2026年 6 月 17日, 星期三
新闻

实验动物技术

体内转染(Entranster)与肺癌细胞凋亡研究

      肺癌是最常见的恶性肿瘤之一,是全世界范围内恶性肿瘤死亡原因的首位,非小细胞肺癌约占肺癌病例的80%。肺癌被认为是一种遗传疾病,内源性致病基因的异常表达导致基因组的不稳定性,从而增加癌细胞的运动性和侵袭性。尽管可以成功治疗原发性恶性肿瘤,但仍有四分之一以上的患者在术后复发和远处转移。现分享一篇运用体内转染(Entranster-in vivo)的方 …

阅读更多 »

转基因动物的那些事儿,想说你为什么这么难?

1980年底Gordon等人首次将克隆的基因注入小鼠受精卵原核,然后移植于假孕的母鼠输卵管,培育出第1个转基因动物。这种将外源性基因用实验方法插入动物生殖细胞的基因组而获得具有插入基因特性,并能正常繁衍的动物称为转基因动物 ( transgenicanimals)。转基因技术是生物学领域最新重大进展之一,已能渗透到生物学、医学、畜牧学等学科的广泛领域。转基因 …

阅读更多 »

体内转染文章背后的故事

节省时间 河北医科大学附属二院的老师在临床实践中发现在多发性硬化症患者样本中有一个miRNA上调的现象。针对该miRNA的mimics很容易得到,怎么导入动物呢?他们想到了用英格恩动物体内转染试剂,将mimics与体内转染试剂混合后,尾静脉注射小鼠,几天后就可以观察结果,进行PCR,病理等研究,结果发现该miRNA的上调影响到一些免疫细胞的改变,从而导致多发 …

阅读更多 »

siRNA转染(Entranster)与成纤维细胞瘤细胞l929-a研究

      L929成纤维细胞瘤细胞(l929-a)和L929纤维肉瘤细胞(l929-n)是不同的细胞系,常用于肿瘤坏死的细胞毒性因子α(TNFα)的研究,TNFa已被报道可诱导两种细胞系的坏死。然而,当比较TNFα诱导的在这两个细胞系的细胞死亡时,l929-n表现出典型的RIP3依赖性细胞坏死,在l929-a中却不是。现分享一篇运用siRNA转染(Entr …

阅读更多 »

体内转染与丹酚酸B和脓毒症相关急性肺损伤研究

       脓毒症是一种危及生命的疾病,其特征是器官功能不全。脓毒症被广泛认为是由于感染引起的代偿性抗炎反应和全身炎症反应之间的平衡不稳定。在严重的情况下,炎症、脓毒症可导致急性肺损伤(ALI),更严重地可能会发生急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。现分享一篇体内转染(Entranster-in vivo)与丹酚酸B和脓 …

阅读更多 »

体内转染与晚期氧化蛋白产物诱导肠上皮细胞G1期停滞研究

       克罗恩病(CD)是一种胃肠道复发性炎症性疾病。在CD的整个发病过程中,肠上皮细胞(IEC)仍然是各种促炎因子的主要靶点。据报道,IEC功能障碍导致肠道通透性增加,共生细菌过度转移到固有层,从而导致慢性粘膜炎症。肠上皮细胞周期阻滞和细胞死亡是肠粘膜炎症的标志,也是CD发病机制中的起始和加重因素。然而,对上皮细胞周期停滞的调节仍知之甚少。现分享一篇 …

阅读更多 »

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。

阅读更多 »

体内转染(entranster)与食管癌细胞的增殖、迁移和侵袭研究

       中国是食管癌(esophageal cancer,EC)高发地区,平均每年有约375000人死于食管癌。手术、放疗和化疗是治疗EC的主要方法。然而,晚期和转移性ECS的总生存率仍然很低,晚期肿瘤的5年生存率低于20%。由于治疗技术的局限性,迫切需要探索一种新的有效的EC治疗方法。之前的研究表明,MIR-203-3P,通过下调RAN和MIR-21 …

阅读更多 »

体内转染(Entranster)与中性粒细胞气道炎症研究

       吸入糖皮质激素,主要是皮质类固醇,目前治疗哮喘最有效的方法。然而,这种疗法去无法阻止重症哮喘或者顽固性哮喘的发展,被称作是非嗜酸细胞性哮喘(NEA)。NEA的特点是中性粒细胞(PMN)数目增加,并伴有单核细胞/巨噬细胞、肥大细胞和淋巴细胞相关的炎症反应。现分享一篇体内转染(Entranster-in vivo)与中性粒细胞气道炎症研究的文献,以 …

阅读更多 »

体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用研究

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研究的文献,该文献中的发明涉及一种用于预防和治疗肿瘤的药物,尤其涉及8-氧代 …

阅读更多 »