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斑马鱼使用人类疾病模型生物斑马鱼的高通量成像实验/为什么使用斑马鱼进行筛选? 目前,基于斑马鱼的筛选由于花费,通量 和伦理原因作为一种哺乳动物筛选的替代 受到欢迎。 斑马鱼由于其与人类的高度生物相似性, 成为一种有用的药物开发模型。在个体
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斑马鱼高通量成像实验无目前,基于斑马鱼的筛选由于花费,通量和伦理原因作为一种哺乳动物筛选的替代受到欢迎。 斑马鱼由于其与人类的高度生物相似性, 成为一种有用的药物开发模型。在个体学 和器官形成研究中体现了其主要器官系统与人类极其相似,且
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WH, Luft FC, Hubner N.Nat Genet. 2008 May; 40(5):529-37.
摘要:我们的目的是用人体疾病大鼠模型研究与心力衰竭相关的基因变异。我们对用杂交F2 代自发性高血压心脏衰竭(SHHF
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液体,固体,粉末小动物气管给药吸入一种非侵入式制作呼吸系统疾病动物模型的方法呼吸系统疾病动物模型主要包括慢性支气管肺炎模型,肺气肿模型,肺水模肿型,支气管痉挛、哮喘模型,实验性矽肺模型,COPD和急性肺损伤等。如何评价模型是否成功,常见的
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] 。因此,筛选敏感性高和特异性强的结直肠癌早期诊断标志物和治疗靶标、防治术后复发转移依然是目前临床研究的重点与难点。从基因产物的角度考虑,结直肠癌也是一种蛋白质组学疾病[325] 。作为蛋白质组学研究良好的疾病模型,结直肠癌目前已成为该研究领域的热点。
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代谢性疾病、脂肪肿瘤、肾脏、肝脏局灶性病变等。小鼠核磁共振Dixon水脂成像图 Dixon水脂分离技术是一种使用的核磁成像技术,在某些动物疾病模型的诊断、鉴别与治疗过程的评估上具有一定的独到之处。其他资料:
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NU-677─动物实验生物安全柜NU-677─动物实验生物安全柜的专业之选/动物实验为药物试验、疾病研究的模型、器官移植等多个领域的研究中发挥着重要的作用,帮助科研人员全方位、多层次、更准确的了解和回答生命科学特别是生物医学的许多基本问题。
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提供了获得活体实验动物MRI和离体MRH高质量图像的机会,从而可以大大增强临床前毒理学研究和动物疾病模型开发中的常规组织病理学研究。与超导小动物磁共振成像系统不同,紧凑型高性能小动物磁共振成像平台是可移动式和自屏蔽的,因此M3可以放置在
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, 11 ]。但星形胶质细胞在体内与其他细胞混杂在一起, 研究其病理性反应,必须对其进行分离和纯化, 按照合适的原则建立细胞作用模型。星形胶质细胞的体外分离是建立动物中枢神经系统疾病细胞作用模型的关键因素, 本文对新生大鼠大脑皮质进行了体外培养, 获得了富含星形胶质细胞的培养物, 为进一步建立细胞作用模型的建立提供了材料。
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DHA 氧化被认为是导致阿尔茨海默病并发症的原因 [1、2]。高空间分辨率的傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 成像系统是一个性能强大的工具,可用来调查疾病动物模型的组织切片中的 PUFA 分布,提供在亚细胞级别生化组成的详尽信息。本研究的目的是探讨导致这种氧化降解的因素,以及确定方案来使得损耗率降至低,以确保采用光谱技术能准确评估生物组织中的PUFA 值。
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