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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,神經疾病研究是活體光學成像技術的應用熱點之一。在應用活體光學成像技術進行神經相關疾病研究中,常用的標記方法及應用領域包括:1、利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)或熒光蛋白作為報告基因,通過轉基因技術體外轉染神經腫瘤細胞、神經干細胞等細胞,進行神經腫瘤、神經發育及細胞治療的相關研究;2、利用熒光素酶作為報告基因標記神經疾病相關基因構建轉基因動物,進行神經疾病
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,皮膚創傷是近年來活體光學成像技術的應用熱點之一。小動物光學成像技術可對燒傷領域的研究起到重要的作用,促進該領域研究的進展。利用小動物光學成像技術可以研究1、皮膚創傷發生后愈合的機制;2、創傷伴隨的細菌感染的發生和進展及機體自身產生的免疫反應;4、治療性的干細胞、藥物等在體內的靶向、分布、代謝等。下面結合一些具體實例進行闡述:在包括燒傷在內的皮膚創傷研究中首先通過光學成像系統可觀
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間充質干細胞(MSC)具有多能性,能夠分化為多種細胞類型,例如成骨細胞、軟骨細胞、肌細胞和脂肪細胞。此外,它還可以招募MSC以分泌細胞因子,這些細胞因子有助于細胞修復、代謝和減少對炎癥信號的炎癥反應。鑒于MSC的這種顯著多功能性,MSC在基于細胞的組織工程和再生醫學領域提供了巨大的治療潛力。圖1.MSC的多樣角色[1]為了克服MSC在體外培養導致的快速細胞衰老問題,經常在MSC的培養基中添加一些生長因子,一方面可以促進MSC的增殖,另一方面也可以維持MSC在大規模增殖后的功能特性(免疫調節功能和
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,免疫研究是活體光學成像技術的應用熱點之一。在應用活體光學成像技術進行免疫學研究中,常用的標記方法及應用領域包括:1、利用功能性探針監測免疫疾病的發生發展及相關治療;2、利用熒光素酶基因或熒光染料標記免疫細胞,監測免疫細胞的免疫應答作用;3、利用熒光素酶作為報告基因標記疾病相關基因構建轉基因動物,進行免疫疾病機理研究。下面結合一些具體實例進行闡述:一.監測免疫疾病的發生發展及治療
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,基因和細胞治療是活體光學成像技術的熱點之一。在活體光學成像實驗中,常用于基因和細胞治療的光學標記方法包括:1.利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)或者熒光蛋白作為報告基因,通過轉基因技術標記細胞,病毒,細菌或者基因,進而觀測基因和細胞治療效果。2.通過外源注射功能性熒光探針,觀測基因和細胞治療效果。一.實時監測非侵入性基因送遞和治療1.不同載體的基因傳遞光學
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。在眾多應用領域中,干細胞研究是活體光學成像技術的應用熱點之一。在活體光學成像實驗中,常用于干細胞光學標記的方法包括:1、利用螢火蟲熒光素酶(FireflyLuciferase)作為報告基因,通過轉基因技術體外轉染干細胞;2、通過親脂性熒光染料直接標記干細胞;3、從已構建好的生物發光轉基因動物中提取干細胞,所提取干細胞即具備生物發光特性。總體來說,應用小動物活體光學成像技術進行干細胞研究主要集中于
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隨著科研水平的日益發展,對于疾病及相關治療的研究已越來越多的由體外分子及細胞水平轉移到活體動物水平層面,而傳統的儀器和方法很大程度限制了研究人員在活體動物水平直接監測疾病的整體發展過程以及新藥的臨床前研發。因此,構建基于活體動物水平的新型研究平臺是開展疾病研究及藥物研發的重要基礎。小動物活體光學成像系統是將分子及細胞生物學技術從體外研究水平發展到活體動物研究水平的前沿性臨床前分子影像技術,該技術通過采用生物發光與熒光探針標記研究對象,借助靈敏的光學檢測儀器,直接在活體動物水平監測疾病的發展變化并
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Revvity小動物活體光學成像技術已在生命科學基礎研究、臨床前醫學研究及藥物研發等領域得到廣泛應用。尤其藥物研發已經是活體光學成像技術應用的熱點領域。利用小動物光學成像技術可在活體水平1.對治療腫瘤、炎癥、感染性疾病、神經性疾病等疾病的藥物藥效學進行評價;2.對藥物在動物體內的分布代謝靶向進行研究;3.對進行評價。Revvity的小動物活體光學成像技術已廣泛應用于藥物的臨床前研發階段,在藥物研發中應用已經非常成熟,全球各大制藥企業均已采用活體光學成像技術開展抗腫瘤、抗感染等藥物的研發,其中已有