NIH裸小鼠感染模型

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

(1)新方法  为了研究急性出血热病毒(EHFV)在裸小鼠体内的病理变化和感染规律,我们采用了一种新的复制方法。具体操作是将4周龄的NIH裸小鼠腹腔接种100TCID10的-4次方/0.5ml病毒0.2ml,毒株为EHFV LN-84L。病毒检查结果表明,在肺上皮细胞、毛细血管内皮细胞、大脑皮质神经细胞、肾小管上皮细胞、心肌细胞和部分肝细胞胞浆内均检测到病毒抗原。病毒主要分布于肺、大脑、肾、心和肝脏,且病毒抗原主要分布于相应组织细胞胞浆内。电镜检查结果显示,脑、肺、肾等组织中存在大量布尼亚样病毒颗粒和病毒包涵体,证明该方法可有效复制EHFV病毒。

(2)模型特点  采用该新方法复制出的EHFV裸小鼠模型,其脑、心、肝、脾、肺、肾均具有特异抗原,其中脑内抗原荧光最强。该模型动物表现出消化系统的症状,同时也出现了毛细血管损伤和神经系统的病理变化,说明EHFV对裸小鼠器官组织的侵犯是广泛的。这种模型具有很好的可重复性,可用于研究EHFV的发病机制以及开发新的治疗方法。

(3)比较医学  我们还对该模型动物的临床表现进行了调查,发现裸小鼠感染EHFV后潜伏期为7~12d,在8~13d时会出现精神萎靡、活动减少、反应迟钝以及体重减轻、皮肤稀疏等症状;随后动物的消瘦更加明显,体重急剧下降,行动困难,常常抱成一团,濒死时四肢瘫痪。动物发病周期短,平均仅为1d左右,适合用于研究EHFV的急性感染临床研究。不同年龄段(最大为2个月龄)的裸小鼠感染EHFV后均可发病死亡,而在14日龄以内的免疫健全鼠只有少数发病死亡。这些发现表明,细胞免疫可能在对抗EHFV感染中起到了主要作用。因此,EHFV感染的裸小鼠模型被证实是一种较为理想的研究急性出血热病毒感染的模型动物。

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