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公开(公告)号:CN117482251A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311416076.8
申请日:2023-10-30
Abstract: SCAMP2基因及其组合物在预防或治疗听力丧失的药物中的应用。SCAMP2基因在内耳中有持续而广泛的表达,定位在细胞膜上,在内耳毛细胞的内毛细胞和外毛细胞膜上均有表达,说明SCAMP2基因在这些细胞中扮演重要的作用,SCAMP2基因缺失导致内耳外毛细胞的广泛丢失,说明SCAMP2基因的剂量效应对毛细胞稳态的维持具有重要的作用,调控毛细胞中特定基因的表达水平,有助于提高预防或治疗听力丧失;利用通过AAV作为载体携带有SCAMP2基因注射方式,可恢复由SCAMP2基因缺陷致聋。
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公开(公告)号:CN116574756A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310140860.4
申请日:2023-02-21
Applicant: 东南大学
IPC: C12N15/85 , C12N15/12 , A01K67/027
Abstract: 本发明公开了一种阅读障碍和耳聋疾病小鼠的构建方法及应用,属于生命科学耳鼻喉科学研究领域。该方法通过在Dyx1c1外显子2区域删除一段序列,从而使Dyx1c1失活,经繁殖培养后获得Dyx1c1敲除小鼠。与现有技术相比,本发明的方法只删除了Dyx1c1基因外显子2区域的部分序列,从而可以是幸存下来的Dyx1c1敲除小鼠存活更久。并且可以同时用于模拟研究阅读障碍和原发性纤毛运动障碍疾病特征,更适用于与耳聋相关的基础研究。
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公开(公告)号:CN112175923A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011060861.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明属于生物学内耳研究领域,具体公开了一种生物因子及其在促进内耳毛细胞再生上的应用。所述生物因子为单倍剂量状态下的组蛋白去泛素化酶USP16,所述生物因子具有促进内耳干细胞增殖分化为毛细胞的活性,氨基酸序列如SEQ NO.1所示。本发明人首次在内耳中发现USP16在小鼠内耳中的时空表达模式;后续发现该基因在小鼠毛细胞中敲低之后会导致毛细胞凋亡进而影响正常的听觉功能;最后发现在内耳Lgr5阳性内耳干细胞中敲低USP16基因后促进了内耳干细胞的增殖,导致了毛细胞的增生情况。本发明所述USP16基因为后续小鼠毛细胞再生的研究中奠定了重要基础。
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公开(公告)号:CN114288470B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202111643052.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蝴蝶鳞翅的导电神经导管及其制备方法,该方法通过在蝴蝶鳞翅表面修饰还原氧化石墨烯并包覆一层含有神经营养因子BDNF的甲基丙烯酸化明胶溶液,紫外光将其固化,然后卷曲制成神经导管。所制备的神经导管内表面平行排列的微纳结构能够引导神经细胞沿着鳞翅脊的方向定向延伸,同时水凝胶中的BDNF可以缓慢释放,能够有效地促进神经再生。这种基于蝴蝶鳞翅的神经导管以蝴蝶鳞翅作为原材料,易于获得,成本低廉,安全无毒,结合了纳米仿生、定向诱导和营养因子缓释等多种促进神经再生的因素。
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公开(公告)号:CN112175923B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011060861.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明属于生物学内耳研究领域,具体公开了一种生物因子及其在促进内耳毛细胞再生上的应用。所述生物因子为单倍剂量状态下的组蛋白去泛素化酶USP16,所述生物因子具有促进内耳干细胞增殖分化为毛细胞的活性,氨基酸序列如SEQ NO.1所示。本发明人首次在内耳中发现USP16在小鼠内耳中的时空表达模式;后续发现该基因在小鼠毛细胞中敲低之后会导致毛细胞凋亡进而影响正常的听觉功能;最后发现在内耳Lgr5阳性内耳干细胞中敲低USP16基因后促进了内耳干细胞的增殖,导致了毛细胞的增生情况。本发明所述USP16基因为后续小鼠毛细胞再生的研究中奠定了重要基础。
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公开(公告)号:CN114288470A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111643052.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蝴蝶鳞翅的导电神经导管及其制备方法,该方法通过在蝴蝶鳞翅表面修饰还原氧化石墨烯并包覆一层含有神经营养因子BDNF的甲基丙烯酸化明胶溶液,紫外光将其固化,然后卷曲制成神经导管。所制备的神经导管内表面平行排列的微纳结构能够引导神经细胞沿着鳞翅脊的方向定向延伸,同时水凝胶中的BDNF可以缓慢释放,能够有效地促进神经再生。这种基于蝴蝶鳞翅的神经导管以蝴蝶鳞翅作为原材料,易于获得,成本低廉,安全无毒,结合了纳米仿生、定向诱导和营养因子缓释等多种促进神经再生的因素。
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