Published December 31, 2020 | Version v1
Publication

Zebrafish; an emerging model organism for studying toxicity and biocompatibility of dental materials

  • 1. Maltepe University
  • 2. Marmara University

Description

Zebrafish (danio rerio) is a small, tropical freshwater teleost fish that belongs to the Cyprinidae family and lives in natural waters and rice fields in South Asia, North India, and Pakistan. Zebrafish has become a popular vertebrate model organism for biomedical research due to its numerous advantages such as their small size, short life cycle, accessibility in large numbers and inexpensive maintenance. In addition, fertilization happens externally in zebrafish and allows zebrafish to be manipulated directly. As another important advantage, the embryos are transparent thus the stages of development can be easily identified. Zebrafish can have multiple co-orthologs for human genes. In the 1930s, the zebrafish was first used as a model for developmental and embryological studies and in 1981, was introduced as a genetic model by Streisinger by force of developed genetic techniques in zebrafish such as cloning, mutagenesis and transgenesis. In the 1990s, various genetic manipulations were introduced. These improvements have contributed to the popularity of zebrafish. After that zebrafish was used in various research areas including genetics, biomedicine, neurobiology, toxicology, pharmacology as well as in human disease models. Zebrafish is also becoming a popular model organism in dental research. It is preferred in dental material toxicity studies and in research related to the genetic and molecular factors in tooth formation and craniofacial development. This review provides information on the use of zebrafish in dental research, focusing on tooth formation and dentition (pharyngeal dentition) of zebrafish and the dental research performed using zebrafish.

⚠️ This is an automatic machine translation with an accuracy of 90-95%

Translated Description (Arabic)

Zebrafish (danio rerio) هي سمكة صغيرة في المياه العذبة الاستوائية تنتمي إلى عائلة Cyprinidae وتعيش في المياه الطبيعية وحقول الأرز في جنوب آسيا وشمال الهند وباكستان. أصبح سمك الزرد نموذجًا شائعًا للفقاريات للبحث الطبي الحيوي نظرًا لمزاياه العديدة مثل صغر حجمه ودورة حياته القصيرة وإمكانية الوصول إليه بأعداد كبيرة وصيانته الرخيصة. بالإضافة إلى ذلك، يحدث الإخصاب خارجيًا في أسماك الزرد ويسمح بالتلاعب بها مباشرة. كميزة مهمة أخرى، تكون الأجنة شفافة وبالتالي يمكن تحديد مراحل النمو بسهولة. يمكن أن يكون لأسماك الزرد العديد من المقاييس المشتركة للجينات البشرية. في الثلاثينيات من القرن الماضي، تم استخدام أسماك الزرد لأول مرة كنموذج للدراسات التنموية والجينية، وفي عام 1981، تم تقديمها كنموذج وراثي من قبل سترايسنجر بقوة التقنيات الوراثية المتقدمة في أسماك الزرد مثل الاستنساخ والطفرات الوراثية والتخليق. في التسعينيات، تم إدخال العديد من التلاعبات الجينية. وقد ساهمت هذه التحسينات في شعبية سمك الزرد. بعد ذلك تم استخدام أسماك الزرد في مجالات بحثية مختلفة بما في ذلك علم الوراثة والطب الحيوي والبيولوجيا العصبية وعلم السموم والصيدلة وكذلك في نماذج الأمراض البشرية. أصبح سمك الزرد أيضًا كائنًا نموذجيًا شائعًا في أبحاث طب الأسنان. يفضل في دراسات سمية المواد السنية وفي الأبحاث المتعلقة بالعوامل الوراثية والجزيئية في تكوين الأسنان وتطور القحف والوجه. توفر هذه المراجعة معلومات حول استخدام سمك الزرد في أبحاث الأسنان، مع التركيز على تكوين الأسنان وتسنينها (أسنان البلعوم) من سمك الزرد وأبحاث الأسنان التي أجريت باستخدام سمك الزرد.

Translated Description (French)

Le poisson-zèbre (danio rerio) est un petit poisson-téléos tropical d'eau douce qui appartient à la famille des cyprinidés et vit dans les eaux naturelles et les rizières en Asie du Sud, en Inde du Nord et au Pakistan. Le poisson-zèbre est devenu un organisme modèle vertébré populaire pour la recherche biomédicale en raison de ses nombreux avantages tels que sa petite taille, son cycle de vie court, son accessibilité en grand nombre et son entretien peu coûteux. De plus, la fertilisation se produit à l'extérieur chez le poisson-zèbre et permet de manipuler directement le poisson-zèbre. Autre avantage important, les embryons sont transparents, ce qui permet d'identifier facilement les stades de développement. Le poisson-zèbre peut avoir plusieurs co-orthologues pour les gènes humains. Dans les années 1930, le poisson zèbre a été utilisé pour la première fois comme modèle pour les études de développement et embryologiques et, en 1981, a été introduit comme modèle génétique par Streisinger grâce à des techniques génétiques développées chez le poisson zèbre telles que le clonage, la mutagénèse et la transgénèse. Dans les années 1990, diverses manipulations génétiques ont été introduites. Ces améliorations ont contribué à la popularité du poisson zèbre. Après cela, le poisson zèbre a été utilisé dans divers domaines de recherche, notamment la génétique, la biomédecine, la neurobiologie, la toxicologie, la pharmacologie ainsi que dans des modèles de maladies humaines. Le poisson-zèbre est également en train de devenir un organisme modèle populaire dans la recherche dentaire. Il est préféré dans les études de toxicité des matériaux dentaires et dans la recherche liée aux facteurs génétiques et moléculaires dans la formation des dents et le développement craniofacial. Cette revue fournit des informations sur l'utilisation du poisson zèbre dans la recherche dentaire, en mettant l'accent sur la formation des dents et la dentition (dentition pharyngée) du poisson zèbre et la recherche dentaire effectuée à l'aide du poisson zèbre.

Translated Description (Spanish)

El pez cebra (danio rerio) es un pequeño pez teleósteo de agua dulce tropical que pertenece a la familia Cyprinidae y vive en aguas naturales y campos de arroz en el sur de Asia, el norte de la India y Pakistán. El pez cebra se ha convertido en un organismo modelo de vertebrado popular para la investigación biomédica debido a sus numerosas ventajas, como su pequeño tamaño, su corto ciclo de vida, su accesibilidad en grandes cantidades y su mantenimiento económico. Además, la fertilización ocurre externamente en el pez cebra y permite que el pez cebra sea manipulado directamente. Como otra ventaja importante, los embriones son transparentes, por lo que las etapas de desarrollo se pueden identificar fácilmente. El pez cebra puede tener múltiples co-ortólogos para genes humanos. En la década de 1930, el pez cebra se utilizó por primera vez como modelo para estudios de desarrollo y embriológicos y, en 1981, Streisinger lo introdujo como modelo genético por la fuerza de las técnicas genéticas desarrolladas en el pez cebra, como la clonación, la mutagénesis y la transgénesis. En la década de 1990, se introdujeron varias manipulaciones genéticas. Estas mejoras han contribuido a la popularidad del pez cebra. Después de eso, el pez cebra se utilizó en diversas áreas de investigación, incluidas la genética, la biomedicina, la neurobiología, la toxicología y la farmacología, así como en modelos de enfermedades humanas. El pez cebra también se está convirtiendo en un organismo modelo popular en la investigación dental. Se prefiere en estudios de toxicidad de materiales dentales y en investigaciones relacionadas con los factores genéticos y moleculares en la formación de dientes y el desarrollo craneofacial. Esta revisión proporciona información sobre el uso del pez cebra en la investigación dental, centrándose en la formación y dentición dental (dentición faríngea) del pez cebra y la investigación dental realizada con el pez cebra.

Additional details

Additional titles

Translated title (Arabic)
سمك الزرد ؛ كائن نموذجي ناشئ لدراسة السمية والتوافق الحيوي لمواد الأسنان
Translated title (French)
Poisson zèbre ; un organisme modèle émergent pour l'étude de la toxicité et de la biocompatibilité des matériaux dentaires
Translated title (Spanish)
Pez cebra; un organismo modelo emergente para estudiar la toxicidad y biocompatibilidad de materiales dentales

Identifiers

Other
https://openalex.org/W3128073476
DOI
10.14715/cmb/2020.66.8.7

GreSIS Basics Section

Is Global South Knowledge
Yes
Country
Turkey

References

  • https://openalex.org/W67056748
  • https://openalex.org/W195255639
  • https://openalex.org/W1502591776
  • https://openalex.org/W1561270099
  • https://openalex.org/W1834486239
  • https://openalex.org/W1930957416
  • https://openalex.org/W1963577861
  • https://openalex.org/W1967695541
  • https://openalex.org/W1970315731
  • https://openalex.org/W1990484548
  • https://openalex.org/W1994905815
  • https://openalex.org/W2011141066
  • https://openalex.org/W2013140105
  • https://openalex.org/W2023112637
  • https://openalex.org/W2035348850
  • https://openalex.org/W2035485722
  • https://openalex.org/W2040674242
  • https://openalex.org/W2050126063
  • https://openalex.org/W2058376834
  • https://openalex.org/W2071193608
  • https://openalex.org/W2085554142
  • https://openalex.org/W2087752979
  • https://openalex.org/W2094424127
  • https://openalex.org/W2102223328
  • https://openalex.org/W2104784626
  • https://openalex.org/W2125349610
  • https://openalex.org/W2129300502
  • https://openalex.org/W2142524309
  • https://openalex.org/W2157053224
  • https://openalex.org/W2167742206
  • https://openalex.org/W2292349568
  • https://openalex.org/W2313809854
  • https://openalex.org/W2335179658
  • https://openalex.org/W2413002581
  • https://openalex.org/W2536023548
  • https://openalex.org/W2740068864
  • https://openalex.org/W2763717810
  • https://openalex.org/W2776858036
  • https://openalex.org/W2794353429
  • https://openalex.org/W2802666980
  • https://openalex.org/W2887648830
  • https://openalex.org/W2895725541
  • https://openalex.org/W2897176777
  • https://openalex.org/W2901814632
  • https://openalex.org/W2907368812
  • https://openalex.org/W2910639281
  • https://openalex.org/W2963386568
  • https://openalex.org/W2965404159