Nps-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Nps-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00047

品系全称

C57BL/6JCya-Npsem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-100043254-Nps-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nps-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00047) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
neuropeptide S
基因别称
-
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001163611.1 | Ensembl: ENSMUST00000097983
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1700 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
MGI:3642232Mice homozygous for a null allele display decreased exploratory behavior and increased anxiety related responses.
Nps(Nanoparticles)是一种具有纳米尺度尺寸的颗粒,广泛应用于生物医学领域,尤其是在基因治疗中。Nps可以作为基因载体,将遗传物质递送到目标细胞中,实现基因的稳定表达。此外,Nps还可以被用于药物递送,将药物精准地递送到病变部位,提高治疗效果,减少副作用。

在基因治疗领域,Nps具有以下优势:1)Nps可以保护遗传物质免受体内酶的降解,提高基因的稳定性;2)Nps可以穿过细胞膜,将基因递送到细胞内;3)Nps可以通过修饰,实现靶向递送,将基因递送到特定的细胞或组织中;4)Nps可以控制基因的释放速度,实现基因的持续表达。

在药物递送领域,Nps也具有以下优势:1)Nps可以提高药物的溶解度和稳定性,使其更容易被递送到病变部位;2)Nps可以通过修饰,实现靶向递送,将药物精准地递送到病变部位;3)Nps可以控制药物的释放速度,实现药物的持续释放,提高治疗效果,减少副作用。

目前,Nps在基因治疗和药物递送领域已经取得了许多重要的进展。例如,纳米颗粒介导的基因治疗是一种新兴的治疗手段,可以用于治疗中枢神经系统(CNS)疾病,如阿尔茨海默病、帕金森病、中风和脑肿瘤等[1]。此外,Nps还可以用于基因编辑,如CRISPR/Cas9系统,可以用于治疗杜氏肌肉萎缩症(DMD)等遗传性疾病[2]。

然而,Nps在基因治疗和药物递送领域也面临着一些挑战。例如,Nps的制备过程复杂,需要考虑多种因素,如Nps的尺寸、形状、表面电荷、稳定性等;Nps的毒性也需要考虑,避免对正常细胞造成损害;Nps的靶向递送也需要进一步提高,实现精准递送。

尽管存在一些挑战,但随着科学技术的不断发展,Nps在基因治疗和药物递送领域的应用前景仍然非常广阔。未来,Nps有望成为治疗多种疾病的重要手段,为人类健康事业做出更大的贡献[3]。

参考文献:
1. Rehman, Saleha, Nabi, Bushra, Sartaj, Ali, Baboota, Sanjula, Ali, Javed. . Nanoparticle Mediated Gene Therapy: A Trailblazer Armament to Fight CNS Disorders. In Current medicinal chemistry, 30, 304-315. doi:10.2174/0929867329666220105122318. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34986767/
2. Li, Shuojun, Du, Moqing, Deng, Jiamin, Song, Zhiyong, Han, Heyou. 2022. Gene editing of Duchenne muscular dystrophy using biomineralization-based spCas9 variant nanoparticles. In Acta biomaterialia, 154, 597-607. doi:10.1016/j.actbio.2022.10.015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36243370/
3. Ahmadi, Sepideh, Rabiee, Navid, Fatahi, Yousef, Webster, Thomas J, Hamblin, Michael R. . Controlled Gene Delivery Systems: Nanomaterials and Chemical Approaches. In Journal of biomedical nanotechnology, 16, 553-582. doi:10.1166/jbn.2020.2927. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32919478/