欢迎使用高级检索

模型资源

为您找到相关结果约76个
网页

世界帕金森日 | 安利2个帕金森病动物模型

帕金森病 什么是帕金森病 帕金森病动物模型

理想的PD研究动物模型应具备以下特征:可以检测到PD的行为学异常,随着年龄发展有选择性和渐进性多巴胺神经元损伤,有Lewy小体形成。但是帕金森病症状的复杂性以及机制的复杂性也导致动物模型的多样性,目前不同的动物模型只能模拟部分的症状。今天主要介绍2个常用的动物模型:MPTP诱导的小鼠模型和SNCA转基因小鼠模型。

网页

EMBO J | 南模助力束刚团队揭示α-酮戊二酸通过OXGR1促进脂肪分解

2020年2月29日,华南农业大学动物科学学院束刚教授课题组在The EMBO Journal杂志上发表文章Exercise‐induced α‐ketoglutaric acid stimulates muscle hypertrophy andfat loss through OXGR1‐dependent adrenal activation,发现运动代谢产物α-酮戊二酸通过G蛋白偶联受体99(OXGR1)调控肌肉肥大和脂肪代谢,这为采用运动替代营养策略缓解或治疗肥胖等营养代谢病提供了研究依据。南模生物为该研究提供了OXGR1-KO小鼠模型。

网页

Nature | 南模生物助力苏冰课题组发现新型肠道间质细胞及其调控修复机制

北京时间3月4日凌晨, 国际学术期刊Nature上以Research Article形式在线发表了上海交通大学医学院上海市免疫学研究所苏冰教授课题组的研究工作“MAP3K2-regulated intestinal stromal cells define a distinct stem cell niche”。南模生物为该研究构建了Map3k2-CKO、Rspo1-tdTomato 和Col1a2-CreERT2小鼠模型。

网页

周斌研究组揭示成体Sca1+心脏干细胞的分化潜能

Sca1 心脏干细胞 干细胞分化

12月18日,国际学术期刊Circulation 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“Fate Mapping of Sca1+ Cardiac Progenitor Cells in the Adult Mouse Hearts”。研究人员利用特异性标记心脏Sca1+干细胞的Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心脏干细胞在正常生理和心脏损伤模型中能转分化为心脏内皮细胞和成纤维细胞,不转分化为心肌细胞。本研究揭示了Sca1+心脏干细胞的转分化潜能,有助于研究人员进一步深入了解成体心脏中Sca1+干细胞的作用,为心血管再生医学研究提供新的思路。

网页

Cell观点 | 髓系细胞免疫信号枢纽——TREM2

以色列Weizmann研究所的Ido Amit、Aleksandra Deczkowska和Assaf Weiner共同在Cell上发表了题为"The Physiology, Pathology, and Potential Therapeutic Applications of the TREM2 Signaling Pathway"的观点文章。本文章主要概述了有关TREM2信号转导及其在病理学中作用,以为相关研究的未来方向。南模生物可提供TREM2基因的敲除(KO),条件性敲除(CKO),人源化(HU)和点突变(PM)小鼠模型。

网页

Nature | 南模生物助力揭示石胆酸模拟热量限制的抗衰老效果

12月18日,厦门大学林圣彩院士团队在Nature杂志上在线发表了两篇文章:“Lithocholic acid phenocopies anti-ageing effects of calorie restriction”和“Lithocholic acid binds TULP3 to activ

网页

Nature Genetics | 南模生物助力揭示双潜能肝脏祖细胞促进肝脏修复再生机制

南模生物为该研究提供了Fah-flox, CK19-2A-CreERT2及R26-NICD-GFP基因修饰小鼠。

网页

国自然信息大盘点,助你新年“开门红”

最近又到了国自然申报的关键时刻,国自然一直以来都是学术界的风向标,是每个科研人关注的焦点。为了帮助大家节省宝贵的时间,小编汇总了2023的国自然医学部热点中标情况,并且结合近几年热点中标趋势,预测了今年的研究方向。

网页

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。

微信咨询 qrcode 请拨打 400 728 0660 在线咨询 回到顶部