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派真生物
化学遗传学是一种用于选择性操控细胞信号传导的技术。它通过基因工程改造细胞膜上的受体,使其仅对特定的外源化学物质产生响应。经过改造的受体在被这些原本惰性的外源分子激活后,能够驱动细胞内源性G蛋白信号通路的传导。DREADDs(Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs,即设计性受体仅由设计性药物激活)是目前最常用的化学遗传学受体,并且在神经科学等多个研究领域得到了广泛的应用。
派真生物提供预制的“现成”AAV系统,用于驱动化学遗传学实验中特定DREADDs的表达。这些AAV载体可以直接、便捷且高效地用于体内实验,并且附带完整的质量检验报告,确保实验的可靠性和重复性。

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文献和实验化学遗传学技术(或称药理遗传学技术)是近年来与光遗传学一起出现的重要新技术。该技术通过对一些生物大分子实行改造,使其能和先前无法识别的小分子进行相互作用,从而达到可控、可逆(可以随时加入或除去化合物,从而启动或中断特定的反应)控制生物大分子的活性,该技术已经在信号转导、药物开发、功能基因组学等方面的研究中得到了广泛的应用。他们被广泛用于以细胞特异性、无创地增强或抑制神经元的活动。虽然DREADD缺乏像光遗传学那样精准的时间控制能力,但是由于在进行疾病治疗时,最有可能需要的是长期神经元环路调节
操控工具。如基因编码的钙指示剂 (GECIs: GCaMP, jRGECO1),基因编码的电压指示器 (Voltron, GEVIs: SomArchon),神经递质探针 (如 DA/Ach/NE/ iGABASnFR) 和光遗传 / 化学遗传元件 (如 ChR2, eNpHR, hM3Dq, hM4Di) 很容易被包装并通过 AAVs 传递。rAAV 是表达小基因序列的理想载体,借助其,我们可以对细胞内的基因进行操作,包括基因功能获取(Gain of function)和基因功能缺失(Loss
Current Biology:复旦大学黄志力团队发现调控睡眠觉醒的新核团
neurons expressing dopamine D1 receptor promote wakefulness in mice)为题,在线发表于 Current Biology。 研究团队利用光遗传学、化学遗传学、光纤钙信号测定神经元活性和脑电/肌电记录等方法研究了背侧纹状体 D1R 神经元调控睡眠觉醒的作用及神经环路。结果发现光遗传学激活背侧纹状体 D1R 神经元诱导小鼠从非快眼动 (non-rapid eye movement,NREM) 睡眠到觉醒的快速转变,而抑制纹状体 D1R 神经
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