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文献

Tumor-derived miR-9-5p-loaded EVs regulate cholesterol homeostasis to promote breast cancer liver metastasis in mice

模式生物:小鼠 产品与服务:Ch25h-Flox;M-NSG 研究领域:肿瘤及肿瘤免疫;乳腺癌肝转移

文献

Myeloid-Mas Signaling Modulates Pathogenic Crosstalk among MYC+CD63+ Endothelial Cells, MMP12+ Macrophages, and...

模式生物:小鼠 产品与服务:R26-CAG-LSL-tdTomato;Cdh5-2A-Cre 研究领域:自身免疫及炎症;急性肝衰竭(ALF)

文献

BTLA contributes to acute-on-chronic liver failure infection and mortality through CD4+ T-cell exhaustion

模式生物:小鼠 产品与服务:Btla-KO 研究领域:自身免疫及炎症;乙型肝炎病毒相关急性-慢性肝衰竭(HBV-ACLF)

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Cell Stem Cell | 惠利健/李亦学合作揭示损伤再生中肝细胞可塑性的分子基础

7月3日,国际学术期刊Cell Stem Cell 在线发表了题为A Homeostatic Arid1a-Dependent Permissive Chromatin State Licenses Hepatocyte Responsiveness to Liver-Injury-Associated YAP Signaling 的研究论文。该研究成果由中国科学院分子细胞科学卓越创新中心/生物化学与细胞生物学研究所惠利健组与中国科学院上海营养与健康研究所李亦学组合作完成。

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Cell | 南模生物助力肝纤维化机制研究

2019年8月29日,南方医科大学周伟杰团队在Cell杂志上在线发表了题为“LECT2, a Ligand for Tie1, Plays a Crucial Role in Liver Fibrogenesis”的肝纤维化相关研究论文,其中所使用的Lect2-Cre小鼠由南模生物提供!

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Nature Communications | 谱系示踪技术揭示肝脏损伤和再生的秘密

谱系示踪技术 肝脏损伤 肝脏再生

利用基因敲入小鼠模型谱系示踪技术,中科院上海生命科学研究院营养科学研究所周斌课题组的研究论文揭示了在肝脏损伤和再生过程中,这两类细胞的细胞动力学过程。该成果发表于2016年11月18日的Nature Communications杂志上,题为“Mfsd2a+ hepatocytes repopulate the liver during injury and regeneration”。

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Cell | 从实验室到临床:靶向血管ROCK2,口服新药为肝纤维化患者带来治疗新曙光

中国团队在《Cell》发表研究,发现 ROCK2 是肝纤维化关键靶点,研发出高选择性抑制剂 TDI01。该药物在动物模型中逆转肝纤维化,临床研究显示其安全性良好,能减轻患者肝纤维化,实现了从靶点到临床的全链条突破。

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【老鼠新发现】巧用谱系示踪技术洞察肝脏再生的秘密

肝可以再生吗 肝能再生吗

2月14日,国际学术期刊Stem Cell Reports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“Lineage Tracing Reveals the Bipotency of SOX9+ Hepatocytes during Liver Regeneration”。该研究利用双同源重组系统(Cre-loxP和Dre-rox)结合多种小鼠损伤模型揭示了SOX9+肝细胞可以作为肝损伤后的双能祖细胞,为肝脏的修复和再生研究提供了新的方向和理论基础。

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Science | 南模生物助力周斌团队解密成体肝细胞的真正来源

谱系示踪

2月26日,国际学术期刊 Science 以 Research Article形式在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周斌研究组的研究成果“Proliferation tracing reveals regional hepatocyte generation in liver homeostasis and repair”。南模生物为该研究构建了关键的Ki67-CreXER2小鼠模型。

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MC4R:中枢调控能量代谢的关键“刹车”——从遗传发现到疾病模型解析

MC4R 是中枢调控能量代谢的关键受体,为单基因肥胖最常见致病基因,功能缺失会引发肥胖与代谢异常。靶向药物 Setmelanotide 已获批,Mc4r‑KO 小鼠可高度模拟人类肥胖、糖脂代谢紊乱及肝损伤,是代谢疾病研究与药物筛选的重要模型。

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