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Cre报告品系/ Cre Reporter
Cre报告品系/ Cre Reporter
在Cre-loxP条件性基因编辑技术中,荧光或染色报告小鼠品系是一个重要的工具,可以用来确认Cre重组酶的活性、定位以及评估基因编辑的效果。
神经科学Cre工具鼠
神经科学Cre工具鼠
在神经研究中,Cre-loxP系统被广泛应用于研究基因功能、神经元类型特异性表达、以及神经疾病模型的构建。以下是一些在神经研究中重要的Cre小鼠品系(依名称字母排序):Avil-Cre简介:Avil基因(Advillin)在感觉神经元中特异性表达,因此,Avil-Cre小鼠可以用于在这些神经元中进行基因敲除,从而研究其功能。
老化和衰老研究中的动物模型|老龄鼠
老化和衰老研究中的动物模型|老龄鼠
几乎所有生物都会老化,其背后的生物学机制基本相通
熬夜防痴呆?细谈阿尔茨海默症与小鼠模型
熬夜防痴呆?细谈阿尔茨海默症与小鼠模型
比生命长度更重要的,是它的质量
鉴定网络热门生物:朱迪是什么兔,而“教父”是什么鼠?
鉴定网络热门生物:朱迪是什么兔,而“教父”是什么鼠?
当《疯狂动物城2》中兔朱迪带着狐尼克穿梭在湿地市场追查真相,当“教父”大先生(Mr. Big)穿着粉色礼服哄孙女时,你是否好奇这些鲜活角色的原型?今天我们就从动物城的明星角色入手,揭开实验动物世界的神秘面纱——原来银幕外的它们,还是推动科研进步的“隐形功臣”。朱迪:从棉尾兔到实验兔“亲戚们”电影中打破偏见的兔警官朱迪,原型并非我们常见的家兔,而是来自棉尾兔属(Sylvilagus spp.)...
db/db小鼠肥胖和糖尿病模型
db/db小鼠肥胖和糖尿病模型
鼠来宝生物长期维持该品系种群
ob/ob小鼠肥胖和糖尿病模型
ob/ob小鼠肥胖和糖尿病模型
鼠来宝生物长期维持该品系种群
创伤后应激障碍AtLAS KO小鼠模型
创伤后应激障碍AtLAS KO小鼠模型
鼠来宝生物获销售授权
基因编辑糖尿病动物模型
基因编辑糖尿病动物模型
Ins2*Akita突变和IRS-1、GLUT4、Pdx1敲除小鼠
手术诱导糖尿病动物模型
手术诱导糖尿病动物模型
胰腺切除、胃转流手术
化学诱导糖尿病动物模型
化学诱导糖尿病动物模型
链脲佐菌素STZ、烟酰胺NA、四氧嘧啶Alloxan、高脂饮食
自发性糖尿病动物模型
自发性糖尿病动物模型
NOD、db/db、ob/ob、KK小鼠;BB、GK、OLETF、ZDF大鼠
“慢病之王”糖尿病与动物模型
“慢病之王”糖尿病与动物模型
鼠来宝长期提供糖尿病动物模型构建和检测服务
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 小鼠模型
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 小鼠模型
慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种以永久气流受限为特征的可预防和可治疗的疾病。其主要病因是吸入有毒颗粒或气体引起的气道和肺部的异常炎症反应。本模型旨在模拟COPD的病理生理改变,为相关机制研究及新药筛选提供动物模型平台。
二、动物信息
发育研究Cre工具鼠
发育研究Cre工具鼠
在发育研究中,Cre-loxP系统同样是一个强大的工具,用于研究不同基因在发育过程中的功能和机制。
代谢研究Cre工具鼠
代谢研究Cre工具鼠
在代谢疾病研究中,Cre-loxP系统被广泛用于在特定组织或细胞类型中进行基因操作,以研究肥胖、糖尿病、脂肪代谢和其他代谢紊乱。
心血管研究Cre工具鼠
心血管研究Cre工具鼠
在心血管研究中,Cre-loxP系统被广泛应用于特定心血管细胞类型的基因编辑,用于研究心血管发育、功能和疾病模型的构建。
肿瘤研究Cre工具鼠
肿瘤研究Cre工具鼠
肿瘤研究中,Cre-loxP系统被广泛用于在特定组织或细胞类型中精确地敲除或激活致癌基因,从而研究其在癌症发生、发展和治疗中的作用。
免疫研究Cre工具鼠
免疫研究Cre工具鼠
在免疫研究中,Cre-loxP系统同样是一个强大的工具,用于研究特定免疫细胞类型的基因功能、免疫反应调控以及免疫相关疾病模型的构建。
常见小鼠肿瘤模型
常见小鼠肿瘤模型
自发突变、诱发突变、基因编辑、同种移植、异种移植
养鼠专家 | 繁育实验小鼠的交配策略
养鼠专家 | 繁育实验小鼠的交配策略
鼠鼠生育速配指南繁育小鼠前的第一步:明确你的目标选择繁殖方法并非随意而为,它完全由你的“繁育目标”决定。换句话说,目标决定策略。对于初学者而言,最需要理解的是两个基本目标,它们分别指向了完全不同的管理思路。
肥胖与糖尿病流行,小鼠模型能如何帮助我们?
肥胖与糖尿病流行,小鼠模型能如何帮助我们?
每年的11月14日是“世界糖尿病日”,让我们来了解一下小鼠模型为什么对糖尿病研究非常重要吧~
从 “听天由命” 到 “指哪打哪”:一文了解小鼠基因编辑技术
从 “听天由命” 到 “指哪打哪”:一文了解小鼠基因编辑技术
核心术语Core Terms1) 基因编辑技术 (Gene editing technology):通过特定工具对生物体基因组进行定点修饰(如敲除、敲入、碱基替换等)的技术,可实现对目标基因功能的精准调控,常用工具包括ZFNs、TALENs、CRISPR-Cas9等。
小鼠不孕不育的主要原因与解决方案
小鼠不孕不育的主要原因与解决方案
实验小鼠不怀孕(繁殖效率低下)是一个常见的问题,可能由多种因素引起。为了解决这个问题,需要进行系统的排查和调整。
小鼠吃仔的主要原因与解决方案
小鼠吃仔的主要原因与解决方案
实验小鼠(特别是母鼠)吃掉自己的幼崽(仔鼠)是一种令人担忧但确实会发生的现象,通常被称为“食仔”(cannibalism)。这背后有多重原因,处理和预防需要针对具体情况。可能原因应激和干扰 (Stress and Disturbance): 这是最常见的原因之一。环境噪音: 突然的、持续的或过大的噪音。频繁干扰: 过度检查、触摸幼崽、更换垫料过于频繁(尤其是在产后头几天)。捕捉和处理: 对母...
买的实验小鼠不让进SPF动物房怎么办?
买的实验小鼠不让进SPF动物房怎么办?
在科研工作中,实验小鼠作为常用的实验动物,其饲养环境有着严格的要求。SPF(Specific Pathogen-Free,无特定病原体)动物房因其能提供相对无污染、稳定的环境,成为保障实验结果准确性的关键设施。然而,有时我们会遇到买的实验小鼠不让进 SPF 动物房的情况,这可让科研人员们犯了难。今天,咱们就一起来深入探讨下这背后的原因以及解决办法。 为什么会被拒绝入内?主要是担心微生物污染风...
体外受精技术在实验小鼠繁育中的应用
体外受精技术在实验小鼠繁育中的应用
体外受精 (in vitro Fertilization, IVF) 是指精子和卵细胞在生物体外融合形成受精卵。不过,哺乳动物的受精卵在体外很难发育为完整个体,所以还需要通过胚胎移植(Embryo Transfer, ET,或称受精卵移植),将其移入代孕母体,继续发育直到出生。因此,“体外受精”和“胚胎移植”通常并称为IVF-ET技术。小鼠体外受精和胚胎移植的大致流程是:体外受精技术应用于实...
一文搞懂Cre-loxP条件性基因编辑
一文搞懂Cre-loxP条件性基因编辑
大锤八十、小锤四十,但是学过生物的朋友都知道,基因不是你有钱就能敲……很多基因的功能重要或广泛,常规的全身性基因敲除(constitutive knock out)可能导致胚胎死亡或普遍的功能变化,研究者无法或难以对其进行精确的基因功能研究。此时,条件性基因编辑技术应运而生。
三分钟了解小鼠体外受精快速扩繁
三分钟了解小鼠体外受精快速扩繁
快速扩繁、病原净化、品系急救、快速扩繁、冻存保种、品系复苏
小鼠食仔原因及预防
小鼠食仔原因及预防
归根结底都是为了种族的生存和繁殖
如何正确选择基因编辑小鼠模型
如何正确选择基因编辑小鼠模型
小鼠和人类的基因组都包含约22400个基因。据分析,约99%的小鼠基因可以在人类基因组中找到同源基因,因此对小鼠的研究结果可以类推至人类身上,小鼠模型对人类疾病治疗具有重大借鉴意义。加上近些年魔术剪刀——CRISPR/Cas9基因编辑技术的出现,让基因编辑小鼠变成了触手可得的科研头牌明星。利用基因编辑技术修饰小鼠基因,可以很好地在小鼠体内模拟...
为什么牛人都开始用基因编辑小鼠了,看看这篇文章就懂了
为什么牛人都开始用基因编辑小鼠了,看看这篇文章就懂了
2013年,一种名为的“CRISPR”的基因编辑技术出现后,“基因编辑”这个词汇不经意间火了,传遍了整个学术圈、生活圈,甚至是朋友圈。它的出现让“编辑生命”变得触手可及,它似乎可以斗过癌症(白血病)和艾滋病,还有各种遗传病。 我们知道,目前这些人类疾病都没有办法从根本上治疗,而它们几乎都和基因突变相关。基因编辑的出现为我们人类健康带来巨大的福...
客户佳作 | 骨关节炎治疗的“隐藏开关”:TREM2如何改写数亿人的关节命运?
客户佳作 | 骨关节炎治疗的“隐藏开关”:TREM2如何改写数亿人的关节命运?
全球30亿人的“隐形枷锁”:为什么我们的关节不会自我修复?对于每一个在深夜被关节剧痛惊醒、或在下楼梯时感到膝盖发软的患者来说,骨关节炎(osteoarthritis, OA)绝不仅仅是“变老”的自然代价,而是一道沉重的枷锁。
客户佳作 | 修复视神经的关键,可能就藏在大脑的“快乐分子”里?
客户佳作 | 修复视神经的关键,可能就藏在大脑的“快乐分子”里?
修复受损的视神经——连接眼睛与大脑的精密“电缆”——是现代医学面临的一大挑战。一旦这条通路因外伤或青光眼等疾病受损,视力便会永久丧失。视神经由视网膜神经节细胞(Retinal Ganglion Cells, RGCs)的轴突汇集而成。成年哺乳动物的RGCs一旦受损,其再生能力便极为有限。
客户佳作|脓毒症后的 “大脑迷雾”:LCN2蛋白竟是认知损伤的隐形推手
客户佳作|脓毒症后的 “大脑迷雾”:LCN2蛋白竟是认知损伤的隐形推手
当身体遭遇严重感染引发脓毒症(或称“败血症”)时,我们往往关注心肺、肝肾等关键脏器的安危,却可能忽略一个隐蔽却致命的威胁——脓毒症相关脑病(Sepsis-associated encephalopathy, SAE)。
Sci Immunol封面文章|基因编辑小鼠告诉你Ddx55如何维护幼稚T细胞稳态
Sci Immunol封面文章|基因编辑小鼠告诉你Ddx55如何维护幼稚T细胞稳态
#科研人速看,小鼠相关问题全解决:还在为基因编辑小鼠构建耗时长、扩繁太慢、繁育没精力管头疼?别让小鼠问题拖慢你的科研进度!
肺部 “瘢痕” 有了新克星?科学家用 “纳米导弹” 精准逆转衰老细胞
肺部 “瘢痕” 有了新克星?科学家用 “纳米导弹” 精准逆转衰老细胞
当一位老人反复咳嗽、稍一活动就呼吸困难时,他可能正被一种叫做 “肺纤维化” 的疾病悄悄侵蚀肺部。这种病会让肺泡逐渐被瘢痕组织取代,就像肺部蒙上了一层越来越厚的 “毛玻璃”,最终可能导致呼吸衰竭。更棘手的是,现有药物只能延缓恶化,无法逆转已经形成的瘢痕。不过,鼠来宝生物客户华中科技大学同济医学院附属协和医院陈智超教授和李秋柏教授团队2024年合作发表在《ACS Nano》(IF=16.4)的一...
帕金森相关蛋白竟成肿瘤 “帮凶”?新研究揭开免疫抑制的神秘面纱
帕金森相关蛋白竟成肿瘤 “帮凶”?新研究揭开免疫抑制的神秘面纱
提到 “Parkin基因”,很多人可能会想到帕金森病 —— 这种因 Parkin 基因突变导致的神经退行性疾病,早已被医学界熟知。但鼠来宝客户、中山大学中山医学院陈俊教授及合作者今年3月发表在《Science Advances》期刊上的研究《AMPK-dependent Parkin activation suppresses macrophage antigen presentation ...
IDH3β与PAX6的正反馈机制:中国科学家揭开阿尔茨海默病的“代谢陷阱”(IF=40.8)
IDH3β与PAX6的正反馈机制:中国科学家揭开阿尔茨海默病的“代谢陷阱”(IF=40.8)
简介:研究发现,阿尔茨海默病(AD)患者及转基因小鼠脑内三羧酸循环关键酶异柠檬酸脱氢酶 3β(IDH3β)水平显著下降,其敲低会导致氧化磷酸化解偶联、能量代谢降低及乳酸积累,乳酸作为乳酰来源促进组蛋白乳酰化,进而增强转录因子配对盒基因 6(PAX6)的表达。而 PAX6 作为 IDH3β 的抑制性转录因子,其升高又会反过来抑制 IDH3β 表达,形成IDH3β - 乳酸 - PAX6 -ID...
大脑的“清洁工”:轻松了解脑类淋巴系统
大脑的“清洁工”:轻松了解脑类淋巴系统
我们都体验过,在享受了一夜充足的睡眠后,第二天醒来时那种头脑清晰、思维敏捷、神清气爽的感觉。这种体验如此普遍,以至于我们常常认为理所当然。但你是否想过,这种感觉背后仅仅是心理作用,还是我们的大脑内部发生了真实而深刻的物理变化?科学家的最新发现揭示,答案远比我们想象的更令人惊奇。事实上,你的大脑拥有一套在夜间高效工作的“清洁系统”,它正在为你的认知健康进行着至关重要的维护工作。
顶刊新知 | 张峰:利用肝脏“智造”mRNA药物,重启衰老的免疫系统
顶刊新知 | 张峰:利用肝脏“智造”mRNA药物,重启衰老的免疫系统
想象一下,人体的免疫系统就像一支精锐的军队,日夜守护着我们的健康。然而,随着岁月流逝,这支军队也会“年迈体衰”,战斗力大不如前——这就是免疫衰老 (Immune Senescence)。随着年龄增长,人体的免疫系统,特别是负责精准打击的T细胞,其功能会逐渐下降。这导致老年人不仅更容易受到病毒和细菌的感染,患上癌症的风险更高,就连接种疫苗的效果也大打折扣。
阿尔茨海默病:从“治疗”到“预防”,我们离打败它更近了吗?
阿尔茨海默病:从“治疗”到“预防”,我们离打败它更近了吗?
导语:每年的9月21日是 “世界阿尔茨海默病日”,这个日子的设立,是为了让更多人关注阿尔茨海默病这一困扰全球数千万家庭的疾病
睡够了才能长更高?科学家发现睡眠与生长激素的 "双向奔赴" 密码
睡够了才能长更高?科学家发现睡眠与生长激素的 "双向奔赴" 密码
你有没有想过,为什么小时候妈妈总说 "好好睡觉才能长高"?为什么熬夜后不仅没精神,还容易变胖、免疫力下降?最近,美国加州大学伯克利分校的知名神经科学家丹扬教授研究团队在《Cell》杂志上发表的论文《Neuroendocrine circuit for sleep-dependent growth hormone release》(睡眠依赖性生长激素释放的神经内分泌环路),终于揭开了睡眠与生长...
Cell: 抗癌“神药”CAR-T,竟会引发“脑雾”?
Cell: 抗癌“神药”CAR-T,竟会引发“脑雾”?
想象一下,如果有一种疗法,能赋予你的免疫细胞“超能力”,精准识别并消灭癌细胞,这听起来是不是像科幻电影里的场景?嵌合抗原受体T细胞(CAR-T细胞)疗法,正是这样一种为许多癌症患者带来新希望的突破性治疗。它通过基因改造,让患者自身的T细胞获得识别和攻击癌细胞的“导航系统”,从而实现精准打击,在治疗白血病、淋巴瘤等血液肿瘤方面取得了奇迹般的效果,也为攻克实体瘤带来了巨大希望。然而,这项令人振奋...
糖尿病 - 演变的流行病中的进展与机遇
糖尿病 - 演变的流行病中的进展与机遇
为糖尿病研究与治疗提供全面视角,推动相关领域发展减轻糖尿病带来的负担
神经科学未来50年
神经科学未来50年
美国神经科学协会成立50周年之际,对未来50年神经科学研究的展望
神经科学过去20年
神经科学过去20年
文章邀请了多位在神经科学领域有显善贡献的研究人员分享了他们对过去20年神经科学领域变化的看法
产生和使用真实世界数据:值得的艰苦战斗
产生和使用真实世界数据:值得的艰苦战斗
精准肿瘤学范式对传统临床试验的可行性和数据普适性提出了挑战。因此,存在一种未被满足的需求,即需要实际的方法来测试众多亚组,评估现实世界中药物的价值,并收集全面、可访问的数据集来验证新的生物标志物。
癌症生物标志物:个性化治疗的新兴趋势和临床意义
癌症生物标志物:个性化治疗的新兴趋势和临床意义
生物标志物是指在血液、体液或组织中发现的任何生物学标记,它表明正常或异常的生物学过程、状况或疾病的存在。当应用于肿瘤学领域时,癌症生物标志物具体识别癌症的特征,理想情况下具有高度的准确性和可靠性,报告为它们的敏感性和特异性。
接受癌症的复杂性:系统性疾病的特征
接受癌症的复杂性:系统性疾病的特征
过去50年来,我们在理解癌症发生的机制上取得了巨大进步,这些成果被概括为“癌症的特征” (the hallmarks of cancer)。尽管有了这一逻辑框架,我们对癌症系统表现的分子基础以及癌症相关死亡的根本原因的理解仍然不完整。展望未来,阐明肿瘤如何与远隔器官相互作用,以及多方面的环境和生理参数如何影响肿瘤及其宿主,对于推进预防和更有效治疗人类癌症至关重要。
才刚刚开始:朝着治愈儿童癌症的50年进展
才刚刚开始:朝着治愈儿童癌症的50年进展
从最初的经验性治疗方法到结合疾病生物学的合理设计治疗计划,治疗儿童癌症已经取得了显著进展。虽然现在许多儿童癌症可以治愈,但对其他一些儿童来说,治愈仍然遥不可及。为了使所有儿童都能实现治愈,需要跨多个领域的合作。
中国肿瘤药物开发和临床研究的挑战与机遇
中国肿瘤药物开发和临床研究的挑战与机遇
癌症是对人类健康的主要威胁。特别是中国,面临着巨大的负担,新发病例(457万)和死亡人数(300万)分别占全球总数的23.7%和30%。因此,中国癌症的日益普遍化创造了对有效治疗方案的迫切需求。中国的制药行业现在正在进入药物创新的新阶段,并已成为全球第二大制药市场,就药物研发(R&D)管线和新产品数量而言。
Ras基因和治愈癌症的漫长竞赛
Ras基因和治愈癌症的漫长竞赛
四十年前,RAS致癌基因在癌症发展中的作用的发现,为证明肿瘤发展是由改变癌细胞基因组的体细胞突变所驱动的打开了大门。这些发现导致了对癌症发病机制的简单性以及如何治愈癌症的幻想。
p53: 关于复杂性与环境的故事
p53: 关于复杂性与环境的故事
p53的故事是启发性的。尽管受到了广泛的关注,野生型p53的肿瘤抑制功能或其与癌症相关的突变体的致癌活性仍未完全理解,我们的发现尚未导致重大的治疗突破。关于这种迷人的蛋白质,我们仍有许多要学习的地方。
Cell专题:癌症研究的50年进展
Cell专题:癌症研究的50年进展
五十年前,人们认为所有癌症都是由病毒引起的。随后的范式转变工作教导我们,我们自己的细胞中潜藏着致病的癌基因。我们对癌症——它的起源、演变和弱点——的理解从那时起爆炸性增长。
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02-03
2026
鼠来宝生物2026春季招聘开始啦!
01-09
2026
鼠来宝生物诚邀您共赴2026脑类淋巴系统学术研讨会
由复旦大学基础医学院主办,中国睡眠研究会、华中科技大学同济医学院附属同济医院协办的“2026脑类淋巴系统研究进展与医药创新转化专题学术研讨会”将于2026年1月10日至11日在上海复旦大学枫林校区召开。
12-15
2025
市委书记莅临指导!守正弘药创新平台与技术实力获高度评价
12月5日,市委书记、市人大常委会主任孙兵深入鄂城区及国家级葛店经开区走访调研工业企业,强调要深入学习贯彻党的二十届四中全会和省委十二届十一次全会精神,通过扩大有效投资、培育新质生产力、构建现代化产业体系,推动工业经济提质增效,为“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局筑牢根基。守正弘药作为生物科技领域重点企业,迎来孙兵书记一行实地考察。01市委书记莅临指导 守正弘药获高度评价在守正弘药鄂州基...
11-28
2025
强强联合!鼠来宝集团与爱博泰克达成战略合作,共启生物科研服务新征程
2025年11月18日,鼠来宝集团核心管理团队一行到访武汉爱博泰克生物科技有限公司(以下简称 “爱博泰克”),双方隆重举行战略合作签约仪式,正式缔结全面战略伙伴关系。此次合作标志着鼠来宝集团在生物科研服务领域的布局进一步深化,将通过资源整合与优势互补,为行业发展注入新动能。
11-10
2025
鼠来宝生物邀您相聚椰城,共赴实验动物科技盛会!
会议简要第二十三届中南地区实验动物科技交流会即将于 2025年11月14日-15日 在海南省海口星海湾铂尔曼酒店举行!本次大会以 “人工智能赋能实验动物科技,创新技术支撑生物医药发展” 为主题,汇聚中南地区实验动物领域的专家学者、企业代表,共同探讨前沿技术、分享管理经验、展示创新成果。
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关于我们
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鼠来宝(武汉)生物科技有限公司(简称“鼠来宝生物”)自2017年创立以来,始终致力于打造专业的实验动物一站式服务平台。经过多年快速发展,公司现已形成一支规模逾380人的专业团队。公司聚焦实验动物领域,构建了涵盖实验动物、代养净化、基因编辑、动物实验、检测研发、饲料垫料、试剂耗材、仪器设备和工程建设等全方位业务体系。
为支撑业务发展,鼠来宝生物在北京、上海、广州、深圳和成都等全国多地设立办事处,并投资建设了总面积超13000平方米的先进生产与实验基地,配置标准化大小鼠笼位超40000个。公司高度重视研发创新,组建了由40余名博士、硕士领衔的资深技术研发团队。在技术研发与经营创新的驱动下,公司实力获得政府与行业认可,目前已取得湖北省“高新技术企业”和“专精特新中小企业”等多项荣誉。
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守正弘药(动物实验)
迪米特(试剂耗材)
子公司:武汉有度生物科技有限公司
广东凯世生物科技有限公司
鼠来宝(成都)生物科技有限公司
Charles River
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联系电话:
027-87707448
总部地址
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湖北省
武汉市洪山区佳园路慧谷时空2508
生产实验:鄂州市华容区东湖高新智慧城11栋、3期14栋,葛店中小企业创业园4、5层
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