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一文揭秘!肿瘤和脑部疾病治疗新靶点--TFR1

TFR1

TFR1在不同组织器官中普遍表达,其主要功能是协助转铁蛋白在细胞和血脑屏障内外转运,维持细胞铁平衡。在肿瘤细胞中以及血脑屏障中,TFR1的表达水平明显高于正常细胞组织,因此,TFR1被认为是肿瘤和脑部疾病靶向治疗的重要靶点。

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牵基因而动全身,看这些小鼠如何在肿瘤研究中大显身手

近年来恶性肿瘤的发生率与死亡率逐年上升,它们成为了威胁人类健康的主要因素之一,在过去的三十年里,癌症机制研究深入,推动了多种肿瘤模型的产生。目前的主流模型可以分为4类,即CDX模型、PDX模型、环境诱导模型、基因修饰的原发肿瘤模型。今天小编来给大家盘点一下基因修饰的原发肿瘤模型:

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线粒体荧光探针三剑客:Mito-EGFP、mito-QC与MitoTimer,你选对了吗?

聚焦 Mito-EGFP、mito-QC、MitoTimer 三款基因编码线粒体荧光探针,解析其核心元件、工作原理、优劣势及适用场景。Mito-EGFP 主打结构定位与形态示踪,mito-QC 专攻线粒体自噬检测,MitoTimer 可呈现线粒体老化与氧化状态,为不同方向的线粒体研究提供精准工具选择参考。

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高效识别摧毁癌细胞新帮手——γδ T细胞

目前,免疫T细胞是癌症免疫细胞疗法的研究重点。而大多数T细胞研究和临床应用都以表达特异性的αβ T细胞受体(TCR)的αβ T细胞(占T细胞群体的65%–70%)为中心,但表达γδTCR的T细胞(占所有T淋巴细胞的0.5%–5%)也在癌症免疫中发挥着重要作用。今天小编就带大家了解一下γδ T细胞。

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基因编辑可实现性别逆转?YES!

基因编辑 性别逆转 Sox9基因

2018年8月份Science期刊上的文章“Sex reversal following deletion of a single distal enhancer of Sox9”,利用基因编辑的方法构建基因敲除小鼠发现,雄性小鼠Enh13基因缺失后会长出卵巢,并且利用基因组学的数据直接证明了Enh13是Sox9基因的增强子,揭示了改变基因的非编码调控区域能够实现性别逆转。

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核受体:非酒精性脂肪性肝病的潜在治疗靶点

NAFLD 非酒精性脂肪性肝病

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一类与胰岛素抵抗、肥胖和二型糖尿病等密切相关的复杂慢性肝病,其病理生理机制复杂,涉及多个细胞通路和分子因素。核受体已成为NAFLD中脂质代谢和炎症的重要调节因子,为NAFLD提供了潜在的治疗靶点。

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多巴胺能神经元工具鼠如何选择

多巴胺(dopamine)是大脑中一种重要的神经递质,参与调控着多种生理功能,包括运动控制、情绪调节、动机、学习与记忆等。在中枢神经系统中,中脑多巴胺能系统是多巴胺能神经元的主要聚集地。多巴胺神经元的异常与多种神经精神疾病相关,如帕金森病(Parkinson’s disease)、抑郁症、精神分裂症、注意力缺陷多动障碍(ADHD)、药物成瘾等。

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如何选择合适的肿瘤模型?

动物模型在临床前抗肿瘤药物评价体系中发挥着重要的作用。肿瘤动物模型的建立为研究肿瘤发生与转移的机制、筛选和评价抗肿瘤药物的药效提供了有力的工具。啮齿类动物小鼠,因为其具有繁育速度快,成本低,可进行基因修饰等诸多优点,基于其构建的各类肿瘤模型构成了临床前治疗性药物筛选的主要工具。

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