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小動物活體光學成像技術在脂肪代謝研究中的應用2024/05/24
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。其中脂肪代謝研究是一個新興的熱點領域。將活體光學成像技術應用于脂肪代謝研究的主要方向是研究某個基因與脂肪代謝的關系及建立相關轉基因動物模型篩選參與脂肪代謝的化合物,實現方式包括:1、在小鼠體內將熒光素酶的基因重組到感興趣的脂肪代謝相關的基因啟動子的下游,構建轉基因小鼠,利用該模型可完成多種脂肪代謝相關信號通路、化合物作用等研究;2、在體外載體中將熒光素酶的基因重組到感興趣的脂肪代謝相關的基因啟動
全能核酸酶的使用,你學會了嗎?2024/05/24
逐典Pannarase全能核酸酶作為一種非特異性核酸內切酶,展現出了優勢。其來源于Serratiamarcescens,能夠在多種條件下高效降解各種形式的DNA和RNA,生成特定大小的寡核苷酸殘基片段。這種酶對核酸堿基序列沒有特異性要求,意味著它可以在核酸鏈內的任意位置進行切割,從而大大提高了去除殘留核酸的效率。Q1:使用過程中,如何保證讓酶活力處于最佳?A:pH和溫度控制很重要,最適pH在8.0,不過6-10之間也可使用,最高活性溫度是37℃,酶活性溫度范圍0~42°C。Q2:關于存放問題,如
活體成像 | 生物發光和熒光發光的選擇和應用2024/05/24
目前小動物活體光學成像主要包括生物發光與熒光發光兩種技術,而選擇生物發光還是熒光發光,今天跟我們一起探討其中的不同吧。一,發光原理1,生物發光用熒光素酶基因標記DNA,利用其產生的蛋白酶與底物發生反應,產生體內自發光信號。2,熒光發光熒光染料、探針、蛋白受一定波長的激發光激發后,發射出波長大于激發光波長的熒光信號。二,操作方法生物發光1、前期需將熒光素酶基因整合到細胞染色體DNA上以表達熒光素酶,包括構建熒光素酶重組質粒,細胞轉染,篩選陽性克隆細胞株。2、每次成像前需要注射底物熒光素,實驗成本高
熒光素酶報告基因如何助力GLP-1RA 藥物活性檢測2024/05/23
熒光素酶報告基因在檢測GLP-1RA(胰高血糖素樣肽-1受體激動劑)藥物活性中起到了關鍵作用。以下是其應用原理:首先,熒光素酶報告基因系統是以熒光素(luciferin)為底物來檢測螢火蟲熒光素酶(fireflyluciferase)活性的一種報告系統。當熒光素酶與熒光素底物反應時,會發出生物熒光,這種熒光信號的強度與熒光素酶的活性成正比。在GLP-1RA藥物活性檢測中,熒光素酶報告基因系統通常與GLP-1受體(GLP-1R)的報告基因質粒結合使用。這種質粒包含了與GLP-1R基因表達相關的啟動
小動物活體光學成像技術在心血管疾病研究中的應用2024/05/22
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,心血管疾病是目前研究的熱點領域之一。常用于心血管研究的光學標記方法包括:1.利用熒光蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)或熒光蛋白作為報告基因,通過標記特定基因而研究心血管疾病相關基因在心血管疾病中的作用;2.通過外源注射功能性熒光探針,觀測心血管疾病發展過程中的分子變化。應用小動物活體光學成像技術進行心血管疾病研究主要集中在三個方面:1.應用生物發光技術,研究細胞
小動物活體光學成像技術在糖尿病研究中的應用2024/05/22
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,糖尿病相關研究是近幾年又一興起的應用熱點之一。將活體光學成像技術應用于糖尿病研究的主要方向包括:1、從特異構建的發光轉基因小鼠中獲取具有發光特性的胰島,進行胰島移植相關研究;2、利用熒光素酶基因標記相關治療用細胞,觀測治療用細胞在活體動物體內的分布、器官靶向及對糖尿病的治療效果;3、通過構建熒光素酶基因表達載體或轉基因動物,研究糖尿病相關基因表達及信號通路。下面結合一些具體實例
重組胰蛋白酶的性能、應用與優勢2024/05/22
Trypelectase重組胰蛋白酶是逐典生物專門為疫苗、病毒載體生產設計,具有高效、非動物源和高質量標準的特點。該胰蛋白酶氨基酸序列與豬胰腺來源的胰蛋白酶一致,由大腸桿菌重組表達生產。在GMP級別環境中生產的重組胰蛋白酶能高效消化貼壁細胞且不造成傷害,產品質量滿足藥典要求。逐典重組胰蛋白酶特點1.GMP級生產環境、符合藥典標準2.重組生產、不含雜酶3.批量生產、質量穩定4.高純度、高比活5.非動物源原料逐典重組胰蛋白酶應用場景1,疫苗生產貼壁細胞消化2,細胞和基因治療貼壁細胞消化3,干細胞培養
無懼高鹽,更易純化-逐典耐高鹽全能核酸酶2024/05/22
生物醫藥的生產過程中通常會使用工程菌或者工程細胞,這些宿主的核酸殘留會帶來潛在的安全風險,比如連續傳代的宿主細胞殘留的DNA可能導致人體細胞增殖失控或者病毒殘留的核酸整合人體內形成感染等。由于這些風險性的存在,WHO和各國藥品監督管理機構都會對宿主核酸殘留量和片段長度都有嚴格的管控,一般將疫苗等生物制品的殘留DNA控制在100pg/劑量,特殊情況下最高允許10ng/劑量,殘余DNA片段小于200bp。全能核酸酶是去除宿主核酸污染有效方案,然而病毒純化過程中,通常宿主DNA緊密纏繞組蛋白和其他的核
國產細胞療法迎來大爆發2024/05/21
2024年可以說是細胞和基因治療(CGT,CellularandGeneTherapy)爆發的一年。2月,款TIL療法在美國獲批上市,其用于治療PD-1抗體治療后進展的晚期黑色素瘤,打響了細胞治療實體瘤的槍。4月,美國FDA批準輝瑞的AAV基因療法BEQVEZ(fidanacogeneelaparvovec-DZKT)上市,用于治療中度至重度血友病B且對AAV血清型Rh74的中和抗體檢測為陰性的成年(18歲及以上)患者。在中國,CGT行業發展也如火如荼,尤其是在細胞治療行業已與美國形成并駕齊驅之
什么是細胞因子?細胞因子的功能是什么?2024/05/21
一,什么是細胞因子??細胞因子是由細胞分泌的、具有介導和調節免疫、炎癥和造血過程的小分子蛋白質;?短暫分泌、自限性、生物半衰期短、爆發性釋放;?具有多效性、重疊性、拮抗性和協同性,能形成細胞因子網絡;?與靶細胞表面的細胞因子受體結合后發揮作用,效率高。二,細胞因子主要功能?參與免疫細胞間信息傳遞;?免疫應答和調節、免疫細胞分化和發育;?組織修復、炎癥反應、造血;?參與免疫因素相關的疾病(感染、腫瘤、風濕、重癥、慢性病)。三,細胞因子功能特點網絡性、多效性、重疊性、拮抗性、協同性、多向性、同一性。
小動物活體光學成像技術在生殖科學中的應用2024/05/21
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到了廣泛應用,其中生殖科學研究是一個新興的熱點領域。將小動物活體光學成像技術應用于生殖科學研究的主要方向包括:(一)研究生殖相關的腫瘤,如卵巢癌、子宮肌瘤等發展、轉移、內在分子生物學機制和藥物治療方法;(二)研究生殖相關的干細胞,如乳腺干細胞、精原干細胞等移植后的存活能力和在體示蹤情況;(三)研究生殖相關的移植和排異:如卵巢組織異體移植和存活,或不同冷凍和復蘇方法對卵巢組織移植存活的影響;(四)研究藥物、材
小動物活體光學成像技術在神經疾病研究中的應用2024/05/21
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,神經疾病研究是活體光學成像技術的應用熱點之一。在應用活體光學成像技術進行神經相關疾病研究中,常用的標記方法及應用領域包括:1、利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)或熒光蛋白作為報告基因,通過轉基因技術體外轉染神經腫瘤細胞、神經干細胞等細胞,進行神經腫瘤、神經發育及細胞治療的相關研究;2、利用熒光素酶作為報告基因標記神經疾病相關基因構建轉基因動物,進行神經疾病
小動物活體光學成像技術在皮膚創傷研究中的應用2024/05/21
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,皮膚創傷是近年來活體光學成像技術的應用熱點之一。小動物光學成像技術可對燒傷領域的研究起到重要的作用,促進該領域研究的進展。利用小動物光學成像技術可以研究1、皮膚創傷發生后愈合的機制;2、創傷伴隨的細菌感染的發生和進展及機體自身產生的免疫反應;4、治療性的干細胞、藥物等在體內的靶向、分布、代謝等。下面結合一些具體實例進行闡述:在包括燒傷在內的皮膚創傷研究中首先通過光學成像系統可觀
干貨分享 | 生長因子對MSC增殖和存活的調控2024/05/20
間充質干細胞(MSC)具有多能性,能夠分化為多種細胞類型,例如成骨細胞、軟骨細胞、肌細胞和脂肪細胞。此外,它還可以招募MSC以分泌細胞因子,這些細胞因子有助于細胞修復、代謝和減少對炎癥信號的炎癥反應。鑒于MSC的這種顯著多功能性,MSC在基于細胞的組織工程和再生醫學領域提供了巨大的治療潛力。圖1.MSC的多樣角色[1]為了克服MSC在體外培養導致的快速細胞衰老問題,經常在MSC的培養基中添加一些生長因子,一方面可以促進MSC的增殖,另一方面也可以維持MSC在大規模增殖后的功能特性(免疫調節功能和
小動物活體光學成像技術在免疫學研究中的應用2024/05/20
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,免疫研究是活體光學成像技術的應用熱點之一。在應用活體光學成像技術進行免疫學研究中,常用的標記方法及應用領域包括:1、利用功能性探針監測免疫疾病的發生發展及相關治療;2、利用熒光素酶基因或熒光染料標記免疫細胞,監測免疫細胞的免疫應答作用;3、利用熒光素酶作為報告基因標記疾病相關基因構建轉基因動物,進行免疫疾病機理研究。下面結合一些具體實例進行闡述:一.監測免疫疾病的發生發展及治療
小動物活體光學成像技術在基因和細胞治療中的應用2024/05/20
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,基因和細胞治療是活體光學成像技術的熱點之一。在活體光學成像實驗中,常用于基因和細胞治療的光學標記方法包括:1.利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)或者熒光蛋白作為報告基因,通過轉基因技術標記細胞,病毒,細菌或者基因,進而觀測基因和細胞治療效果。2.通過外源注射功能性熒光探針,觀測基因和細胞治療效果。一.實時監測非侵入性基因送遞和治療1.不同載體的基因傳遞光學
小動物活體光學成像技術在干細胞研究中的應用2024/05/17
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,干細胞研究是活體光學成像技術的應用熱點之一。在活體光學成像實驗中,常用于干細胞光學標記的方法包括:1、利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)作為報告基因,通過轉基因技術體外轉染干細胞;2、通過親脂性熒光染料直接標記干細胞;3、從已構建好的生物發光轉基因動物中提取干細胞,所提取干細胞即具備生物發光特性。總體來說,應用小動物活體光學成像技術進行干細胞研究主要集中于
小動物活體光學成像技術在肝損傷研究中的應用2024/05/17
隨著科研水平的日益發展,對于疾病及相關治療的研究已越來越多的由體外分子及細胞水平轉移到活體動物水平層面,而傳統的儀器和方法很大程度限制了研究人員在活體動物水平直接監測疾病的整體發展過程以及新藥的臨床前研發。因此,構建基于活體動物水平的新型研究平臺是開展疾病研究及藥物研發的重要基礎。小動物活體光學成像系統是將分子及細胞生物學技術從體外研究水平發展到活體動物研究水平的前沿性臨床前分子影像技術,該技術通過采用生物發光與熒光探針標記研究對象,借助靈敏的光學檢測儀器,直接在活體動物水平監測疾病的發展變化并
小動物活體光學成像技術在藥物研發中的應用2024/05/17
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。尤其藥物研發已經是活體光學成像技術應用的熱點領域。利用小動物光學成像技術可在活體水平1.對治療腫瘤、炎癥、感染性疾病、神經性疾病等疾病的藥物藥效學進行評價;2.對藥物在動物體內的分布代謝靶向進行研究;3.對進行評價。Revvity的小動物活體光學成像技術已廣泛應用于藥物的臨床前研發階段,在藥物研發中應用已經非常成熟,全球各大制藥企業均已采用活體光學成像技術開展抗腫瘤、抗感染等藥物的研發,其中已有
小動物活體光學成像技術在納米材料研究中的應用2024/05/16
Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用,其中納米材料研究是該技術的重要應用方向之一近年來,納米材料在生物醫學研究以及藥物研發過程中表現出極大的應用潛能,吸引了生物學,醫學,材料學等眾多交叉領域研究人員的關注。在小動物活體技術主要應用到以下領域當中:1、納米探針的研發;2、納米藥物載體評價;3、納米材料生物相容性和安全性評價。下面結合一些具體的實例進行闡述:一.納米探針的研發納米熒光探針作為一種新型的探針,它所的量子尺寸效應和小尺寸效應
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