗克生态化学研究所Markus Knaden和论文第一作者Nan-Ji Jiang与同事合作研究发现,将雄性果蝇暴露在高水平的臭氧中,将会使雄性产生的信息素降解。雌性果蝇被发现对这些雄性较不感兴趣,对其求偶行为响应慢得多。他们还观察到在臭氧暴露之后出现雄性-雄性求偶,认为这可能是在没有这些化学信号时雄性未能区分其他雄性与雌性所致。论文作者指出,城市臭氧水平经常与研究中使用的水平相同或更高,这一污染究竟可能对野生昆虫种群造成何种影响,后续还需要进一步研究。
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