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雄激素脱发,一个影响全球数百万男性和女性的普遍问题。今天,让小编带领大家一起揭开它的神秘面纱,深入了解这一常见的脱发类型。
在神经科学领域,化学遗传操控技术正逐渐成为研究小鼠大脑功能的利器。其中,DREADDs(Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs)系统凭借其精准、可逆的调控特性,成为科学家手中的“分子开关”,而CNO(氯氮平-N-氧化物)则
人类进入太空,时刻面对着强辐射,微重力的环境。如何在太空中维持健康,甚至繁衍后代,是未来需要解决的重要问题。小鼠作为最常用的模式动物,自然“身先士卒”,成为人类前进路上的“明灯”。本文将与大家分享几个小鼠的太空之旅和有趣的行为学实验。
2024年9月25日,浙江大学张龙教授团队在Nature杂志上在线发表了题为:AARS1 and AARS2 sense L-lactate to regulate cGAS as global lysine lactyltransferases的最新研究成果。该研究首次阐明胞内乳酸如何被感知并介导
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。
在前面的内容中,我们已经给大家介绍过如何选择合适的动物模型和定制化构建方案。然而,在实际课题研究过程中,许多科研工作者都遇到过这样的困境:好不容易获得了几只动物模型,繁育计划出现意外延迟,基因型不合预期,小鼠年龄过大、交配行为异常、肥胖……这些看似琐碎的问题,却可能让整个研究进程陷入停滞,甚至错过重
南模生物在小鼠大脑细胞特定标记基因中敲入Cre/Dre重组酶元件,研究者可以对每类细胞进行定义、标记及区分;或在特定神经细胞中进行精确的基因及细胞功能研究。同时自主构建了多种基因修饰小鼠,可用于阿尔兹海默病(AD)、帕金森(PD)、自闭症(ASD)等重大脑病的研究。
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