急性髓性白血病动物模型

旗下实验室资质

CMA认证

CMA认证

中国计量认证,权威认可

CNAS认可

CNAS认可

国际互认,全球通用

IOS认证

ISO认证

获取ISO资质

专业团队

专业团队

资深技术专家团队

经过多年研究,科学家们发现通过将人急性髓性白血病细胞系HL-60注射到具有T、B淋巴细胞功能联合免疫缺陷的SCID小鼠体内,可以建立起一种具有人类造血功能的动物模型,这被称为SCID小鼠模型。这种模型是目前研究人类髓系白血病的主要模型之一,应用广泛。

具体的造模方法可以先制备出HL-60细胞悬浮液,然后注射到体重为15~20g的SCID小鼠尾静脉中,注射细胞量一般为6×10000000~7×10000000个/只小鼠。在注射后,创面需要按压进行止血,然后观察小鼠的病情。

SCID小鼠模型的最大特点在于小鼠发病较快,一般在3周左右就能够在外周血中检测到白血病细胞的浸润。此外,外周血白血病细胞比例也会逐渐上升,最终达到3%~11%。更为重要的是,观察骨髓的白血病细胞比例,也基本可以达到人类白血病的临床检测水平(即>30%)。此外,小鼠在发病期间也会出现人白血病类似的症状,如精神状态差、活动减少、步态不稳、行动迟缓、食欲下降等等,部分小鼠甚至会形成实体瘤。

SCID小鼠模型在应用方面也有很大的优越性。首先,无论是静脉接种HL-60细胞还是腹腔接种,都能够迅速在体内进行传播并发病。腹腔接种后,瘤细胞可以向周围组织和器官直接浸润,而静脉接种则表现为全身各个脏器不同程度的白血病细胞浸润,外周血也会出现大量的白血病细胞,与人类白血病的临床表现非常相似。因此,SCID小鼠模型可以非常精确地模拟人白血病的发生和发展过程。

最后,从模型评估和应用角度来看,SCID小鼠模型也非常适合研究人类急性髓性白血病的发病机制和药效。因此,这种模型目前被广泛应用于白血病的相关研究领域。

需要了解更多技术细节?

我们的技术专家团队随时为您提供专业的咨询服务,帮助您解决检测技术难题。

立即咨询技术专家

压痕法结合力测试流程

压痕法结合力测试是一种用于评估涂层与基体之间结合强度的重要检测技术,广泛应用于材料科学、表面工程以及质量控制领域。该方法通过在涂层表面施加受控载荷,利用压头压入材料表面,使涂层发生变形或破坏,从而测定涂层与基体之间的结合性能。压痕法结合力测试流程具有操作简便、结果可靠、可量化分析等优点,已成为涂层结合力检测的主流方法之一。

查看详情

CVD涂层划痕法实验

CVD涂层划痕法实验是一种用于评估化学气相沉积涂层与基体结合强度的重要测试技术。CVD涂层即化学气相沉积涂层,是通过化学反应在基体表面沉积形成的薄膜材料,广泛应用于切削刀具、模具、耐磨零件等领域。涂层与基体之间的结合强度直接影响涂层的使用寿命和性能表现,因此采用科学可靠的检测方法进行评估至关重要。

查看详情

化妆品毛孔支撑功效实验

化妆品毛孔支撑功效实验是一项专门针对护肤产品改善毛孔状态能力的科学检测技术。随着消费者对肌肤细腻度要求的不断提升,毛孔粗大问题已成为困扰众多消费者的主要肌肤问题之一。毛孔支撑功效实验通过客观、量化的数据评估化妆品对毛孔的紧致、收敛及支撑作用,为产品功效宣称提供科学依据。

查看详情

镀层结合力实验步骤

镀层结合力是指镀层与基体金属之间或镀层与镀层之间相互结合的牢固程度,是评价电镀产品质量最关键的指标之一。镀层结合力的好坏直接影响到产品的使用寿命、外观质量以及防护性能。如果镀层结合力不足,在使用过程中镀层容易出现起泡、剥落、脱落等现象,不仅失去装饰和防护功能,还可能导致零件失效,造成严重后果。

查看详情

拉伸疲劳应力应变测试

拉伸疲劳应力应变测试是材料力学性能研究中至关重要的一环,主要用于评估材料在循环载荷作用下的抗力性能。与静态拉伸测试不同,疲劳测试模拟了材料在实际服役过程中反复受力的情况,如桥梁振动、飞机起降、发动机运转等场景。应力应变测试则侧重于捕捉材料在循环加载过程中的力学响应,包括弹性阶段、塑性阶段以及最终失效前的变形特征。

查看详情

纤维增强复合材料拉伸应变评估

纤维增强复合材料作为一种高性能结构材料,在现代工业中扮演着至关重要的角色。与传统的各向同性金属材料不同,纤维增强复合材料具有显著的各向异性特征,其力学性能高度依赖于纤维的方向、基体的性能以及两者界面的结合强度。在众多的力学性能指标中,拉伸应变评估是衡量材料承载能力、变形特性以及结构安全性的核心环节。准确评估拉伸应变不仅对于材料研发阶段的配方优化至关重要,更是保障航空航天、汽车制造、风电叶片等关键领

查看详情

有疑问?

点击咨询工程师