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转基因小鼠
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转基因小鼠相关的方案
转基因小鼠制备实验
转基因小鼠制备实验可应用于:(1)动物发育研究;(2)研究细胞功能调控机制。实验方法原理:遗传的基本物质是DNA,基因是位于染色体上有遗传效应的DNA片段,对于储存在生物全套染色体中的全部遗传信息,可称其为基因组。不同种类、不同个体的生物基因组成是不同的,对动物个体来说,非自身的基因成分属于外源基因,如果把外源基因整合或导入动物染色体基因中,这个外源基因就被称为转基因(transgene)(即转移来的基因),这种动物就是转基因动物。
选用冷冻研磨仪对小鼠肿瘤研磨实验组织研磨效果如何?上海净信
小鼠是生物医学研究中使用数量最多的哺乳类实验动物,人类利用小鼠模型进行癌症研究已有 100多年的历史,小鼠大量的遗传变异可作为研究人类痛症的借鉴.特别是近年来,培育成功的转基因、基因敲除等遗传工程小鼠模型,使我们对人类癌症发生有了深刻的认识,为评估癌症的诊断方法,革新预防和治疗方案提供了一个很有价值的平台
转基因植物品系定量分析
通过数字PCR扩增反应直接得出转基因植物外源基因(品系特异序列)和植物内源基因的拷贝数含量。样品DNA中的外源基因和内源基因的拷贝数比值(百分数)即为样品中相应的转基因植物品系的相对百分含量。
天研|转基因农产品检测仪检测番茄是否是转基因产品步骤
番茄转基因农产品检测仪是一种高科技的检测设备,可以快速准确地检测出番茄是否为转基因产品。以下是使用番茄转基因农产品检测仪检测转基因番茄的步骤:
RephiLe乐枫:转基因大米中Bt基因检测
转基因是一门严肃的科学,民众对于转基因食物的安全性信任度非常低,对于转基因棉花之类的非食用作物则相对较高。现阶段的实验数据都不能证明转基因食物对于食用者的健康造成影响。当然,转基因问世时间也不长,其实验样本的数量还较低,长效结果还无法验证。生命科学是一门非常广阔的科学,可能穷尽一生时间也无法彻底研究完。我们支持转基因实验,这对缓解日益增长的粮食需求有很大帮助;但是,商业化转基因食品需要由民众自由选择,转基因食品必须带有明确的标识,每个人都有权利选择。随着转基因研究的不断深入,终有一日,安全的转基因食物会走入千家万户,为世界的发展做出贡献。
转基因检测可行性方案
转基因技术是利用现代分子生物技术,将某些生物的基因转移到其他物种中去,改造目的生物的遗传物质,使其在形状、营养品质、消费品质等方面向人们所需要的目标转变。转基因食品是以转基因生物为直接食品或为原料加工生产的食品,主要有动物源性和植物源性两大类,其中市面上常见转基因食品大多数为植物源性食品。
应用微芯片电泳法快速筛选转基因玉米
以抗蝶目害虫性转基因玉米为研究对象,使用玉米内源性基因SSIIb和转基因M810特异性引物进行PCR扩增,并运用岛津微芯片电泳仪MultiNA进行PCR产物的分析,建立了转基因玉米的鉴定方法。该方法操作简单,灵敏度高,可用于快速、高通量的转基因玉米的定性分析。
主要食用菌中转基因成分定性PCR检测方法(实验)
主要食用菌(如杏鲍菇、红菇、姬松茸、香菇、草菇、牛肝菌、鸡腿菇、金针菇、双孢蘑菇、猪肚菇、凤尾菇、小平菇、秀珍菇、猴头菇、金顶侧耳、茶树菇、竹荪、黑木耳、白木耳等)中转基因成分的检测。
水稻及其制品中转基因成分的检测
IKA 前处理专家,提供专业的研磨,混匀前处理仪器,有效解决转基因成分检测前处理繁琐的步骤,使用方便,可靠,高质量的DNA模板的获取,是您进行有效检测的前提和关键。
实时荧光定量PCR分析仪用于饲料转基因鉴别(LUMEX)
针对畜牧养殖行业以及饲料行业,LUMEX为该行业客户打造即用的行业用户方法包。实时荧光定量PCR分析仪AriaDNA结合先进的实时荧光微芯片技术,配合专用方法试剂包,使病原菌及转基因片段分析饲料源性成分,以及动物病害疫情分析检测变得简单快捷。可用于动植物病害测定,饲料原料转基因鉴别,饲料的源性成分分析。满足国标SN/T 4781-2017、SZDBZ268-2017及SNT 3731.4-2013对于动物源及植物园饲料的源性分析要求。
基于标准分析法使用MCE-202“ MultiNA”进行的转基因玉米的定性分析
JAS分析试验指南转基因食品检查• 分析手册作为转基因农作物以及其加工品的标准分析法,已经在农林水产省以及独立行政法人农林水产消费安全技术中心的网页上公开。 本文介绍使用DNA/RNA分析用微芯片电泳装置MCE-202“ MultiNA”,实施JAS分析试验指南中记载的转基因玉米的定性检查的例子。
小鼠各器官在扫描电镜下的微观形貌
因小鼠的基因和人类基因达到了极高的相似度,最高可以达到98%,在小鼠身上做实验获得的结果,和人类身上的很是相似,很多人类难以治愈的疾病,可以在小鼠身上找到相似性状,从而加以实验发现治病基因。使用扫描电镜对小鼠各器官细胞微观形貌的观察在临床病理上的研究有重要意义。本篇文章我们分享的是关于小鼠各器官在扫描电镜下的微观形貌。
小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)原代培养实验
目的:小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)原代培养可应用于:(1)细胞保种;(2)分子生物学研究;(3)基因治疗相关研究。实验原理:将小鼠的胚胎成纤维细胞(MEF)从机体中取出,经胰酶、螯合剂(常用EDTA)处理,分散成单细胞,置MEF生长培养基中培养,使细胞得以生存、生长和繁殖。
双色荧光杂交芯片在近交系小鼠遗传监测中的应用
应用一种新的高通量SNP 检测方法-双色荧光杂交芯片技术进行近交系小鼠遗传监测。应用双色荧光杂交芯片技术对4 个品系近交系小鼠的多个基因组DNA 样本进行SNP 分型,整合6 个SNP 位点的芯片杂交信息,对样本所属品系进行判断。
单细胞悬液制备仪|小鼠肝组织单细胞悬液制备实验
样品介绍:小鼠肺组织是实验研究中经常出现的实验组织。通过制备小鼠肺组织的单细胞悬液,可以将肺组织中的细胞分散为单个细胞,并保持其完整的细胞膜和细胞器结构。通过单细胞悬液的制备,研究人员可以对每个单个细胞进行分析,了解其基因表达、蛋白质水平、代谢状态等信息。
CoolLED pE-4000用于体外电生理学的落射荧光成像与光遗传学刺激
膜片钳(Patch-clamp)电生理学是一种被广泛运用于分析神经元内在特性及其局部关联的实验方法。 近年来,标记整个大脑神经元中特定子集转基因小鼠品系的能力为分析神经元回路与研究整个大脑的神经元多样性提供了新的方案。
低场核磁共振技术在小鼠体脂比研究中的应用
小鼠的体脂比可以根据其体重和脂肪含量来计算。体脂比是指身体中脂肪组织所占的百分比。要计算小鼠的体脂比,需要先测量小鼠的体重,然后通过某种方法来测量其脂肪含量。
迅数MIC显微系统用于小鼠大脑皮层细胞研究
目的:探讨丙戊酸镁对小鼠急性脑缺血再灌注损伤的预防作用及其机制。方法:取小鼠随机分为假手术组、模型组和丙戊酸镁高、低剂量(0.04、0.02 mgg-1)组,每组10 只,灌胃给予相应药物,每日2 次,连续14 d,末次给药1 h 后对后3 组小鼠建立急性脑缺血再灌注损伤模型,建模成功后检测各组小鼠脑指数和脑组织中丙二醛(MDA)含量及超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性,并观察大脑皮层和海马CA1 区细胞形态的变化。结果:与模型组比较,丙戊酸镁高、低剂量组小鼠神经元损伤减轻,脑指数和MDA含量明显降低,GSH-Px活性明显升高(P<0.01 或P<0.05),且丙戊酸镁高剂量组SOD活性明显升高(P<0.01)。结论:丙戊酸镁对小鼠急性脑缺血再灌注损伤具有预防作用,其机制可能与抗氧化作用有关。
小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同
2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影响,加拿大研究人员假设不同动物在适应低氧过程中通气反应、血液和代谢表型有所不同,对大小鼠的高原低氧适应做出了相关研究。
低场核磁共振技术在小鼠胆固醇中的研究应用
QMR清醒小动物体成分技术可在小动物清醒无束缚状态下快速、准确、定量的测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量,无需麻醉,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害,节约实验成本,可对单只小鼠或小动物进行长期跟踪研究,也通过MRI也可以实时观察体脂分布及沉积情况。通过长时间监测小鼠的生理参数,考察各种药物、运动、外界因素及营养对小鼠生理指标的影响。
小鼠胫骨不脱钙树脂包埋法的改良与应用
目的 改良树脂包埋复数小鼠不脱钙胫骨的方法,提高树脂包埋法的效率及稳定性,探索减少树脂切片脱片的方法。方法 取15只B6小鼠共30胫骨,标记、固定、脱水、渗透后将其包埋于直径4 mm的圆柱型树脂块中,胫骨近端1/4处切断后再对剩余的3/4胫骨包埋。在包埋时将5个胫骨切面贴于平整树脂板并包埋于同一树脂块中。分别在包埋液制备、切片、染色3个阶段随机将样本分为对照组及实验组,分别在3个改良组中采用以下方案处理,包括:向包埋液冲入CO2;在切面上涂抹包埋液;在脱塑水化前以95 ℃加热切片15 min。分析树脂凝固时间、切片脱片率及骨形成、成骨细胞定量指标。结果成功包埋6个树脂块,每个树脂块内有5个胫骨,胫骨横截面于同一平面上,树脂块凝固完全,适于切片。向包埋液冲入CO2可以缩短树脂块凝固时间,提高凝固成功率。在切面上涂抹包埋液可以显著降低切片时的脱片率(P0.05)。在脱塑前加热切片可以显著降低脱塑水化后的脱片率(P0.05)。结论 复数小鼠不脱钙胫骨的树脂包埋改良法有效可行,这可能是一种理想的不脱钙骨组织研究方法。关键词:树脂包埋;不脱钙;复数胫骨包埋;预防脱片
低场核磁共振技术如何检测HFD诱导肥胖小鼠体脂比?
HFD (High-Fat Diet) 是一种高脂肪饮食,常用于实验室中诱导肥胖小鼠模型。通过给小鼠喂食高脂肪饮食,可以模拟人类肥胖的病理过程。研究HFD诱导肥胖小鼠的体脂比是评估小鼠体脂肪含量和肥胖程度的常见方法之一。体脂比是指小鼠体重中由脂肪组织所占的比例。通过测量小鼠的体脂肪含量,可以评估HFD对小鼠肥胖的影响。
低场核磁共振技术如何检测STZ诱导糖尿病小鼠体脂比?
STZ诱导糖尿病小鼠模型是一种常用的研究工具,可以帮助科学家们更好地理解糖尿病的发病机制和病程进展。STZ诱导糖尿病小鼠模型具有与人类糖尿病相似的病理生理特征,如高血糖、胰岛素抵抗和β细胞功能受损等。通过研究STZ诱导糖尿病小鼠模型,科学家们可以深入探讨糖尿病的治疗方法和潜在机制,而STZ诱导糖尿病小鼠体脂比对于糖尿病治疗的药物评价起到重要作用。
糖尿病小鼠胰岛β细胞透射电镜观察
观察2型糖尿病模型db/db小鼠胰岛β细胞的超微结构、胰岛素表达及数量变化,探讨β细胞的病理改变与2型糖尿病病因的关系。 分别选取3、5、8月龄尾静脉空腹血糖高于10.1mmol/L,且肥胖的db/db自发性糖尿病小鼠,每组8只,作为糖尿病组;选取相应年龄段尾静脉空腹血糖低于6.0mmol/L,体重正常的db/+m表型正常小鼠,每组8只,作为对照组。于相应年龄段取胰尾,用于透射电镜观察、免疫组织化学观察和图像分析。
低场核磁技术用于小鼠NAFLD模型脂肪研究
小鼠NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)模型是用小鼠作为实验动物,在其体内模拟非酒精性脂肪性肝病的模型。该模型旨在研究NAFLD的发病机制、病理过程以及评估治疗策略的有效性。
小鼠皮下肿瘤磁共振造影成像实验
1、实验目的:小鼠皮下肿瘤MRI造影成像效果与造影剂代谢过程研究。
肥胖小鼠内脏脂肪测量技术
QMR清醒体成分分析仪在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量的测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量,无需麻醉,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害,简化实验、节约实验成本,可对单只小鼠或小动物进行长期跟踪研究。通过长时间监测小动物的生理参数,考察各种药物、运动、外界因素及营养对动物体生理指标的影响。
干货分享:小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物
近期的组织研磨和样品处理分享、讨论,我们邀请到了实验动物监测所袁老师给大家分享,绝对干货,内容是——小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物,研磨使用的仪器是鼎昊源TL2020组织研磨仪。
采用 GC/Q-TOF 对小鼠大脑中阿片制剂诱导的变化进行代谢组学研究
本研究阐明了小鼠大脑中阿片制剂诱导的代谢变化。通过将Agilent 7200 系列GC/Q TOF MS 的EI MS、EI MS/MS 和PCI 功能与Agilent MassHunter 软件工具相结合,获得了一个非常灵活且全面的用于鉴定代谢组学差异的工作流程。采用该工作流程可以区分吗啡敏感性和吗啡耐受性的小鼠品系,确定吗啡给药后小鼠的反应差异,并且采用不同的技术鉴定化合物。
小鼠肝脏脂肪含量的检测
环磷胆碱对高脂饮食喂养小鼠肝脏脂肪含量的影响Effect of Citicoline on liver fat content in mice fed a high-fat diet, an experimental study使用乙醚
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