Summary

RNAi-Interferenz durch dsRNA Injektion in Drosophila Embryos

Published: April 11, 2011
doi:

Summary

RNA-Interferenz wurde als sehr effektiv erwiesen, um Genfunktionen in Analyse<em> Drosophila</em> Trachealen Entwicklung. Ein detailliertes Protokoll von Jiang Labor verwendet werden, um dsRNA zu fliegen Embryonen knockdown Genexpression injizieren dargestellt. Diese Technik hat das Potenzial für das Screening von Genen für die Gewebe-und Organentwicklung in erforderlich<em> Drosophila</em>.

Abstract

Genetisches Screening ist eine der leistungsstärksten Methoden zur Einblicke in komplexe biologische Prozess 1. Im Laufe der Jahre viele Verbesserungen und Werkzeuge zur genetischen Manipulation geworden in Drosophila 2 zur Verfügung. Bald nach der ersten Entdeckung von Frie-und Mello 3, dass doppelsträngige RNA verwendet werden, um knockdown die Aktivität einzelner Gene in Caenorhabditis elegans, der RNA-Interferenz (RNAi) gezeigt, dass eine leistungsstarke Reverse genetische Ansatz bieten, um Genfunktionen in Drosophila Orgel Entwicklung zu analysieren war sein 4, 5.

Viele Organe, einschließlich Lunge, Niere, Leber und Kreislauf-System sind von verzweigten röhrenförmigen Netzwerken zusammen, dass der Transport lebenswichtigen Flüssigkeiten oder Gase 6, 7. Die Analyse von Drosophila tracheale Bildung bietet ein exzellentes Modellsystem zur Morphogenese von anderen röhrenförmigen Organen 8-Studie. Die Berkeley Drosophila-Genom-Projekt hat hunderte von Genen, die in den Tracheen exprimiert werden aufgedeckt. Zur Untersuchung der molekularen und zellulären Mechanismen der tube formation, ist die Herausforderung, die Rolle dieser Gene in trachealen Entwicklung zu verstehen. Hier haben wir beschrieben, eine detaillierte Methode der dsRNA-Injektion in Drosophila-Embryo den Zuschlag einzelner Gen-Expression. Wir haben erfolgreich niedergeschlagen endogenen dysfusion (Dys) Genexpression durch dsRNA Injektion. Dys ist ein bHLH-PAS-Protein in trachealen Fusion exprimiert, und es ist für die tracheale Filiale Fusion 9, 10 erforderlich. dys-RNAi vollständig eliminiert dys Ausdruck und führte in trachealen Fusion Defekt. Diese relativ einfache Methode stellt ein Werkzeug, um Gene für tissure und Organentwicklung in Drosophila requried identifizieren.

Protocol

1. Embryo-Entnahme Set up Käfigen bei 25 ° C mit 2-4 Tage alten w 1118 flies.Grape Saft Platten pro Stunde während des Tages verändert, um die Entnahme der Eizellen über 1-2 Tage vor der Sammlung synchronisieren Sammeln Embryonen für 1 Stunde bei 25 ° C Schneiden Sie ein rechteckiges Stück von Traubensaft Agar, leicht in der Mitte mit einer Rasierklinge geschnitten, lassen Sie eine Zeile in der Agar- Verwenden Sie ein Metall-Sonde Embryonen aus Traubensaft Plat…

Discussion

Die dsRNA Injektionsverfahren hier anwesend ermöglicht eine sehr sensible und schnelle Analyse der Genfunktion in Drosophila trachealen Entwicklung. Diese Methode kann möglicherweise angewendet Genfunktion für andere Gewebe-und Organentwicklung zu analysieren.

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Die Autoren bedanken sich bei Stephen Crews für dysfusion cDNA, Dys-Antikörper und w 1118 fliegt danken.

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
Halocarbon oil 700   Sigma-Aldrich H8898  
Picospritzer III picopump   Parker Precision Fluidics 051-0500-900  
Micro-pipettes   Fisher 21170M  
Microloaders   Eppendorf 930001007  

References

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  2. Venken, K. J., Bellen, H. J. Emerging technologies for gene manipulation in Drosophila melanogaster. Nat. Rev. Genet. 6, 167-178 (2005).
  3. Fire, A. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature. 391, 806-811 (1998).
  4. Kennerdell, J. R., Carthew, R. W. Use of dsRNA-mediated genetic interference to demonstrate that frizzled and frizzled 2 act in the wingless pathway. Cell. 95, 1017-1026 (1998).
  5. Misquitta, L., Paterson, B. M. Targeted disruption of gene function in Drosophila by RNA interference (RNA-i): a role for nautilus in embryonic somatic muscle formation. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 96, 1451-1456 (1999).
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  10. Jiang, L., Crews, S. T. The Drosophila dysfusion basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS gene controls tracheal fusion and levels of the trachealess bHLH-PAS protein. Mol. Cell. Biol. 23, 5625-5637 (2003).

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Cite This Article
Iordanou, E., Chandran, R. R., Blackstone, N., Jiang, L. RNAi Interference by dsRNA Injection into Drosophila Embryos. J. Vis. Exp. (50), e2477, doi:10.3791/2477 (2011).

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