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CRISPR技术的发展及其基因编辑中的应用

CRISPR基因编辑技术 CRISPR基因敲除 CRISPR

CRISPR-Cas技术可以说是目前生命科学领域发展最为迅速、最耀眼、最有前景的技术了。它究竟是怎么回事?是怎么一步一步发展起来的?为什么这么火?到底怎么用呢?

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表現型分析

血液検査、画像分析、組織病理形態学的分析、行動学的研究、代謝学的分析などを提供することができます。

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표현형 분석

혈액 검사, 영상 분석, 조직 병리 형태 분석, 행동 연구, 대사 분석 등을 제공합니다.

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氧化应激研究

线虫抗氧化基因

多种疾病机制都与氧化应激压力有关,如:癌症、镉致的动脉粥样硬化、糖尿病、肝炎等。我们可以利用线虫发现潜在的能够抵抗氧化应激压力的基因或药物药物。

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M-NSG 重度免疫缺陷小鼠

M-NSG NOD-SCID Il2rg

由南模生物自主研发的M-NSG 小鼠在NOD-SCID小鼠基础上利用CRISPR/Cas9技术对Il2rg基因进行敲除,获得严重免疫缺陷小鼠。该小鼠缺失成熟T、B、NK细胞,是人源化小鼠、异种移植、免疫重建的重要载体;对于研究人类造血干细胞、肿瘤发生与治疗、免疫缺陷疾病与体内免疫机制研究都具有重要意义。

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衰老

抗衰老研究 抗衰老基因

衰老的研究一直是令人非常着迷的课题,人类经历了几千年的文明,至今仍没有阐明衰老的机制。 无论是从药物的研发还是基因研究上,衰老都是一个值得投入的方向。

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衰老与寿命研究

线虫衰老研究

秀丽隐杆线虫近2万个基因中,60-80%都与人类保守,影响衰老的经典信号通路-胰岛素信号通路是在线虫中最早被发现的,其它影响衰老的信号通路,如FOXO信号、TOR信号、sirtuin信号、饮食限制等都与人类保守。并且线虫寿命短,常温条件下寿命只有2-3周,适合做衰老表型及机制的研究。

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骨质疏松症

Opg基因敲除小鼠

南模生物利用基因敲除技术,建立了骨保护素基因Tnfrsf11b(Opg)敲除小鼠,该小鼠模型具有典型的骨质疏松症和动脉钙化的表型(简称“骨质疏松小鼠”),可以为“人类骨质疏松症”治疗药物的筛选和评价、骨质疏松基因治疗、破骨细胞和成骨细胞的相互作用机制等研究提供理想的动物模型和新型研究手段,具有重要的理论意义和应用价值。

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