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TFR1(转铁蛋白受体1):肿瘤靶向治疗与血脑屏障药物递送的关键靶点

TFR1(转铁蛋白受体1/CD71)在肿瘤细胞和血脑屏障内皮细胞中高表达,是抗肿瘤药物递送(ADC、纳米药物)及脑部疾病(阿尔茨海默病、帕金森病)跨BBB给药的重要治疗靶点。本文系统介绍TFR1结构、铁转运机制、靶向治疗策略及人源化小鼠模型验证数据。

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荧光蛋白完全指南:EBFP、EYFP、mCherry、tdTomato——蛋白标记与谱系示踪工具鼠选型

荧光蛋白自1962年GFP被发现以来持续发展,形成蓝色(EBFP、Azurite、EBFP2、mTagBFP)、黄色(EYFP、mCitrine、mVenus、YPet)、红色(mCherry、tdTomato、mStrawberry、DsRed、mApple、mKate2)等突变体系列。红色荧光蛋白因长波长、低光毒性、低背景更适合体内成像。本文系统对比各色荧光蛋白特性(激发/发射波长、亮度、光稳定性、寡聚性),并介绍南模生物荧光蛋白工具鼠(EGFP、mYFP等报告基因小鼠模型)。

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Cell Metabolism | 颠覆传统观点:衣康酸一体两面,兼具抗炎与促炎功能的双重机制

2025 年 6 月 16 日,同济大学附属东方医院呼吸与危重症医学科王飞龙、李强、郭忠良团队在Cell Metabolism在线发表题为“Itaconate promotes inflammatory responses in tissue-resident alveolar macrophage

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疾病模型专辑|骨质疏松症

骨质疏松症被称为“静悄悄的流行病”、是吞噬老年人健康的“隐形杀手”。随着我国老龄化程度的不断加深,骨质疏松症已经成为患病率高、危害严重的慢性疾病,国家重点攻关的三大老年性疾病之一。为了更好地了解骨质疏松症的发病机制以及寻找有效的治疗方法,构建行之有效的骨质疏松实验动物模型至关重要。今天,小编就为大家详细介绍下骨质疏松症研究常用的动物模型。

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CD3:双抗领域黄金靶点解读

南模生物可提供一系列CD3相关靶点人源化小鼠模型,点击查看详情!

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南模生物模型鼠助力王福俤/闵军霞等团队研究获得新突破

南模生物为这两项研究构建了Trffl/+小鼠和Tmprss6fl/fl小鼠模型。

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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。

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胃,你好吗?

胃是重要的消化器官,位于膈下,上连食道,下续十二指肠,成人胃的容量约1500 mL。胃的主要功能是分泌胃液,消化食物,胃自身也可以吸收少量水、酒精和无机盐;此外,胃还有内分泌的功能。随着生活节奏的加快,饮食种类的丰富,胃的压力也越来越大,呵护好自己的胃,是享受健康生活的重要前提。本期推文将为大家分享胃的基础知识,科普胃的细胞类型,并介绍研究胃常用的几种工具小鼠。

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Exp Mol Med|SIRT6调控色氨酸代谢改善胎儿生长受限认知障碍

SIRT6缺失通过上调TDO2/KYNA轴抑制mTOR信号,导致突触可塑性受损与认知障碍。同济大学康久鸿团队在Experimental & Molecular Medicine揭示该机制,为胎儿生长受限诱发的认知缺陷提供了表观遗传-代谢-突触调控新靶点。

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小核酸药物靶点人源化小鼠模型:ASO/siRNA/miRNA临床前研究的体内验证平台

小核酸药物(ASO、siRNA、miRNA)通过基因层面调控致病蛋白表达,为传统"不可成药"靶点带来突破。三类药物各有独特作用机制:ASO结合mRNA阻断翻译或触发降解,siRNA通过RNAi通路特异性裂解靶标mRNA,miRNA则多靶点微调蛋白输出水平。然而,小核酸药物通常针对人源靶点设计,普通小鼠无法直接评估药效,人源化小鼠模型因此成为临床前验证的关键工具。南模生物针对LPA、INHBE、SERPINC1、ANGPTL3、C3、TFR1等靶点自主研发了多种人源化小鼠模型,涵盖心血管、代谢、凝血、补体、中枢神经等治疗领域,为小核酸药物的体内活性、药代药效及毒性评价提供遗传修饰动物模型支持。

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