背景:根据研究的 3R 原则,应尽可能限制动物的使用。尤其是对于初级科学家进行光生理和电生理手术技术的培训,在转向活体动物之前需要替代的培训工具。我们已经开发了一种经济高效的大鼠脑模型,用于训练各种手术技术,包括但不限于光遗传学、电生理学和颅内药物治疗。结果:我们的大脑模型创造了一种逼真的动物手术训练体验。手术的成功率(例如植入准确性)可以在模型大脑的横截面上轻松评估。此外,该模型允许练习电生理记录以及测试运动或光相关的伪影。与现有方法的比较:就必要的技术、注意事项和时间跨度而言,我们模型中的手术和记录体验与实际大鼠中的非常相似。与实际大鼠大脑的一些差异略微降低了我们模型与活体动物相比的难度。因此,入门级科学家可以先在我们的模型中学习基本技术,然后再学习活体动物中稍微复杂的程序。结论:我们的大脑模型是一种有用的培训工具,可以让刚进入电生理学和光遗传学操作领域的科学家掌握一套基本技能,然后再将其应用于活体动物。它可以适应所需的培训内容,甚至可以用于为更高级的科学家测试和优化新的实验室设备。
(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此预印本的版权所有者此版本于 2025 年 1 月 21 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.21.634116 doi:bioRxiv preprint
我们使用源自转移性难治性患者的 MicroOrganoSpheres (MOS) TM 进行了高通量筛选,以与临床结果相关联,并探索可能使患者受益的替代组合。对 SOC 产生耐药性并即将在临床试验中接受靶向治疗的转移性 CRC 患者的活检样本进行分子分析,并植入免疫缺陷小鼠体内以产生患者来源的异种移植物 (PDX)。根据生理相关浓度对 PDX 产生的 MOS 进行药物组合滴定处理。在给药后第 5 天进行活/死染色,并通过高内涵成像和自定义图像分析流程进行量化。每种药物浓度的相对活力以活体百分比(活体/所有荧光信号)计算三次,并标准化为空对照。
工程化活体材料 (ELM) 将活体细胞嵌入生物聚合物基质中,以创建具有定制功能的新型材料。虽然自下而上组装具有从头基质的宏观 ELM 可以最大程度地控制材料特性,但我们缺乏对导致集体自组织的蛋白质基质进行遗传编码的能力。我们在此报告了从显示和分泌自相互作用蛋白质的 Caulobacter crescentus 细胞中生长的 ELM。这种蛋白质形成从头基质并将细胞组装成厘米级的 ELM。设计和组装原理的发现使我们能够调整这些 ELM 的机械、催化和形态特性。这项工作提供了新颖的工具、设计和组装规则以及一个平台,用于生长可控制基质和细胞结构和功能的 ELM。
扩大对活体捐献者的支持和保护以帮助改善肾脏移植的机会是 ASN 2025 年的首要立法重点之一。除了支持使活体器官捐赠对捐赠者来说成本中性的法案外,ASN 的政策团队还在努力确保卫生资源和服务管理局器官采购和移植网络现代化的持续资金。其他政策重点包括彻底改革终末期肾病 (ESRD) 捆绑支付系统、永久扩大 COVID-19 大流行时期的远程医疗规则以及解决即将削减的医生医疗保险报销问题。为了支持该协会增加所有受益患者移植机会的目标,ASN 成立了一个移植政策委员会,以帮助领导联邦政府立法、监管和行政部门的移植倡导。新委员会将继续
Jing Li博士是赖斯大学Isaac Hilton实验室的研究科学家。 她致力于开发和应用新的尖端CRISPR/CAS的表观基因组编辑工具。 她对使用这些新技术的人类疾病的病理特别感兴趣。 在这次演讲中,她将描述一种新的基因调节和表观基因组编辑工具,这些工具利用活体细胞核中的生物分子凝结。Jing Li博士是赖斯大学Isaac Hilton实验室的研究科学家。她致力于开发和应用新的尖端CRISPR/CAS的表观基因组编辑工具。她对使用这些新技术的人类疾病的病理特别感兴趣。在这次演讲中,她将描述一种新的基因调节和表观基因组编辑工具,这些工具利用活体细胞核中的生物分子凝结。