血管内皮由单层内皮细胞组成,是血液和所有组织之间的重要界面。EC是一种典型的多功能细胞,具有重要的基础和诱导代谢和合成功能。当暴露于物理和化学信号,细胞能够产生一个广泛的,可以调节多种生理过程的因素,包括血流量、血管张力、细胞粘附、抗血栓和血管平滑肌细胞增殖。内皮细胞的异常活化和功能障碍与各种血管炎症性疾病有关,如脓毒症、动脉粥样硬化、糖尿病、 …
阅读更多 »基因敲除实验和动物体内转染实验(entranster-invivo)对比
基因敲除动物 Entranster-in vivo 技术方法 同源重组等方法获得基因敲除动物,然后进行实验 直接将核酸与转染试剂混合,注射到动物体内 单次实验周期 10~20个月 3天 稳定性 一般 …
阅读更多 »体内转染(entranster)与脂多糖诱导的急性肺损伤研究
急性肺损伤(Acute Lung Injury,ALI)及其严重形式,即急性呼吸窘迫综合征(ARDS),是由肺炎、败血症、外伤和/或吸入引起的肺部炎症性疾病。急性肺损伤和急性呼吸窘迫综合征导致重症监护病房的发病率和死亡率显著升高。尽管机械通气和支持性护理的进展提高了急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征患者的生存 …
阅读更多 »体内转染(entranster)与荷花碱通过调节nrf2信号对缺血性卒中线粒体的保护作用研究
缺血性中风是导致死亡和长期残疾的主要原因。为了克服临床治疗的局限性,迫切需要有前景的神经保护化合物。神经保护剂仅限于单一靶向药物,这进一步限制了其临床疗效。由于大脑特殊的能量需求,以线粒体为中心的能量微环境是缺血性脑卒中复杂病理学研究的新热点。现分享一篇体内转染(entranster)与荷花碱通过调节nrf2信号对缺血性卒中线粒体的保护作用研究的文献,以供参 …
阅读更多 »体内转染(entranster)与fbxw5减少可减轻脊髓损伤研究
外伤性脊髓损伤(SCI)是造成死亡和终身残疾的主要原因。然而,对脊髓损伤的病理过程还没有完全了解。F-BOX/WD重复序列包含蛋白5(FBXW5),是scf型E3泛素连接酶复合物的一个亚单位,在调节各种病理方面具有重要作用。然而,对于fbxw5对SCI进展的影响知之甚少。 现分享一篇体内转染(entranster)与fbxw5减少可减轻脊髓损伤 …
阅读更多 »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。
阅读更多 »Theranostics | 南方医科大学中西医结合医院:一类新的癌症抑制因子,可以靶向胃癌
《Theranostics》期刊上发表的“CCDC65 as a new potential tumor suppressor induced by metformin inhibits activation of AKT1 via ubiquitination of ENO1 in gastric cancer“文章发现了肿瘤抑制因子 CCDC65 …
阅读更多 »导师再也不用担心我的体内转染实验了
EntransterTM-in vivo是英格恩生物公司(Engreen Biosystem Co,Ltd.)最新研发合成的用于动物体内转染的转染试剂。 作用原理: EntransterTM-in vivo体内转染试剂,通过纳米技术合成,非脂质体,通过物理作用与核酸结合,浓缩包裹核酸,从而保护核酸免受免疫系统破坏,并通过物理作用将核酸富集在细胞表面,增强核酸 …
阅读更多 »小鼠体内转染实验,用滴鼻的方式,如何观察液体在肺部的分布
用染色的方法通常是比较简单的方法。具体来说,包括以下几种: 1. 荧光染色 原理:使用荧光染料标记液体或溶液。滴入小鼠鼻腔后,液体会通过呼吸道和其他相关通道传播,标记的染料可以通过特定波长的光激发并发出荧光,从而帮助你定位液体的分布。 优点:可以实时观察染色液体的流动和分布情况,并利用荧光显微镜等设备进行成像。 常用染料:如荧光素钠(fluorescein …
阅读更多 »肠Nogo-B抑制GLP1机制研究
研究背景 GLP1(胰高血糖素样肽-1)在肠内分泌细胞(EECs)中由胰高血糖素原(proglucagon)经PCSK1切割生成,通过刺激胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌调节血糖。 Nogo-B(Reticulon 4B)是一种内质网(ER)驻留蛋白,在代谢疾病中起重要作用,但其在GLP1生成中的功能尚不清楚。 主要发现 Nogo-B与proglucagon结 …
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