诱发性垂体瘤动物模型

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

【制作垂体瘤动物模型】

垂体瘤是一种临床上常见的疾病,但其发病机制尚未完全明了。不过,长期用雌激素刺激可诱导大鼠发生垂体PRL瘤,这一点已得到证实。知道这个信息后,科研人员开始采用这种动物模型,进行病因、发病机制、治疗以及药物等方面的研究。

最常用的大鼠品系是Wistar-Furth,体重在60~80g,雌雄不限。制作垂体瘤动物模型的关键是要让大鼠长期接受雌激素的刺激。科研人员一般会将己烯雌酚溶于无菌花生油中,通过腹腔内注射的方式,让大鼠每次接受5mg/kg的雌激素。而阴性对照组则注射等量的花生油,正常对照组则只进行穿刺操作,不注射任何物质。实验进行2次/周,分别在4、8、12周后随机处死大鼠,进行各项实验。

【模型特点】

经过实验,科研人员总结出,给予己烯雌酚的大鼠,8周以后垂体平均重量及血清PRL显著升高。在光镜下可见细胞数目增多明显,细胞呈圆形或多角形,胞质带增宽,核大小不一,染色较深而且有核异型性。出现肿瘤充血或出血、新生血管等现象。最终,在第12周百分之百出现瘤样改变,垂体较阴性对照组显著增大,可见瘤内出血表现。

【模型评估和应用】

雌激素诱发的垂体瘤具有遗传性,有些品系的诱发率很高,而另一些则很低。除此之外,雌激素诱发的垂体瘤也具有雌激素依赖性,随着雌激素的持续应用,垂体由增生性改变到肿瘤性改变。并且停用雌激素后,诱发的肿瘤逐渐缩小甚至消失。所以,雌激素处理的大鼠垂体改变大多是增生性改变而不是肿瘤形成。

总之,通过雌激素诱导的垂体瘤动物模型制作简单,其病理特征与人类PRL瘤相似,因此被广泛用于垂体瘤病因学、发病机制学、临床治疗等方面的研究,对相关领域的发展有着重要的推动作用。

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