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    高脂饮食诱导小鼠动脉粥样硬化模型是研究动脉粥样硬化的重要手段。在实验动物选择上,基因敲除型常选用ApoE - / - 或Ldlr - / - 小鼠,因其脂代谢异常更易形成斑块;野生型多用C57BL/6...

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    WHHLMI自发性冠状动脉硬化性心脏病模型

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  • 血管内皮细胞分离
    血管内皮细胞分离

    血管内皮细胞分离:分离和培养大鼠心肌细胞对于研究心肌细胞收缩性、心肌肥厚和心力衰竭非常重要。大鼠心肌细胞之间通过闰盘牢固连接,因而与新生小鼠心肌细胞分离相比,大鼠心肌细胞分离非常具有挑战性。我们自建了...

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  • 成年小鼠原代心肌细胞分离
    成年小鼠原代心肌细胞分离

    成年小鼠原代心肌细胞分离:分离和培养成年心肌细胞对于研究心肌细胞收缩性、心肌肥厚和心力衰竭非常重要。成年小鼠心肌细胞之间通过闰盘牢固连接,因而与新生小鼠心肌细胞分离相比,成年小鼠心肌细胞分离非常具有挑...

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  • 小鼠原代心肌细胞分离
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  • 心血管动物模型
    心血管动物模型

    实验性大小鼠动物能有效地模拟人类心血管病,由于繁殖能力强,易于检测等优点,目前是我国心血管病研究的主要动物模型之一。建立心血管动物模型,对其深入研究有助于推动临床对心血管疾病诊治水平的不断提高。

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  • 心血管疾病动物模型
    心血管疾病动物模型

    实验性大小鼠动物能有效地模拟人类心血管病,由于繁殖能力强,易于检测等优点,目前是我国心血管病研究的主要动物模型之一。建立心血管疾病动物模型,对其深入研究有助于推动临床对心血管疾病诊治水平的不断提高。

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  • 大鼠血管紧张素Ⅱ诱导高血压模型
    大鼠血管紧张素Ⅱ诱导高血压模型

    大鼠血管紧张素Ⅱ诱导高血压模型:动物实验中心,建有清洁级、SPF级动物实验室,面积约1800平米。为科研院所、临床科室及医药企业提供专业定制化的动物模型、药物筛选、药理药效评价、安全性评价、病理分析及...

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  • 血管紧张素Ⅱ诱导高血压模型
    血管紧张素Ⅱ诱导高血压模型

    血管紧张素Ⅱ(AGII)是肾素 - 血管紧张素系统的主要生物活性成分,在调节血管紧张度、盐水平衡以及血压方面发挥着重要作用。血管紧张素Ⅱ诱导高血压模型是常见的实验性高血压动物模型,以大鼠模型较为典型。

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  • 模式动物模型构建
    模式动物模型构建

    上海申知心生物科技有限公司致力于为医药研发提供专业的实验动物技术服务。公司管理人员来源自复旦大学和中国科学院,拥有深厚的专业背景和丰富的实验动物饲养管理和动物实验操作经验。上海动物模型构建服务

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  • 高脂饮食诱导高血脂模型
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    高脂饮食诱导高血脂模型:建模:高脂肪饮食的成分包括danguchun(3%)、牛肉牛脂(15%)、0.2%胆酸(Sigma Aldrich Co., USA)和81.8%正常食物。大鼠给予高脂饮食30...

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    动物实验检测是科学研究和医学领域常用的方法,用于评估新药物、化学物质或其他治疗方法对动物的效果、安全性和毒性等。其目的广泛,涵盖药物研发、疾病研究、安全评估以及基础科学研究等多个方面,能模拟人类疾病,...

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  • 心肌缺血再灌注损伤模型
    心肌缺血再灌注损伤模型

    心肌缺血再灌注损伤模型是一种用于模拟人体心脏在经历缺血(血液供应中断)后恢复血液供应(再灌注)过程中所发生的组织损伤的实验模型。这种病理过程通常发生在冠状动脉突然闭塞后,随后通过溶栓、介入手术或搭桥手...

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  • 尾静脉注射诱导高血脂症模型
    尾静脉注射诱导高血脂症模型

    尾静脉注射诱导高血脂症模型是一种常见的用于研究高脂血症的实验方法。。以Triton WR - 1339尾静脉注射为例,实验通常选用雄性NIH小鼠,重量在18 - 22g

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  • ApoC-III高甘油三酯血症模型
    ApoC-III高甘油三酯血症模型

    载脂蛋白C-III(ApoC-III高甘油三酯血症模型的构建与研究基于其核心病理机制,即ApoC-III通过抑制脂蛋白脂肪酶(LPL)活性、延缓富含甘油三酯的脂蛋白(TRL)清除、促进肝脏分泌极低密度...

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  • 橄榄油灌胃诱导高血脂症模型
    橄榄油灌胃诱导高血脂症模型

    动物SD大鼠,6-8周,320g±20g建模适应饲养1周后,按6g/kg对SD大鼠灌胃,每天灌胃1次,连续灌胃64天,检测血脂,与正常大鼠对比,确认高血脂症。模型评估大鼠测体重,检测肥胖情况...

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上海申知心生物科技有限公司
 上海申知心生物科技有限公司(简称“申知心生物”),是一家“提供全面、系统、高质量的心血管相关疾病研究服务平台”的创新型企业,致力于搭建基础医学和临床转化服务体系并开展基于药效学评价的临床前CRO服务,提供各种成熟的心血管疾病模式动物。公司投资建立的动物实验中心,建有清洁级、SPF级动物实验室,面积约1800平米。为科研院所、临床科室及医药企业提供专业定制化的动物模型、药物筛选、药理药效评价、安全性评价、病理分析及分子生物学检测等服务。申知心生物拥有专业的技术团队,核心成员来自中科院、复旦、交大、同济等国内重点高校及科研机构,并与心血管病研究所保持密切合作,能够提供完善的实验技术咨询与服务。
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技术文章
  • 血浆是含有多种分子,包括蛋白质、核酸、脂质、小分子代谢物和电解质。这些分子中的许多对于维持体内的各种生理过程是bi不可少的,它们浓度的变化可以预示或引发潜在的健康问题,这使得血浆成为发现生物标志物或疾病治疗靶点的宝贵资源。其中蛋白质在生物过程和疾病机制中发挥着重要作用,蛋白质经常成为健康和疾病状态的关键指标,分析血浆蛋白水平以及遗传和表型信息可以创建一个全面的图像,增强我们对健康状况的理解。血浆作为诊断样本的优势●容易收集●采集成本低廉●微创,患者对该方法的耐受性良好血浆蛋白...
    2025-9-25
  • 【研究背景】随着工业化的发展,环境污染物对人类健康的威胁日益显著。内分泌干扰化合物(EDCs)是一类广泛存在于土壤和水系统中的新型环境污染物,对人类的生殖和内分泌系统造成严重影响。在中国,EDCs在地表水环境中的浓度远超欧盟标准,对水质和人体健康构成严重威胁。慢性肾脏病(CKD)是一种全球性公共卫生问题,其发病率高且预后差。研究表明,EDCs与CKD的发生发展密切相关,但具体的潜在靶标和毒理学机制尚不清楚。本研究旨在利用网络毒理学和分子对接技术,探讨常见的EDCs(壬基酚NP...
    2025-9-25
  • 《AdvancedMaterials》是材料科学领域的国际顶级期刊,由Wiley出版,创刊于1989年,以跨学科性为核心特色,涵盖材料化学、物理、纳米技术、生物医学材料等前沿方向(如纳米颗粒递送、肿瘤治疗等)。影响因子:26.8期刊ISSN:0935-9648出版周期:Semimonthly自引率:5.50%发文量:3616(2024年)一、研究背景在全球癌症领域,前列腺癌因高发病率与死亡率构成严峻挑战,尽管早期治疗有所进步,但晚期患者治疗选择受限,其中化疗与免疫治疗耐药是核...
    2025-9-25
  • 期刊:CellMetabolism题目:Genetics-nutritioninteractionscontroldiurnalenhancer-promoterdynamicsandliverlipidmetabolism作者团队来自厦门大学、贝勒医学院、宾夕法尼亚大学等多个研究机构,研究聚焦于遗传与营养如何协同调控昼夜节律基因表达与肝脏脂质代谢,提出非经典节律调控因子(如ESRRγ)在基因-环境交互中发挥关键作用,为个体化昼夜节律医学(precisioncircadian...
    2025-9-18
  • 构建迄今规模zui大的小鼠多器官N-糖蛋白组数据库。聚焦小鼠四个关键脑区开展时空维度糖蛋白组学研究,揭示糖基化在衰老及神经退行性疾病中的变化规律,并搭建在线数据库NGlycoMiner,为相关研究提供数据支持。《NatureCommunications》(简称“NatCommun”)是自然科研(NatureResearch)旗下的国际顶级开放获取(OpenAccess)综合性学术期刊,2010年正式创刊,旨在发表自然科学领域(涵盖生物、化学、物理、地球科学、医学等)具有重要科...
    2025-9-18
  • 1.小鼠颈椎脱臼处死;2.腿部皮肤75%酒精消毒;3.撕开腿部的皮肤,暴露踝关节;4.在踝关节下方,做环形切口,松开附着的筋膜;5.踝关节滑膜与箭头所指筋膜相连;6.除了箭头所指的筋膜不动外,其他筋膜用眼科镊拔除;7.用手术刀片割开踝关节滑膜与筋膜相连接的部位;8.可看到很小的一层平滑光亮淡黄色的滑膜组织。上海申知心生物科技有限公司(简称“申知心生物"),是一家“提供全面、系统、高质量的心血管相关疾病研究服务平台"的创新型企业,致力于搭建基础医学和临床转化服务体系并开展基于药...
    2025-9-12
  • 【研究背景】随着工业化学的迅速发展,新型环境污染物对人类健康和生态系统的影响日益显著。塑料制品因其轻便、耐用和低成本的特性被广泛应用于各行各业,但塑料增塑剂的潜在健康危害逐渐受到关注。乙酰三丁基柠檬酸酯(ATBC)作为一种新兴的增塑剂,在塑料制造业中占据重要地位,尤其是在获得欧盟批准用于食品接触材料后,其使用更加广泛。然而,越来越多的证据表明ATBC可能通过内分泌干扰和代谢改变等机制对健康造成威胁,且其信号通路与癌症的发生和发展相关。鉴于此,本研究旨在探讨ATBC与口腔鳞状细...
    2025-9-12
  • 各位读者好,今天为大家带来一篇使用综合运用网络毒理学和分子对接等前沿研究手段来研究全氟辛酸(PFOA)在诱导透明细胞肾细胞癌(ccRCC)的潜在靶点和机制的纯生信高分文章,是由南京医科大学和南京师范大学团队2025年5月在Internationaljournalofsurgery发表的,题为“UnravelingthemolecularmechanismsofPFOAinclearcellrenalcellcarcinomathroughnetworktoxicologyan...
    2025-9-12
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