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三七小鼠,小鼠肝脏病理切片观察求助

小鼠肝脏病理切片观察求助对照组有轻度水肿,实验组有重度水肿。都不正常。2,小鼠死亡后37小时还能检测什么可以观察形态变化随时间的变化。对小鼠小脑组织做HE染色可见,随着时间延长小脑组织变化愈加明显,同一死亡时间(PMI,……

1,小鼠肝脏病理切片观察求助

对照组有轻度水肿,实验组有重度水肿。都不正常。

三七小鼠

2,小鼠死亡后37小时还能检测什么

可以观察形态变化随时间的变化。1、对小鼠小脑组织做HE染色可见,随着时间延长小脑组织变化愈加明显,同一死亡时间(PMI,post mortem interval)下的20℃组相比4℃组变化更加明显。2、对照组小鼠小脑组织能够清晰观察到小脑皮质明显分为三层:分子层、浦肯野细胞层和颗粒层,无异常改变。3、4℃组的小脑组织可在镜下观察到死亡48h后可见细胞自溶、形态不规则等变化;96 h后细胞排列紊乱,细胞核固缩、溶解、碎裂,细胞空泡化;到死后168 h时,分子层与浦肯野细胞层不能明显辨别,细胞核少见,颗粒层尚可见。

三七小鼠

3,三七的副作用是什么

可以观察形态变化随时间的变化。1、对小鼠小脑组织做HE染色可见,随着时间延长小脑组织变化愈加明显,同一死亡时间(PMI,post mortem interval)下的20℃组相比4℃组变化更加明显。2、对照组小鼠小脑组织能够清晰观察到小脑皮质明显分为三层:分子层、浦肯野细胞层和颗粒层,无异常改变。3、4℃组的小脑组织可在镜下观察到死亡48h后可见细胞自溶、形态不规则等变化;96 h后细胞排列紊乱,细胞核固缩、溶解、碎裂,细胞空泡化;到死后168 h时,分子层与浦肯野细胞层不能明显辨别,细胞核少见,颗粒层尚可见。

三七小鼠

4,OCCre 小鼠 是什么

成骨细胞特异性表达Cre重组酶转基因小鼠 含有骨钙素基因启动子、Cre重组酶基因和人生长激素基因polyA的转基因载体pOC-Cre,以显微注射的方法将4.6 kb的转基因片段OC-Cre导入小鼠受精卵。16只子代小鼠中经PCR和Southern杂交鉴定,有2只小鼠携带外源基因,整合率为12.5%。为了检测OC-Cre在转基因小鼠中表达的组织特异性,将转基因首建者小鼠与基因组上携带有LoxP位点的条件性Smad4基因敲除小鼠交配,PCR结果显示,仅在子代纯合型小鼠骨组织基因组中扩增出了Cre介导重组后的片段。将OC-Cre转基因小鼠与ROSA26报告小鼠交配,利用LacZ染色对双转基因阳性子代小鼠进行检测,结果显示Cre重组酶在成骨细胞中特异性表达并介导ROSA基因座LoxP位点间的重组。所有这些结果说明:所建立的OC-Cre转基因小鼠在成骨细胞中特异性表达Cre重组酶,并能在体内介导成骨细胞基因组上LoxP位点间的重组,是一种理想的研制成骨细胞特异性基因敲除小鼠的工具小鼠

5,这是什么鼠

金丝熊,是一个小宠物. 领养的人有不少不知道金丝熊是什么动物,其实它们的学名叫仓鼠,是啮齿类动物,主食葵花子,可以以蔬菜、水果代替水喂养。它们是鼠类,牙齿非常尖利,最好用有一定活动空间的笼子或塑料箱饲养。它们胆子很小,一定要在笼里为它们准备一个金属或木头做的窝。如果你为它们准备一个“厕所”?在一个盒里放上些沙子?,它们就会去那里排泄,易于清理,可以说它们是一种爱干净、易于饲养的小动物。   还有的领养者领养了一对金丝熊,我想叮嘱他们两只异性金丝熊成熟后肯定要生育下一代,母鼠怀孕后,肚子会明显胀大,这时最好将它与公鼠分居,单独喂养,给它准备一个木头盒子,并把一些棉花扔给它,它会自己把棉花叼进窝里。母鼠生产后,千万不能动它的幼仔,否则它会将幼仔吃掉,这一段时间窝里即使很脏也不能动。一个多星期后,小仔会明显长大,并长出毛,这时,可以趁母鼠出窝时小心清理它的窝,但决不能用手动小鼠。   小鼠起初吃母乳,过一段时间后就能吃些花生、瓜子、菜等,但还没断奶,此时眼也没睁开。再过一段时间,断奶后它们的眼睛也睁开了,会自己爬出窝找吃的,这时仍不要碰小鼠,因为在小鼠没完全自立以前,母鼠会格外看护它们,如果发现有人动它们,仍有可能将它们咬伤。约1个月后,小鼠就能自立了。   金丝熊牙齿锋利,却不轻易咬人,衷心希望小金丝熊能得到人们的善待。

6,化瘤草别名又叫天梓树

搜一下:化瘤草别名又叫天梓树
喜树又叫天梓树药用价值喜树全身是宝,其果实、根、树皮、树枝、叶均可入药。主要含有抗肿瘤作用的生物碱。具有抗癌、清热杀虫的功能。主治:胃癌、结肠癌、直肠癌、膀光癌、慢性粒细胞性白血病和急性淋巴细胞性白血病;外用治牛皮癣。临床多提取喜树碱用。每日10~20毫克。喜树叶:主治痈疮疖肿、疮痈初起。喜树嫩叶一握,加食盐少许(捣烂)外敷。[喜树皮:治牛皮癣:喜树皮(或树枝)切碎,水煎浓缩,然后加羊毛脂、凡士林,调成10~20%油膏外搽。另取树皮或树枝一至二两,水煎服,每天一剂。亦可取叶加水浓煎后,外洗患处。[8]喜树果:抗癌,散结,破血化瘀用于多种肿瘤,如胃癌、肠癌、绒毛膜上皮癌、淋巴肉瘤等。药理作用抗肿瘤作用喜树果、根皮的醇提取物对动物移植性肿瘤,均有一定抑制作用。喜树果或根皮中所含喜树碱及其衍生物,具有较强的抗癌活性。喜树碱体外对白血病L1210有明显的抑制作用,ID50为1.36 ×l0(-4)μm/ml;对HeLa细胞和多种肿瘤细胞均有抑制作用。喜树碱0.25-25mg/kg腹腔注射,连续7-10天,可延长白血病L1210、L5178Y、K1946、P388小鼠的生存时间1倍以上。对白血病L615和腹水型肝癌小鼠也可延长其生存时间。对小鼠Lewis肺癌、黑色素瘤B16、脑瘤B22、艾氏腹水癌及大鼠W256癌肉瘤及吉田肉瘤等多种实体瘤,均有明显抑制作用。喜树碱对小鼠白血病L1210和P388的各种耐药瘤株,也有抑制作用。10-羟基喜树碱1-2mg/kg,腹腔注射,连续7-9天,可明显延长白血病L1210、P388、艾氏腹水癌、腹水肝癌、网织细胞肉瘤腹水型小鼠和吉田肉瘤腹水型大鼠等的生存时间119%-280%。对小鼠肉瘤180、肉瘤37、宫颈癌U14、大鼠W256癌肉瘤等实体瘤生长均能抑制。

7,神经生长因子是不是有的是用蛇毒提取的而有的则是通过老鼠提取的

神经生长因子(ngf)是神经营养因子中最早被发现,目前研究最为透彻的,具有神经元营养和促突起生长双重生物学功能的一种神经细胞生长调节因子,它对中枢及周围神经元的发育、分化、生长、再生和功能特性的表达均具有重要的调控作用。 神经生长因子 nerve growth factor 略称ngf。在将小鼠肉瘤180移植于3日龄鸡胚体壁时,(斯.诺.美.a11走在生物医学的最前沿)与移植片连接的脊髓感觉神经节及交感神经节增大20%—40%,基于比克尔(e.d.bueker,1948)的这一发现,科恩(s.cohen,1954)等从小鼠肉瘤180和37中成功地分离出具有同一活性的核蛋白质,以后从蛇毒中分离出具有千倍活性(cohen,r.levi-montalcini,1956)和从小鼠颚下腺分离出具有万倍活性的蛋白质(cohen,1960),这种蛋白质被称为神经生长因子。科恩等认为,其有效成分是分子量约为2.2万的蛋白质,由两个亚单位构成的二合体或多合体显有活性。另一方面,瓦恩(s.varon,1967)认为,活性成分是分子量约为14万的蛋白质,具有分子量约为3万的α、β、γ三种亚单位,仅β表现有ngf活性。将精制的ngf注射于鸡胚或初生小鼠,则发育中的感觉和交感神经节细胞的有丝分裂频率增高,细胞数增加,神经节体积显著增大。将兔的ngf抗血清注射于怀孕小鼠或初生小鼠等哺乳类,则生出来的幼体及实验个体的交感神经细胞出现选择性的坏死(免疫去交感)。对于培养中的神经节,其促进纤维生长和再生效果也是显著的,例如对7日龄的鸡胚分离的感觉神经节的培养,若向培养液中加ngf(0.01毫克/毫升),则在24小时内在神经节周围即可见到神经纤维呈旺盛的放射状伸长(晕圈效应),这种现象可被用于鉴定ngf的效果。ngf含于马、猪的颚下腺和小鼠肉瘤、小鼠胚胎及成体的交感神经细胞、小鼠尿和唾液、鸡胚的多种器官和一切哺乳类的血清中。神经生长因子(ngf)是神经营养因子中最早被发现,目前研究最为透彻的,具有神经元营养和促突起生长双重生物学功能的一种神经细胞生长调节因子,它对中枢及周围神经元的发育、分化、生长、再生和功能特性的表达均具有重要的调控作用。ngf包含α、β、γ三个亚单位,活性区是β亚单位, 由两个118个氨基酸组成的单链通过非共价键结合而成的二聚体,与人体ngf的结构具有高度的同源性,生物效应也无明显的种间特异性。ngf在人体内主要分布于脑、神经节、虹膜、心脏、脾、胎盘等组织及成纤维细胞、平滑肌、骨骼肌、胶质细胞、雪旺氏细胞等。ngf与受体结合,通过受体介导的内吞机制产生内在化,形成由轴膜包绕、含有ngf、并保持其生物活性的小泡,经轴突沿微管逆行转运至胞体,经酪氨酸蛋白激酶、脂酰肌醇钙、内源性环腺苷酸等第二信使体系的转导,启动一系列级联反应,对靶细胞的某些结构或功能蛋白基因表达进行调控而发挥其生物效应。 α-ngf亚基 功能尚不清楚(红色) γ亚基 具有蛋白酶活性(绿 色) β亚基 具有生物活性的ngf(蓝色)
如果是药品名是:注射用鼠神经生长因子的话,简称神经生长因子,是从小白鼠的颌下腺提取的,不是从蛇毒提取的。

8,神经生长因子是什么

神经生长因子(ngf)是神经营养因子中最早被发现,目前研究最为透彻的,具有神经元营养和促突起生长双重生物学功能的一种神经细胞生长调节因子,它对中枢及周围神经元的发育、分化、生长、再生和功能特性的表达均具有重要的调控作用。 神经生长因子 nerve growth factor 略称ngf。在将小鼠肉瘤180移植于3日龄鸡胚体壁时,(斯.诺.美.a11走在生物医学的最前沿)与移植片连接的脊髓感觉神经节及交感神经节增大20%—40%,基于比克尔(e.d.bueker,1948)的这一发现,科恩(s.cohen,1954)等从小鼠肉瘤180和37中成功地分离出具有同一活性的核蛋白质,以后从蛇毒中分离出具有千倍活性(cohen,r.levi-montalcini,1956)和从小鼠颚下腺分离出具有万倍活性的蛋白质(cohen,1960),这种蛋白质被称为神经生长因子。科恩等认为,其有效成分是分子量约为2.2万的蛋白质,由两个亚单位构成的二合体或多合体显有活性。另一方面,瓦恩(s.varon,1967)认为,活性成分是分子量约为14万的蛋白质,具有分子量约为3万的α、β、γ三种亚单位,仅β表现有ngf活性。将精制的ngf注射于鸡胚或初生小鼠,则发育中的感觉和交感神经节细胞的有丝分裂频率增高,细胞数增加,神经节体积显著增大。将兔的ngf抗血清注射于怀孕小鼠或初生小鼠等哺乳类,则生出来的幼体及实验个体的交感神经细胞出现选择性的坏死(免疫去交感)。对于培养中的神经节,其促进纤维生长和再生效果也是显著的,例如对7日龄的鸡胚分离的感觉神经节的培养,若向培养液中加ngf(0.01毫克/毫升),则在24小时内在神经节周围即可见到神经纤维呈旺盛的放射状伸长(晕圈效应),这种现象可被用于鉴定ngf的效果。ngf含于马、猪的颚下腺和小鼠肉瘤、小鼠胚胎及成体的交感神经细胞、小鼠尿和唾液、鸡胚的多种器官和一切哺乳类的血清中。神经生长因子(ngf)是神经营养因子中最早被发现,目前研究最为透彻的,具有神经元营养和促突起生长双重生物学功能的一种神经细胞生长调节因子,它对中枢及周围神经元的发育、分化、生长、再生和功能特性的表达均具有重要的调控作用。ngf包含α、β、γ三个亚单位,活性区是β亚单位, 由两个118个氨基酸组成的单链通过非共价键结合而成的二聚体,与人体ngf的结构具有高度的同源性,生物效应也无明显的种间特异性。ngf在人体内主要分布于脑、神经节、虹膜、心脏、脾、胎盘等组织及成纤维细胞、平滑肌、骨骼肌、胶质细胞、雪旺氏细胞等。ngf与受体结合,通过受体介导的内吞机制产生内在化,形成由轴膜包绕、含有ngf、并保持其生物活性的小泡,经轴突沿微管逆行转运至胞体,经酪氨酸蛋白激酶、脂酰肌醇钙、内源性环腺苷酸等第二信使体系的转导,启动一系列级联反应,对靶细胞的某些结构或功能蛋白基因表达进行调控而发挥其生物效应。  α-ngf亚基 功能尚不清楚(红色)  γ亚基 具有蛋白酶活性(绿 色)  β亚基 具有生物活性的ngf(蓝色)
神经生长因子(NGF)是神经营养因子中最早被发现,目前研究最为透彻的,具有神经元营养和促突起生长双重生物学功能的一种神经细胞生长调节因子,它对中枢及周围神经元的发育、分化、生长、再生和功能特性的表达均具有重要的调控作用。
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