00:00 / 22:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 01:37
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
00:00 / 01:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 02:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞168
00:00 / 01:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞13
硬脑膜取材 一、脑膜的三层结构(从外到内) 1、硬脑膜 ◦ 是最厚、最坚韧的一层,由致密结缔组织构成,分为外层(颅骨内骨膜)和内层(真正的脑膜层)。 ◦ 两层在特定部位分离形成硬脑膜窦,负责收集颅内静脉血。 2、蛛网膜 ◦ 是一层薄而半透明的结缔组织膜,与硬脑膜之间有潜在的硬脑膜下间隙。 ◦ 与软脑膜之间的腔隙为蛛网膜下腔,内含脑脊液和较大的血管。 ◦ 蛛网膜还会形成蛛网膜颗粒,将脑脊液回流入静脉窦。 3、软脑膜 ◦ 是紧贴脑和脊髓表面的一层薄而富含血管的结缔组织膜。 ◦ 会深入脑的沟裂之中,为脑组织提供营养支持。 二、小鼠硬脑膜取材的科研用途 小鼠硬脑膜在神经科学、免疫学和炎症相关研究中是非常关键的实验材料,主要科研用途如下: 1、神经免疫与炎症研究 ◦ 神经-免疫交互作用:硬脑膜是中枢神经系统与外周免疫细胞的重要界面。它富含免疫细胞(如巨噬细胞、T细胞)和神经纤维,可用于研究神经炎症发生时,免疫细胞如何与神经细胞相互作用。 ◦ 脑膜炎症机制:常用于模拟脑膜炎、偏头痛、多发性硬化等疾病的炎症模型。研究硬脑膜中细胞因子、趋化因子的变化,能揭示炎症信号的传递路径。 2、疼痛与痛觉机制研究 ◦ 偏头痛病理机制:硬脑膜上分布着丰富的三叉神经末梢,是偏头痛发作时痛觉信号的关键起源部位。通过硬脑膜取材,可以研究神经肽(如CGRP)释放、神经末梢敏化的机制,为偏头痛药物研发提供靶点。 ◦ 慢性痛模型验证:在慢性神经痛模型中,硬脑膜的免疫细胞活化和神经递质变化,可作为疼痛进展的生物标志物,用于评估药物干预效果。 3、中枢神经系统疾病模型 ◦ 多发性硬化(MS):硬脑膜是免疫细胞浸润中枢神经系统的重要通路。通过分析硬脑膜中的免疫细胞浸润情况,可研究MS等自身免疫性疾病的发病机制。 ◦ 脑损伤与脑卒中:在脑外伤或脑卒中模型中,硬脑膜的炎症反应和血管变化,可反映继发性脑损伤的进程,用于评估神经保护策略的效果。 4、药物靶点筛选与药效评价 ◦ 抗炎与镇痛药物筛选:可在硬脑膜组织或细胞水平,测试候选药物对炎症因子释放、神经末梢活化的抑制作用,快速筛选潜在的抗炎或镇痛药物。 ◦ 靶向递送验证:研究药物能否透过硬脑膜屏障进入脑组织,为中枢神经系统药物的递送策略提供实验依据。 5、发育与再生研究 ◦ 脑膜干细胞功能:硬脑膜中存在具有分化潜能的脑膜干细胞,
00:00 / 00:21
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 01:24
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 01:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 01:55
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 02:09
连播
清屏
智能
倍速
点赞1508
00:00 / 03:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
00:00 / 06:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞365