2024年 5月 15日, 星期三
新闻

实验动物技术

动物实验系列篇章之四——实验动物的除毛、给药方法

一、实验动物的除毛 在动物实验中,被毛有时会影响实验操作与观察,因此必须除去。除去被毛的方法有剪毛、拔毛、剃毛和脱毛等。 (一)剪毛法:剪毛法是将动物固定后,先用蘸有水的纱布把被毛浸湿,再用剪毛剪刀紧贴皮肤剪去被毛。不可用手提起被毛,以免剪破皮肤。剪下的毛应集中放在一容器内,防止到处飞扬。给狗、羊等动物采血或新生乳牛放血制备血清常用此法。 (二)拔毛法:拔毛 …

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体内转染(Entranster)与糖尿病神经痛大鼠脊髓CGRP释放研究

        糖尿病是一种以慢性高血糖为特征的代谢性疾病。2013,全球糖尿病患者超过3亿8200万人,预计到2035年底人数将达到5亿9200万人。糖尿病患者经常会出现并发症,例如心血管疾病、视网膜病变、神经病变等。糖尿病神经病理性疼痛(DNP)是糖尿病神经病变的主要临床症状之一,常表现在远端肢 …

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体内转染siRNA (Entranster)的方法研究肺微血管内皮功能

     小GTP酶Rab5可以控制囊泡接到的质膜蛋白运输,其在血管内皮(VE)-钙黏蛋白的内化作用功能仍然未知,血管内皮(VE)-钙黏蛋白是一种内皮特异性跨膜元件,可以调节内皮细胞的极性和屏障功能。现分享一篇应用体内转染siRNA (Entranster-in vivo)的方法研究肺微血管内皮功能的文献,以供参考。

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体内外RNA转染(Entranster)与sirtuin3和肾缺血再灌注损伤研究

        缺血再灌注(I/R)可引起急性肾损伤,其特征是增加活性氧(ROS)和线粒体损伤,并破坏肾小管上皮细胞的细胞极性、细胞骨架完整性和细胞基质和细胞-细胞相互作用。线粒体蛋白sirtuin 3(SIRT3)可能有助于减轻或预防I/R损伤。SIRT3过表达有助于恢复急性肾损伤模型中线粒体的动态变化。但关于SIRT3是否能够及如何减轻I/R引起的急性肾 …

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体内转染(engreen)与幽门螺杆菌感染引起肝胰岛素抵抗研究

      胰岛素抵抗与低度炎症状态密切相关,其特征是胰岛素在骨骼肌和脂肪组织中的葡萄糖吸收和肝葡萄糖生成方面的功能受损。幽门螺杆菌已感染世界50%以上的人口,其感染与全身慢性炎症密切相关。胃是幽门螺杆菌感染的主要部位,可引起胃炎、胃溃疡甚至胃癌。然而,幽门螺杆菌感染在周围组织中的作用尚不清楚。流行病学研究表明,幽门螺杆菌感染患者血糖调节受损,2型糖尿病(t …

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体内转染(entranster)与山奈酚保护小鼠免受d-galn/lps诱导的急性肝功能衰竭影响研究

急性肝功能衰竭(ALF)是一种严重的临床综合征,其特点是无原发性肝病患者肝细胞大量坏死,肝功能明显失代偿,其发病率和死亡率均较高。迄今为止,除了肝移植外,没有有效的治疗方法。因此,寻找治疗ALF的有效药物尤为重要。山奈酚是一种黄酮类化合物,具有抗炎、抗氧化等作用。在肝病治疗中,山奈酚在不同的肝病中有不同的作用。然而,关于山奈酚对ALF影响的研究还很少。现分享 …

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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 …

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体内转染(Entranster)与骨桥蛋白对肝毒性代谢调节作用研究

骨桥蛋白(OPN)是一种众所周知的促炎症分子,在对乙酰氨基酚(APAP)引起的肝毒性中已被观察到。然而,OPN诱导的精确细胞来源及其在APAP诱导的肝毒性中的作用还尚不清楚。现分享一篇体内转染(Entranster)与骨桥蛋白对肝脏毒性代谢调节作用研究的文献,以供参考。

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体内转染(Entranster)与环状非编码RNA减少基因脱靶效应研究

       环状RNA在许多生物系统中被发现。它们大多被认为是microRNA的分子“海绵”,具有许多未知的生物学活性。小干扰RNA作为许多非编码RNA之一,已成为基因表达调控和药物治疗的重要工具。虽然由siRNA介导的靶mRNA裂解具有高度的序列特异性,意外“脱靶”沉默内源基因在细胞中也观察到,这限制了siRNA的进一步应用。脱靶效应的siRNA也能诱导 …

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动物体内转染试剂的作用原理是什么?

        体内转染试剂Entranster-in vivo通过纳米技术合成,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,同时增强核酸进入细胞核中表达。不含任何动物来源成分,由于处于纳米尺度,粒径小,不易引起免疫反应,不影响动物和器官组织的功能,可以多次在同一动物注射。

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