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近交和杂种啮齿动物菌株:您需要了解的研究


药物开发研究中使用的啮齿动物的遗传多样性在复制研究和了解由于模型异质性引起的治疗差异方面起作用。为了帮助研究人员了解他们的选择,Envigo的Sheri Church博士,全球遗传学家提供了有关近交和近代啮齿动物菌株的入门。raybetAPP

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了解遗传变异性的范围

等源性或近交模型几乎与其人群中的每只动物几乎相同。随着遗传变异的最小变化,这些模型被繁殖以携带相同的突变,这些突变会产生产生。

“近交啮齿动物模型几乎可以支持生物医学研究的所有领域,通常是为了呈现健康状况,例如免疫功能低下的状况,糖尿病或肥胖,”教堂博士解释说。“例如,免疫功能低下的模型可以帮助确定治疗是否有助于对抗感染,而不是免疫系统本身。每种近交性动物都应以相同的方式受到治疗的影响,而如果您使用近亲种群,则每只动物的反应可能会有所不同。”

杂种模型提供了许多通用研究,通常用于衰老,营养,肿瘤学,传染病,毒理学,饮食/肥胖,代谢,神经病学,繁殖和特学等研究。

教堂博士补充说:“通常,模型更反映人类的遗传多样性,以确定人群的治疗是否有差异。”“一些研究可能从初始发现研究的近交模型开始,然后进入毒品模型,以确定具有更大遗传多样性的模型将如何反应。”

交配方案的差异

顾名思义,通过与直接关系(兄弟姐妹)交配来产生近交的人群。他们的后代被认为是99%的纯合子。但是,有时新的突变会出现在线。

“突变是这些近交系的最大关注点,因为动物正在繁殖相同。如果出现新的突变,它们可以接管人口。”教堂博士解释说。“一旦我们构成了这一点,我们就需要刷新模型以反映其原始遗传线。”

通过季度的遗传测试和每五年用冷冻库存刷新线,近交殖民地线可以重新开始,从而消除了随着时间的推移可能出现的任何有害等位基因。

在杂种模型交配方案中,大约有75只动物在不同的交配方案中交叉,在不相关的模型之间旋转,以确保在同一菌株中生成不同的遗传剖面。

推进人类健康

通过了解不同菌株的遗传学,教会博士致力于帮助研究人员选择最佳研究模型。

她说:“我喜欢知道我的工作支持可能改变生活的发现。”“遗传学对于研究解释和实验可重复性非常重要,最终支持任何研究项目的整体成功。”