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小鼠

hTSLP(M-NSG)

品系名:NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgem1Tslptm(hTSLP)Smoc
品系状态:活体 | 目录号:NM-HU-220426

通过hTSLP(NM-HU-2000064)与M-NSG小鼠回交后获得。

小鼠

Tnni1-KO

品系名:C57BL/6Smoc-Tnni1em1Smoc
品系状态:胚胎冻存 | 目录号:NM-KO-200547

通过敲除Tnni1基因exon 6-7,建立Tnni1基因敲除小鼠模型。

小鼠

TLR6-KO

品系名:C57BL/6Smoc-TLR6em1Smoc
品系状态:活体 | 目录号:NM-KO-190195

敲除TLR6基因的exon 2区域,获得TLR6基因敲除小鼠模型。

细胞

NCI-H1869

品系名:NCI-H1869
品系状态 : 成瘤性验证中 |  目录号:NM-F25
验证数据:有

人非小细胞肺癌细胞。该细胞系仅用于平台技术服务,不对外销售或转让。

文献

Fibroblasts in an endocardial fibroelastosis disease model mainly originate from mesenchymal derivatives of epicardium

模式生物:小鼠 产品与服务: Npr3-CreER、Wt1-CreER、Sox9-CreER 和 Nfatc1-2A-CreER 研究领域:心脏

遗传谱系示踪 心内膜弹性纤维增生症 TGFβ

网页

Circulation Research | 谱系示踪技术揭示心内膜细胞的血管潜能

心内膜 冠状血管

2018年1月26日,Circulation Research在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌研究组的科研成果“Genetic Fate Mapping Defines the Vascular Potential of Endocardial Cells in the Adult Heart”的文章,揭示了成年人心脏中心内膜细胞再生冠状动脉血管的潜能。本研究中Npr3-CreER小鼠由上海南方模式生物构建。

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Cell Research︱心内膜弹性纤维增生症的细胞起源及形成机制

TGFβ信号通路 心内膜弹力纤维增生症

8月15日,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所周斌研究组在 Cell Research 杂志上发表了题为 Fibroblasts in an endocardial fibroelastosis disease model mainly originate from mesenchymal derivatives of epicardium 的文章,揭示了心内膜弹性纤维增生症的细胞起源,并发现 TGFβ 信号通路在该疾病形成中的作用。

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Cell Res | 南模生物助力发现心内膜中Kdr的过度表达可改善心肌梗死后的心脏功能

2020年11月20日,上海科技大学张辉团队在Cell Research 在线发表题为“Overexpression of Kdr in adult endocardium induces endocardial neovascularization and improves heart function after myocardial infarction”的研究论文,该研究发现在成年心脏的心内膜细胞中过表达Kdr基因,可以促进心内膜细胞生成冠状血管;心肌梗死后心内膜转变为冠状血管,可以降低心肌细胞的凋亡,减少心脏纤维化,改善心功能。该发现对心肌梗死的治疗具有重要意义。南模生物为该研究构建了H11-LSL-Kdr-mCherry小鼠模型。

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Nature Genetics | 南模生物助力揭示心内膜起源的成纤维细胞调控心脏纤维化

南模生物为该研究构建了多种基因修饰小鼠:R26-LSL-RSR-tdT-DTR, Tnnt2-Dre-Cre-tdTomato, Npr3-tTA以及Col1a2-RSR-CreER等。

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Nature Genetics | 遗传示踪结合条件敲除技术揭示肝脏血管新起源

VEGFA 肝脏血管 VEGFR2

2016年3月29日,国际学术期刊《Nature Genetics》在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所周斌研究组的最新研究成果“Genetic lineage tracing identifies endocardial origin of liver vasculature”。该研究利用遗传示踪技术并结合组织特异性基因敲除技术,发现了部分肝脏血管在胚胎发育期起源于心脏中的心内膜细胞,并揭示VEGFA/VEGFR2信号通路参与调控肝脏血管的生成和肝脏的器官生长,为血管细胞谱系的建立与发育调控研究提供了新的视角和思路。

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