2025年 3 月 24日, 星期一
新闻

实验动物学

体内转染(entranster)与GSDMD在I/R损伤中的作用及可能的潜在机制研究

尽管缺血性中风是全世界死亡的主要原因之一,但缺血再灌注(I/R)脑损伤的致病机制仍不清楚。消皮素D(Gasdermin D,GSDMD)是caspase-11(非异常炎症体)和caspase-1(典型炎症体)下游的热致死亡执行的重要因素,可能与I/R损伤有关。现分享一篇体内转染(entranster)与GSDMD在I/R损伤中的作用及可能的潜在机制研究的文献 …

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CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY | 四川大学口腔医院:一种诱导口腔鳞状细胞癌恶化的信号通路

        四川大学口腔医院发表在《CANCER  IMMUNOLOGY  IMMUNOTHERAPY》期刊上题为“OSCC cell‑secreted exosomal CMTM6 induced M2‑like macrophages polarization via ERK1/2 signaling pathway”的文章涉及了一种新的体内转染方法 …

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动物体内转染实验时,不同组织的核酸分布情况是怎样的?

      使用Entranster体内试剂转染核酸时,如果通过尾静脉注射,确实不同组织的分布有差异。一般来说,肝、肺、肾的分布最高。一般分布高的地方转染效率也相对较高。但不是其他的组织器官效果就不好,相反,对绝大多数的器官组织来说,采用体内转染技术,效果也很好。比如一般认为神经细胞难以转染,而且尾静脉动物给药,通过血 …

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体内转染与高危大鼠角膜移植和CD25siRNA基因转移作用研究

      角膜移植术是治疗致盲性角膜疾病的唯一方法。虽然角膜移植被认为是最常见和最成功的移植手术,但角膜移植的成功率低于一般预期。根据临床统计,88%的角膜移植片在移植后能存活1年,但只有55%的角膜移植片能存活5年。三分之一的角膜损伤是由免疫移植反应引起的。此外,高危受者角膜移植的成功率在35%以下,抑制角膜移植排斥反应是提高移植成功率的主要挑战。现分享 …

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实验动物的遗传学分类——近交系动物

目前,按遗传学控制方法,根据基因纯合的程度,把实验动物分类为:近交系、突变系、杂交群、封闭群四类,其规定要求各不相同,而杂种是未经遗传学控制而进行无计划交配繁殖的动物,故不属于本分类范围。 品系的概念 在实验动物中,不同品种的动物,选择其某一生物学特性,经过一定的繁殖方式和培育,使某一特性得到强化,以后可稳定地遗传下来,就成为一个品系。品系是实验动物分类的基 …

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动物体内转染实验的重复性如何?

       运用体内转染试剂Entranster进行动物体内实验时,实验的重复性或可靠性和整体的实验分不开,如果基础实验(比如细胞实验)充分,而且又有其他的方法进行印证,那么实验的可靠性就很高,这时动物体内转染就不需要太多动物,几十只动物,能说明问题就可以。但如果其他的实验较少,单纯用一种方法进行实验,就需要排除实验 …

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体内转染(entranster)与GATA-4调节脑出血后神经元凋亡研究

GATA结合蛋白4(GATA-4)是GATA转录因子家族的成员,在正常大脑中表达,参与神经炎症反应和衰老。然而,关于GATA-4是否与脑出血(ICH)引起的脑损伤有关的研究很少。现分享一篇体内转染(entranster)与GATA-4调节脑出血后神经元凋亡研究的文献,以供参考。其研究的目的是在体内和体外探讨GATA-4在ICH诱导的继发性脑损伤(SBI)中的 …

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Neuropharmacology | 中国药科大学姚文兵教授团队报道:治疗阿尔兹海默症的新视角

        姚文兵教授团队在《Neuropharmacology》期刊上发表了“MicroRNA-23b attenuates tau pathology and inhibits oxidative stress by targeting GnT-III in Alzheimer’s disease”的论文,揭示了MicroRNA-23b对阿尔兹海默症 …

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EXP BIOL MED 2015 : 冠状动脉微栓塞! PDCD4/NF-κB有关?

广西医科大学附属第一医院心内科的老师在临床实践中发现,冠状动脉微栓塞(CME)是急性心肌梗死的常见并发症,发生率约10%~20%,是影响微心肌微循环灌注的主要原因。 NF-κB激活是CME引起的心肌炎的重要因素。在早期的研究中,广西医科大学附属第一医院心内科的老师就发现,Pdcd4介导的信号通路在CME引起的炎症可能发挥一个重要的角色。 在研究中,老师们使用 …

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体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用

      8-氧脱氧鸟苷三磷酸是一种能够在体内触发DNA突变的核苷酸。无论是在正常的代谢活动中,还是在外源性刺激下,细胞都会产生大量的活性氧和氧自由基,其中-oh是高度活性的,可以破坏生物大分子,如碳水化合物、核酸、脂类和氨基酸。现分享一篇体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用的文献,该文献中的发明涉 …

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