医学实验动物学--期末总结
时间:2026-01-24
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绪论 实验动物科学 1、实验动物科学包含的内容
分为两个领域1、实验动物学(实验动物)
2、比较医学(动物实验)
包括 1个研究(通过人工培育或人工改造等研究)3个控制(对动物携带的微生物及其遗传、营养、环境等因素实行控制;使实验动物的来源清楚,遗传背景明确;为科学研究、教学、药品和生物制品的生产及其质量检测,以及其他科学实验提供专用的标准化实验动物。)
内容包括:1、实验动物遗传育种学2、实验动物医学5、动物实验技术3、比较医学 4、实验动物环境生态学
2、实验用动物的分类
①经济动物 ② 野生动物 ③ 观赏动物 ④ 实验动物 (演化-野生动物家畜化-家畜动物实验动物化-实验动物标准化) 3、实验动物的定义
指经过人工培育和改造,对其携带的微生物、遗传及营养、环境因子实行控制,来源清楚,遗传背景明确;为满足科学研究,教学,药品,生物制品的生产及检测,及其他科学实验的需要而驯养,繁殖,育成的动物。
4、我国第一部实验动物法规,1988年《实验动物管理条例》
卫生部2项法规《医学实验动物管理实施细则》 《医学实验动物标准》 第二章 实验动物遗传质量控制 第二节
品系:根据不同的实验目的,采用近亲交配方式繁殖,且遗传背景明确的动物。实验动物品种品系应具备的四个基本条件:A:相似的外貌特征;B:独特的生物学特性;C:稳定的遗传性能;D:具有共同的遗传来源和一定的遗传结构。
交配方式:近交;杂交;间交??;回交。
纯合子:同源染色体的相对位点上具有两个相同的基因称为纯合子
杂合子:两个基因不相同时,即由一个显性基因和一隐性基因结合而成的杂合子交
近交系动物也叫纯系动物,是相同基因类型动物中最主要的一种。它是经连续20代以上的全同胞兄妹或亲子交配培育而成,且品系内所有个体都可追溯到起源于20代或以后的一对共同祖先的遗传群体。经20代以上亲代与子代的交配近交系数应大于99%。连续全同胞的兄妹交配,每一代近交率平均上升19%,近交系数F20 = 0.986
近交系数(Coefficient of Inbreeding, F):即动物个体的基因组成中,纯合子基因的出现率。又可称为后代个体基因位点固定同一祖先基因的比率。
血缘系数( Coefficient of Relationship,R):是两个个体间的遗传学相似性。
优点: 纯合性;同源性;均一性;长期的遗传稳定性;可分辩性;个体性;分布的广泛性;背景资料和数据较为完整
缺点:近交系的主要缺点在于近交形成的近交衰退现象,表现在其生活力和生育力降低,对外界环境的变化较为敏感,抗病和适应环境等能力减退。这就增加了近交系动物饲养繁殖的难度
近交系一般以大写英文字母命名,亦可以用大写英文字母加阿拉伯数字命名,符号应尽量简短。如A系,TA1系等。
近交系动物的特性:1、基因纯合性2、同基因性3、表现型的均一性4、长期的遗传稳定性5、个体性6、分布广泛性7、 背景资料和数据完整性 8、可分辨性
意义:近亲交配是实验动物获得遗传均一性的典型方法。使用较少的近交系动物,即可达到统计学要求的精密度。同一近交系的全部动物,在遗传上相同,减少了表现型的变异。在个体之间能互相接受皮肤和肿
瘤移植。 (近交法;遗传均一表型一致——减少变异;统计学意义;方便移植 近交系的变化只能是发生突变的结果
封闭群的概念:Closed colony or outbred stock以非近交交配方式进行繁殖生产的一个实验动物种群,在不从其外部引入新个体的条件下,至少连续繁殖4代以上,称为一个封闭群,或叫远交群。
封闭群动物的命名:封闭群由2-4个大写英文字母命名,种群名称前标明保持者的英文缩写名称,第一个字母须大写,后面的字母小写,一般不超过4个字母。保持者与种群名称之间用冒号分开。(N:NIH表示美国国立卫生研究院(N)保持的NIH封闭群小鼠。Ssmu:KM表示上海第二医科大学(Ssmu)保持的KM封闭群小鼠 。)
封闭群动物的遗传学特性:1、基因库大,杂合率高2、群体基因频率基本保持稳定3、封闭群内的个体差异主要取决于其祖代起源
封闭群的每个世代近交系数上升率必须不超过百分之一。
重组近交系:重组近交系 由两个近交系杂交后,经连续20代以上兄妹交配育成的近交系。
重组同类系:由两个近交系杂交后,子代与两个亲代中的一个近交系进行数次回交(通常回交2次),再经无特殊基因选择的近亲交配而育成的近交系。
重组近交系命名:由两个亲代近交系的缩写名称中间加大写英文字母X命名。由相同双亲交配育成的一组近交系用阿拉伯数字予以区分。由BALB/c与C57BL/6杂交育成的一组近交系分别命名为CXB1、CXB2 .实验动物遗传质量的控制,包括严格的繁殖制度和遗传质量检测
国际实验动物理事会提出了实验动物质量检测必须符合“4E原则”:准确、简便、有效、经济。 目前常用的检测方法:1生化标志基因位点检测2皮肤移植3下颌骨形态学分析4毛色基因交配测试等 生化标志基因位点检测能灵敏地检测蛋白质化学结构的微小差异,这些差异由遗传基因决定,可用作鉴定品系和个体的判定。
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