Coil-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Coil-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01567

品系全称

C57BL/6JCya-Coilem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12812-Coil-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Coil-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01567) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
coilin
基因别称
Cln80,p80,p80-coilin
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_016706 | Ensembl: ENSMUST00000036649
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~7.0 kb
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:104842Animals homozygous for a mutation in this gene show reduced viability on inbred backgrounds.
Coil,作为生物医学领域中的一个专业术语,通常指的是一种用于产生磁场或接收磁共振成像(MRI)信号的设备。在MRI技术中,Coil扮演着至关重要的角色,其设计和性能直接影响着图像质量和诊断的准确性。Coil的几何形状、材料选择以及电流分布都会影响磁场强度、聚焦性和信号噪声比等关键参数。

在前列腺MRI中,内直肠线圈(ERC)的使用被广泛研究。研究表明,ERC的使用显著提高了图像质量,包括更高的信噪比、更清晰的解剖细节以及更少的运动伪影。此外,ERC在检测和定位前列腺癌方面也表现出更高的敏感性和特异性,能够更准确地发现小而侵袭性较低的病变[1]。

在神经刺激领域,线圈的设计同样至关重要。研究显示,通过优化线圈的几何形状,可以显著提高神经刺激的效率,从而在神经康复治疗等领域发挥重要作用[2]。此外,在植入式心脏复律除颤器(ICD)中,单线圈和双线圈导线的使用也是一个重要的研究课题。虽然双线圈导线传统上被认为具有更低的除颤阈值,但研究表明,单线圈导线在临床应用中可能更安全,且并发症发生率更低[3,4]。

在小动物MRI中,可拉伸接收线圈的开发和应用是近年来的一个研究热点。这种线圈能够更好地适应动物解剖结构,从而提高图像质量。研究发现,可拉伸线圈比传统线圈提供了更高的信噪比和穿透深度,能够更清晰地显示解剖细节[5]。

此外,对于MRI线圈的安全性和性能,研究人员也在不断探索。例如,通过在接收线缆中引入射频陷阱,可以有效地抑制射频加热现象,并减少线圈敏感性伪影,从而提高MRI和MRS的成像质量[6]。在矩阵梯度线圈建模方面,通过优化线圈单元电流和洛伦兹力,可以降低线圈单元上的最大电流和洛伦兹力,从而提高线圈系统的性能[7]。

在经颅磁刺激(TMS)治疗抑郁症方面,线圈的设计对治疗效果也有显著影响。研究表明,H1线圈比传统的8字形线圈能够产生更广泛、更深层的刺激电场,从而可能具有更高的疗效[8]。然而,目前关于不同线圈疗效的直接比较研究仍然有限,需要进一步的临床试验来验证[8]。

最后,在心脏MRI中,线圈的对齐对图像质量至关重要。研究表明,线圈对齐不良可能会导致伪影,影响对心脏MRI图像的准确解读[9]。因此,在临床实践中,确保线圈正确对齐是提高心脏MRI图像质量的重要步骤[9]。

综上所述,Coil在生物医学领域中发挥着重要作用,其设计和性能直接影响着图像质量和诊断的准确性。无论是在MRI技术、神经刺激还是心脏MRI中,Coil的研究和应用都取得了显著的进展。未来,随着技术的不断发展,Coil的设计和应用将会更加精确和高效,为疾病的诊断和治疗提供更加有力的支持。

参考文献:
1. Lee, Grace, Oto, Aytekin, Giurcanu, Mihai. 2022. Prostate MRI: Is Endorectal Coil Necessary?-A Review. In Life (Basel, Switzerland), 12, . doi:10.3390/life12040569. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35455060/
2. Braun, Philipp, Rapp, Jonathan, Hemmert, Werner, Gleich, Bernhard. 2022. Coil Efficiency for Inductive Peripheral Nerve Stimulation. In IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 30, 2137-2145. doi:10.1109/TNSRE.2022.3192761. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35857725/
3. Sunderland, Nicholas, Kaura, Amit, Murgatroyd, Francis, Dhillon, Para, Scott, Paul A. . Outcomes with single-coil versus dual-coil implantable cardioverter defibrillators: a meta-analysis. In Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 20, e21-e29. doi:10.1093/europace/euw438. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28339860/
4. Almehmadi, Fahad, Manlucu, Jaimie. . Should Single-Coil Implantable Cardioverter Defibrillator Leads Be Used in all Patients? In Cardiac electrophysiology clinics, 10, 59-66. doi:10.1016/j.ccep.2017.11.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29428142/
5. Vishnu Ramesh, Thejas, Narongrit, Folk W, Susnjar, Antonia, Rispoli, Joseph V. 2023. Stretchable receive coil for 7T small animal MRI. In Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 353, 107510. doi:10.1016/j.jmr.2023.107510. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37343393/
6. Saniour, Isabelle, Verret, Jean-Marie, Rabrait-Lerman, Cécile, Pilleul, Frank, Beuf, Olivier. 2020. Feasibility and characterization of a safe susceptibility-matched endorectal coil for MR spectroscopy. In NMR in biomedicine, 33, e4384. doi:10.1002/nbm.4384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32794236/
7. He, Hongyan, Wei, Shufeng, Wang, Huixian, Yang, Wenhui. 2022. Analysis on matrix gradient coil modeling. In Magma (New York, N.Y.), 35, 953-963. doi:10.1007/s10334-022-01022-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35689696/
8. Zibman, Samuel, Pell, Gaby S, Barnea-Ygael, Noam, Roth, Yiftach, Zangen, Abraham. 2019. Application of transcranial magnetic stimulation for major depression: Coil design and neuroanatomical variability considerations. In European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 45, 73-88. doi:10.1016/j.euroneuro.2019.06.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285123/
9. De Marchi, Daniele, Flori, Alessandra, Martini, Nicola, Giovannetti, Giulio. . Artifacts by Misalignment of Cardiac Magnetic Resonance Phased-array Coil Elements: From Simulation to In vivo Test. In Current medical imaging reviews, 15, 301-307. doi:10.2174/1573405613666171024150250. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31989881/