Данио‑рерио в связке с конфокальной микроскопией — это мощный инструмент для фундаментальных и прикладных исследований: от изучения механизмов развития и болезней до поиска новых терапевтических подходов и тестирования лекарств.
получение сотни икринок за один нерест (цикл ЭКО) позволяет гибко наращивать объём выборки под задачи исследования — от пилотных тестов до полномасштабных серий;
большое количество эмбрионов повышает надёжность статистических данных;
массовое получение эмбрионов дает возможность проводить параллельные тестирования при разных условиях (различные вещества и их концентрации) в 96‑ или 384‑луночных планшетах;
одна пара рыб обеспечивает достаточный материал для нескольких независимых экспериментов.
к 72 часам эмбрион становится свободно плавающей личинкой с сформированными основными системами, что даёт высокую скорость получения результатов;
прозрачность мальков позволяет вести наблюдение in vivo: отслеживать формирование органов, миграцию клеток, кровоток;
около 84% кодирующих белки генов, связанны с заболеваниями человека, что позволяет моделировать многие человеческие болезни: от сердечно-сосудистых и неврологических до некоторых видов рака и наследственных синдромов;
длина тела взрослой рыбки всего 3–4 см, что позволяет содержать большое разнообразие рыб на ограниченном пространстве в контролируемой среде;
даже при длительных экспериментах потребности в корме и воде минимальны.
точно отображает и разделяет клетки, меченные различными флуоресцентными белками;
микроскоп позволяет формировать тонкие оптические срезы (z‑stack) и строить трёхмерные реконструкции тканей, а также отслеживать динамику отдельных структур — например, рост сосудов, миграцию клеток или формирование нейронных связей;
пинхол (автоматическая апертура) позволяет отсекать расфокусированный свет — изображение получается резким даже в толстых образцах;
позволяет обрабатывать изображения в реальном времени, проводить измерения размеров и площадей интересующих областей, а также интенсивность свечения, с последующей статистической обработкой результатов анализа.
изучение клеточных структур, колокализации белков, динамики внутриклеточных процессов;
физических свойства молекул определяются количественными методами (FRAP, FRET) при изучении их взаимодействия и подвижности, методики FCS/FCCS незаменимы для анализа биохимических реакций в реальном времени: для оценки скорости связывания белка с лигандом, формирования комплексов, динамики ферментативных реакций;
конфокальная микроскопия позволяет отследить распределение и накопление веществ в тканях, оценить влияние токсинов на развитие эмбриона или работу отдельных органов;
микроскоп широко используются в научных экспериментах для получения количественных или пространственно-временных данных на живых объектах в реальном времени.