2026年 7 月 5日, 星期日
新闻

英格恩生物

英格恩生物(Engreen)专注转染技术18年,自主研发 Entranster® 系列转染试剂,提供 DNA、RNA、病毒(慢病毒/腺病毒/AAV)及动物体内(in vivo)转染整体解决方案,大量高分 SCI 文献采用。本博客由英格恩技术团队维护,分享转染及分子/细胞生物学实验方法、常见问题与文献解读。官网:www.engreen.com.cn。

体内转染(entranster)与microRNA-146a保护小鼠免受手术创伤引起的认知功能下降研究

术后认知功能障碍(POCD)是一种常见的,发病率和死亡率增加的术后并发症。然而,这种并发症的神经病变发生机制至今仍不清楚。神经炎症,特别是海马体炎症,会导致POCD。最近,越来越多的证据支持micrornas(micrornas)参与调节人类神经系统疾病中的神经炎症。 现分享一篇体内转染(entranster)与microRNA-146a保护小鼠免受手术创伤 …

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体内转染(entranster)与大鼠脑外伤后大脑皮层环状RNA变化研究

创伤性脑损伤(TBI)可分为初始损伤和继发损伤两个阶段。继发性损伤可使初始损伤恶化,导致炎症反应增强和细胞死亡增加,导致神经功能缺陷。初始损伤不能改变,但通过有效的治疗可以减轻继发损伤。虽然在过去几十年里已经做出了许多努力,但脑外伤仍然是一种严重的疾病,死亡率和发病率都很高,而且现有的治疗策略也很有限,这给社会和家庭带来了严重的经济负担。脑损伤的复杂生物学机 …

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体内转染(entranster)与RIP3的缺失和非酒精性脂肪性肝病研究

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种常见且复杂的疾病,具有严重肝脏疾病的高风险。尽管具有如此公众和临床健康的重要性,目前很少有有效的治疗方法可用于NAFLD。现分享一篇体内转染(entranster)与RIP3的缺失和非酒精性脂肪性肝病研究的文献,以供参考。

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体内转染(entranster)与miR-202通过靶向rap1a调节神经性疼痛的进展研究

神经性疼痛是由影响神经系统的疾病或神经损伤引起的躯体感觉障碍。mirRNA(micrornas)在神经性疼痛的发生中起着关键作用。然而,MIR-202在神经性疼痛中的作用尚不清楚。 现分享一篇体内转染(entranster)与miR-202通过靶向rap1a调节神经性疼痛的进展研究的文献,以供参考。

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体内转染(entranster)与半滑舌鳎脾脏巨核细胞病毒诱导蛋白和病毒感染所必需的细胞过程

虹彩病毒科是一个双链、二十面体结构的DNA病毒科,能感染昆虫、两栖动物、鱼类和爬行动物等许多无脊椎动物和脊椎动物。目前,虹彩病毒科分为五个属,其中三个属是从水产养殖物种中分离出来的,即蛙病毒、淋巴孢子病毒和巨核细胞病毒。据了解,30多种养殖鱼类(特别是桂鱼、大黄鱼、石鲷、红海鲷、鲈鱼和胸膜吸虫)都会感染巨链病毒。巨细胞病毒感染可导致30%至100%的死亡率, …

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体内转染(entranster)与核粒梭杆菌和5-氟尿嘧啶在结直肠癌中的化疗抗性研究

新的证据表明肠道微生物群与宿主对化疗药物(包括5-氟尿嘧啶(5-Fu))的反应之间存在潜在关系。有核梭杆菌(FN)与结直肠癌(CRC)的发生和发展有关。不幸的是,对FN感染与化疗疗效之间的关系知之甚少。现分享一篇体内转染(entranster)与核粒梭杆菌和5-氟尿嘧啶在结直肠癌中的化疗抗性研究的文献,以供参考。

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体内转染与腹膜间质细胞的上皮细胞凋亡转化研究

腹膜纤维化(PF)是一种公认的与持续性非卧床腹膜透析治疗相关的并发症,其特点是早期可逆转的上皮-间质转换(EMT)。现分享一篇体内转染(entranster)与LncRNA AK089579抑制腹膜间质细胞的上皮细胞凋亡转化研究的文献,以供参考。

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CCK8(engreen)与CD147增加慢性阻塞性肺病患者吸烟引起的粘液分泌研究

CD147在许多组织中表达,并参与许多炎症性疾病。新的证据表明,粘液分泌过多是慢性阻塞性肺病(COPD)的一个恶性因素,导致严重的气道阻塞和反复的气道感染。然而,CD147是否参与慢性阻塞性肺病的粘液生成尚不清楚。现分享一篇CCK8(engreen)与CD147增加慢性阻塞性肺病患者吸烟引起的粘液分泌研究的文献,以供参考。

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体内转染与mir‐208b通过靶向cdkn1a调节细胞周期并促进骨骼肌细胞增殖研究

骨骼肌是人体内最丰富的组织。骨骼肌细胞发育复杂,受多种因素影响。大量的mirRNA(micrornas)被认为是肌发生的关键调节因子。MIR-208b是一种肌肉特异性的mirRNA,据报道与纤维类型测定有关。然而,MIR-208b是否对肌肉细胞增殖有影响尚不清楚。现分享一篇体内转染(entranster)与mir‐208b通过靶向cdkn1a调节细胞周期并促 …

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ECL发光液(enlight)与纳米羟基磷灰石调控成骨细胞分化研究

羟基磷灰石(HAP)在骨骼形成和骨重塑中起着重要作用。合成HAP与自然形成的HAP相似,已广泛应用于骨科和牙科植入。尽管纳米HAP在高浓度下容易聚集,但分散的纳米HAP在成骨细胞分化中的细胞内命运和作用机制仍有待充分阐明。现分享一篇ECL发光液(enlight)与纳米羟基磷灰石调控成骨细胞分化研究的文献,以供参考。

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