用于研究睡眠剥夺对小鼠生理和行为影响
评估小动物(通常是小鼠和大鼠)运动协调性、平衡能力和疲劳耐受性
结合了跑步机和气体代谢分析系统,可以精确测量小动物在不同运动条件下的氧气消耗量(VO2)、二氧化碳生成量(VCO2)以及由此计算的能量消耗(热量消耗)
用于研究动物运动能力、耐力、代谢以及心肺功能的实验设备
由动物自发运动来推动跑轮传感器能够,准确记录下小鼠在跑轮上的每一次奔跑
评估小动物的活动水平、运动模式和行为变化。可在不改变动物原生活环境的情况下,进行实时监测,能较真实的记录下动物长期活动情况
精确检测大小鼠的脚步和步态,评估其运动功能、协调性、平衡性和神经系统功能
小鼠的“体育特长”不像其他动物那样登峰造极,但其作为“多边形战士”的全面技能依然令人印象深刻
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
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
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
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
光遗传学是如今进行神经操控的重要技术手段,鼠来宝生物精选并翻译了“光遗传学之父” Karl Deisseroth的一篇相关综述,供读者参考。Deisseroth, K. Optogenetics: 10 years of microbial opsins in neuroscience. Nat Neurosci 18, 1213–1225 (2015). https://doi.org/1...
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