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公开(公告)号:CN119391628A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411354572.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 扬州大学
IPC: C12N5/075 , C12N5/076 , C12Q1/6888 , C12Q1/6879 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种体细胞性别反转模型建立的方法,S1、分离雌雄性腺体细胞,并进行性别鉴定及培养;S2、确定标记基因:筛选E18.5 d雌雄中高表达差异基因,设计RT‑PCR引物,在分离的性腺体细胞中进行检测;S3、构建反转模型:以性激素为诱导剂,确定有效的反转模型性激素诱导浓度,并利用标记基因定量和流式检测确定构建反转模型。本发明不仅在理论研究上具有重要意义,还具备广阔的应用前景和社会经济效益,对推动相关领域的科技进步和产业发展具有积极的促进作用。
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公开(公告)号:CN117665225A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311365509.1
申请日:2018-08-17
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/12
Abstract: 本发明属于食品学和畜牧学技术领域,公开了一种构建综合评价乌嘴白羽鸭肉品质的方法及综合评价的新方法,包括以下步骤:选取13个肉品质评价指标,利用SPSS进行相关性分析;各肉品质指标间的相关性,最终确定了8个肉品质评价指标作为乌嘴白羽鸭肉的肉品质评价指标;根据线性评价模型制定出肉品质不同等级评定的指标值,按照主选性状的遗传规律,设定约束与转换条件,最终形成肉品质性状的适宜选择指数;得到乌嘴白羽鸭肉品质性状的适宜选择指数MQI公式。本发明规范了肉品质的评价指标及其标准测定方法,通过对各评价指标进行相关性分析,确定相互关系,从而为建立统一的评价方法,能更好的指导育种工作以及促进养禽业的快速发展。
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公开(公告)号:CN111965094B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202010853561.1
申请日:2020-08-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种比较体外诱导的PGC‑like细胞迁移效率的方法,属于生物技术领域。前期通过不同的诱导体系将ESCs或iPS细胞诱导分化形成PGC‑like细胞,将获得的PGC‑like细胞进行PKH26细胞膜表面标记,然后注射至孵化2.5天的受体鸡胚血管,封口后继续孵化至4.5天,分离鸡胚生殖嵴,进行冰冻切片后在荧光显微镜下观察红色荧光,并通过流式细胞术分析PKH26红色荧光的比例,从而比较不同体系诱导形成的PGC‑like细胞的迁移能力。结果发现能够明确对比出体外不同体系诱导的PGC‑like细胞的迁移能力的差异。本发明切实可靠,严谨准确,成效显著,为研究分析体外诱导的PGCs迁移归巢至生殖嵴的能力提供了一种新颖可行且高效的实验方法。
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公开(公告)号:CN115785261A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211263277.4
申请日:2022-10-14
Applicant: 扬州大学
IPC: C07K16/06 , C07K16/18 , C12N15/70 , C12N15/113 , G16B30/00
Abstract: 本发明涉及一种高效制备lncRNA编码小肽的多克隆抗体的方法,包括以下步骤:(1)对小肽EPC5进行了生物学分析;(2)化学合成EPC5的核苷酸序列并设计引物,PCR扩增后连入载体构建EPC5原核融合表达载体;(3)测序鉴定构建成功的重组质粒转化BL菌种IPTG诱导表达重组蛋白并纯化,SDS‑PAGE检测抗原纯度;(4)以纯化的重组蛋白与佐剂混合后免疫日本大耳兔并在免疫后获取抗血清并通过ELISA检测抗血清效价;(5)纯化抗体,SDS‑PAGE测定抗体纯化浓度,ELISA联合Western Blot探究成品抗体效价,稀释比例和特异性。通过本发明,能够高效制备lncRNA编码小肽的多克隆抗体;为家禽种质资源保护等工作提供新思路。
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公开(公告)号:CN113155249A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110450874.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于RIFD识别技术的便捷式活鹅称重方法,包括以下步骤:步骤1)、在活鹅的脚上扣上脚环,脚环上设有RFID识别标签,将脚环接触与数据信号处理器连接的RFID信号接收器,脚环通过RFID识别标签、RFID信号接收器将活鹅的脚环编号导入数据信号处理器中;步骤2)、将活鹅的翅膀固定后头朝下、脚朝上倒置固定于鹅活体固定器上;步骤3)、踩踏数据精准采集踏板,通过称重器瞬间精确测量出活鹅的重量,将活鹅的重量输入到数据信号处理器中;步骤4)、数据信号处理器将活鹅的编号、活鹅的重量对应起来,输出到指定的Excel表格中保存。通过本发明,有效减少了人工称重误差和人力资源的浪费等难题,为鹅饲养及选育提供了技术支撑,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113061651A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110376568.3
申请日:2021-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C12Q1/6851 , C12Q1/6869 , C12N15/85 , C12N5/10 , C12Q1/6897
Abstract: 本发明涉及一种LPS感染后检测并调控鸡RIPK2基因甲基化的方法,包括以下步骤:步骤1)、LPS感染鸡巨噬细胞HD11,检测RIPK2基因表达量变化;步骤2)、重亚硫酸氢盐处理LPS感染前后的基因组;步骤3)、鸡RIPK2基因启动子区CpG岛片段PCR扩增和测序分析;步骤4)、5‑氮杂胞苷和M.SssI分别处理转染鸡RIPK2启动子质粒的鸡HD11细胞;步骤5)、5‑氮杂胞苷和M.SssI分别处理鸡HD11细胞,检测RIPK2基因表达量;通过本发明,对缓解应激性病理损伤和提高家禽健康具有重要的实践意义。
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公开(公告)号:CN111850082A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010748580.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种研究鸡生殖细胞自噬的方法,属于生物技术领域。在生殖细胞中添加雷帕霉素激活细胞自噬,转染不同MOI值的GFP-LC3慢病毒载体,在显微镜下观察细胞生长状态,排除MOI值过高导致细胞凋亡的分组。收集各组样品,EdU检测各组细胞的增殖效率,同时通过western-blot检测游离的GFP蛋白和自噬标志蛋白LC3-Ⅰ(16 ku)与LC3-Ⅱ(14 ku)之间的转化和比例及荧光显微镜定位LC3蛋白在细胞中的表达情况综合评判该MOI值在鸡生殖细胞中的适用性。本发明操作简单,切实可行,探讨GFP-LC3慢病毒载体在鸡生殖细胞中的转染条件是将为自噬在胚胎干细胞向原始生殖细胞的诱导分化中的作用研究奠定基础。
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公开(公告)号:CN111849918A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010723146.4
申请日:2020-07-24
Applicant: 扬州大学
IPC: C12N5/10 , C12N15/867 , C12Q1/6888 , C12Q1/6869
Abstract: 一种鸡SSCs中受组蛋白甲基化调控的靶基因的方法,属于生物技术领域。该方法尝试将生物信息学和实验验证相结合,RNA-seq和CHIP-seq相结合,筛选出在鸡SSCs中受组蛋白甲基化调控的关键靶基因。采用本发明对组蛋白甲基化调控的靶基因进行的研究简单可靠,同时考虑到靶基因的保守性,为拓宽组蛋白甲基化在SSCs上的研究提供理论依据。
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公开(公告)号:CN111820184A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010517243.8
申请日:2020-06-09
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种通过鸭肌肉品质综合评价系统来确定肉鸭最优上市日龄的方法,为优质肉鸭选育及消费者选购鸭肉提供有效的技术支撑。本发明通过系统测定多个上市日龄常规鸭肉品质指标(胸肌蛋白、胸肌脂肪)以及鸭肉营养物质指标(Fe、Zn、Ca、Mg、呈味氨基酸、必需氨基酸、胆固醇、多不饱和脂肪酸),采用主成分分析法对上述10个性状指标进行多指标综合评价和权重系数确定,建立了主成分综合评价模型Y=0.3178zx1-0.2532zx2-0.0277zx3-0.2250zx4-0.2402zx5+0.3192zx6+0.3112zx7+0.3079zx8-0.2489zx9+0.2953zx10,能最大限度地反映鸭肉品质的综合水平,可有效地用于肉鸭最优的出栏日龄判断。
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公开(公告)号:CN111534481A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010416986.6
申请日:2020-05-18
Applicant: 扬州大学
IPC: C12N5/074
Abstract: 一种提高鸡胚成纤维细胞体外诱导重编程为鸡iPS细胞效率的方法,属于生物技术领域。前期研究发现通过OSNL体系可将鸡CEF诱导重编程为iPS,但效率较低,在此基础上,研究体细胞诱导重编程过程中糖酵解代谢发挥的作用并对诱导体系进行进一步的优化。本发明操作简单,切实可行,应用广泛。由于鸡诱导多能干细胞具有发育的全能性,在适当条件下可被诱导分化为多种细胞组织,因此可作为一种新的干细胞来源,也为珍稀动物的保种、转基因动物的生产等研究开辟了新思路。本发明将小分子化合物和细胞代谢联系在一起,将为禽类体细胞诱导重编程研究提供了更多的理论基础和技术支撑,也有利于为家禽细胞和胚胎工程研究提供更多的实验材料。
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