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MDL-北京百奥思科
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骨科类疾病模型的构建
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兔骨缺损
【MDL-百奥思科】拥有SPF级动物实验平台, 能为广大科研用户构建各种动物疾病模型,以及动物实验外包技术服务。具体可以构建大动物猪、犬、羊、猴,小动物裸鼠、豚鼠、大鼠、小鼠和兔子等动物模型,研究范围涵盖肿瘤类、心血管类、脑神经类、免疫系统类、骨科类、呼吸类、眼科、肝胆胃肠、环境类、化学诱导等疾病动物模型研究,迄今已成功开发成熟的人类疾病动物模型400多种,支持按需定制动物模型。【MDL-百奥思科】可提供现场教学培训。
部分动物模型
| 心血管系统模型 | 神经系统模型 | 泌尿系统模型 |
| 心肌梗死模型 | 脑卒中模型 | 肾缺血模型 |
| 心肌缺血再灌注模型 | 全脑缺血模型 | 肾缺血再灌注模型 |
| 心肌缺血和心肌梗塞模型 | 脑缺血再灌注模型 | 慢性肾衰模型 |
| 动脉粥样硬化模型 | 脑出血模型 | 肾炎模型 |
| 心律失常模型 | 脑梗模型 | 肾结石模型 |
| 高血压模型 | 脑损伤模型 | 痛风模型 |
| 肺动脉高压模型 | 精神分裂症模型 | 肿瘤疾病模型 |
| 慢性心力衰竭模型 | 帕金森模型 | PDX模型 |
| 心脏骤停模型 | 痴呆模型 | CDX模型 |
| 心率失常模型 | 癫痫动物模型 | 原位移植瘤模型 |
| 消化系统模型 | 抑郁模型 | 同种肿瘤移植模型 |
| 胃炎模型 | 焦虑模型 | 异种肿瘤移植模型 |
| 胃溃疡模型 | 脊髓损伤模型 | 转基因模型 |
| 胰腺炎模型 | 胆红素性脑病模型 | 骨科模型 |
| 肝纤维化模型 | 窒息性脑性瘫痪模型 | 股骨头坏死模型 |
| 肝损伤模型 | 肝性脑病模型 | 骨缺损模型 |
| 脂肪肝模型 | 偏头疼模型 | 骨质疏松模型 |
| 胆结石模型 | 脑脊髓炎 | 骨折模型 |
| 结肠炎模型 | 坐骨神经压迫致痛模型 | 骨关节炎模型 |
| 呼吸系统模型 | 全睡眠剥夺模型 | 风湿免疫性关节炎模型 |
| 支气管痉挛、哮喘模型 | 应激模型 | 五官科模型 |
| 肺气肿模型 | 免疫、代谢系统模型 | 眼科疾病模型 |
| 肺水肿模型 | 脓毒症模型 | 皮肤疾病模型 |
| 慢性支气管炎模型 | 糖尿病模型 | 皮肤损伤模型 |
| 肺损伤模型 | 肥胖模型 | 再生硅修复模型 |
| 实验性矽肺模型 | ...... | |
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文献和实验Nature:用菠菜让衰老细胞「返老还童」!浙大团队把光合作用搬进动物细胞,逆转细胞衰老
供应细胞器类囊体,试图将其递送到衰老病变的细胞当中提供能量。 然而,人体拥有一套复杂的免疫系统,当外来异物进入机体后,会引发机体的免疫排斥并将其清除。为了解决这一问题,研究者试图找到一种递送材料,能够包裹类囊体,帮助它躲避体内的免疫排斥。在尝试了多种材料后,研究人员最终发现使用动物自身的细胞膜——软骨细胞膜(CM)包裹类囊体可以成功躲避免疫排斥,将类囊体成功递送到哺乳动物的细胞内。 图 2:来源 Nature 克服了巨大的技术障碍后,研究者们开始在动物模型上展开应用。 骨科以及骨科外的多种
动物模型构建CRISPR-Cas9 系统作为最新一代基因编辑技术,能够简便高效地实现基因组精确 修饰,是制备哺乳动物疾病模型的重要工具。目前科学家利用 CRISPR-Cas9 技术在动物模型,如小鼠、大鼠、猪 和猴等研制方面做出一系列重要工作。如科学家们将 CRISPR-Cas9 系统导入小鼠受精卵,成功获得了有特定基因突变的小鼠模型,并获得近乎 100% 的基因靶向突变效率,极大地降低了基因编辑小鼠模型制备的难度和成本,有望被广泛应用。背景:使用自主研发的sgRNA设计平台为一个基因位点设计
学家们就开启了类器官的摸索历程,他们在实验室利用细胞培育、分化、自组装成各种类似人体组织的 3D 结构,制造出肝脏、胰脏、胃、心脏、肾脏甚至乳腺等在内的各种类器官。■ 建立疾病模型虽然距离真正的器官(缺乏血管、免疫等重要结构)还很远,但是类器官可以模拟人类发育早期的器官形成过程,研究基因突变和传染病等对正常器官功能的影响。2009 年,类器官领域的领军人物、荷兰皇家科学院院士 Hans Clevers 教授曾带领团队利用肠道内的母细胞培育出 3D 铅笔尖大小的类肠道,用于药物筛选,这一方法比临床试验更
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