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不同激活方法对猪体外成熟卵母细胞孤雌发育的影响 被引量:14
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作者 刘国世 曾申明 +7 位作者 吴中红 邢凤英 田见晖 林平 姜午旗 刘敬浩 朱士恩 张忠诚 《畜牧兽医学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期615-620,共6页
研究了猪体外成熟卵母细胞的电激活、离子霉素激活和乙醇激活的方法。3种不同激活方法筛选试验表明,猪卵母细胞电激活最佳参数为电场强度130V/min,脉冲时程80μs的1次脉冲激活,即130V/mm-80μs-1次,其囊胚(发育)率为18.92%±8.48%(P... 研究了猪体外成熟卵母细胞的电激活、离子霉素激活和乙醇激活的方法。3种不同激活方法筛选试验表明,猪卵母细胞电激活最佳参数为电场强度130V/min,脉冲时程80μs的1次脉冲激活,即130V/mm-80μs-1次,其囊胚(发育)率为18.92%±8.48%(P>0.05);离子霉素激活的最佳条件为15μmol/L、激活时间40min,其囊胚率为21.27%±8.54%(P>0.05);乙醇激活最佳参数以9%乙醇激活处理3min,囊胚率为13.33%±7.64%。进一步对比试验表明,电激活和离子霉素激活处理的囊胚率和囊胚细胞数无显著差异(P>0.05),电激活的卵裂率明显高于乙醇激活(P<0.05),而囊胚率和细胞数差异不显著(P>0.05)。 展开更多
关键词 囊胚率 猪体 激活方法 体外成熟 卵母细胞 孤雌发育 筛选试验 霉素 细胞数 乙醇
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猕猴在生物医学研究中的应用 被引量:13
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作者 郅琦 陈永昌 陈学进 《上海实验动物科学》 2003年第1期59-62,共4页
猕猴作为灵长类动物 ,与人类具有许多极为相似的生物学特性 ,是生物医学研究中理想的高级实验动物。本文简要介绍了猕猴的生物学特性 ,着重综述了猕猴在生物医学研究中的应用。
关键词 猕猴 生物医学 实验动物
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猪卵母细胞体外成熟和孤雌激活效率影响因素分析 被引量:9
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作者 邢凤英 吴中红 +4 位作者 曾申明 刘国世 朱士恩 张忠诚 陈学进 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期125-129,共5页
研究了月龄和卵巢采集后的保存条件对猪卵母细胞体外成熟和孤雌激活效率的影响 ,以确立猪卵母细胞体外成熟的最佳条件。试验包括 :(1)卵巢保存的生理盐水温度 (2 2、30、37、38.5、4 0℃ )对猪卵母细胞体外成熟和发育潜力的影响。 (2 )... 研究了月龄和卵巢采集后的保存条件对猪卵母细胞体外成熟和孤雌激活效率的影响 ,以确立猪卵母细胞体外成熟的最佳条件。试验包括 :(1)卵巢保存的生理盐水温度 (2 2、30、37、38.5、4 0℃ )对猪卵母细胞体外成熟和发育潜力的影响。 (2 )卵巢保存时间对猪卵母细胞体外成熟和后期发育的影响。 (3)初情期前后母猪卵母细胞对体外成熟和发育潜力的影响。结果表明 ,(1) 38.5℃保存的卵巢卵母细胞激活后的卵裂率 (79.6 4 % )和囊胚率(18.11% ) ,37℃的卵裂率 (76 .18% )和囊胚率 (33.82 % )相比 ,差异不显著 (P >0 .0 5 )。当温度达到 4 0℃时 ,卵裂率(2 1.6 8% )和囊胚率 (0 )与 37℃相比差异极显著 (P <0 .0 1)。 30℃与 37℃相比 ,卵裂率和囊胚率之间差异不明显 (P>0 .0 5 )。而当温度降低到 2 2℃时 ,卵裂率和囊胚率明显降低 (P <0 .0 5 )。 (2 )猪卵巢在体外保存 2和 6h对卵母细胞激活后的卵裂率 (6 8.86 %VS 6 8.74 % )和囊胚率 (16 .12 %VS 16 .0 9% )无显著影响 (P >0 .0 5 )。 (3)初情期前、后母猪卵母细胞激活后的卵裂率没有显著差异 (72 .90 %± 7.0 4 %VS 77.35 %± 8.2 9%P >0 .0 5 ) ,但初情期后母猪卵母细胞激活后的囊胚发育率显著高于初情期前 (2 2 .5 2 %± 7.4 8%VS 36 .6 2 %± 10 .2 5 % 。 展开更多
关键词 卵母细胞 体外成熟 孤雌激活效率 影响因素
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视黄酸对中枢神经元的作用
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作者 施英唐 袁崇刚 《生命的化学》 CAS CSCD 2002年第6期564-568,共5页
视黄酸是维生素A的活性代谢物,广泛分布于发育组织和成年组织中,能促进细胞分化、阻止细胞增殖和程序化死亡,是哺乳动物胚胎发育和脑发育的重要形态发生素及营养因子。视黄酸通过细胞核受体(RARs、RXRs及ROR)介导调节基因表达。它可以抑... 视黄酸是维生素A的活性代谢物,广泛分布于发育组织和成年组织中,能促进细胞分化、阻止细胞增殖和程序化死亡,是哺乳动物胚胎发育和脑发育的重要形态发生素及营养因子。视黄酸通过细胞核受体(RARs、RXRs及ROR)介导调节基因表达。它可以抑制c-myc癌基因或下调相关的N-myc基因的表达,促使人或鼠的瘤细胞分化。最令人感兴趣的是视黄酸可提高多种神经元种群ChAT mRNA水平,促使细胞向胆碱能神经元方向分化,并且可能参与中枢神经系统神经损伤的修复。 展开更多
关键词 视黄酸 中枢神经元 作用 神经元增殖 分化
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