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Methyl cellulose

Methyl cellulose

公司名称: Sigma-Aldrich
产品编号: 19-2930
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Infection of Caenorhabditis elegans with Vesicular Stomatitis Virus via Microinjection
Author:
Date:
2017-11-20
[Abstract]  Over the past 15 years, the free-living nematode, Caenorhabditis elegans has become an important model system for exploring eukaryotic innate immunity to bacterial and fungal pathogens. More recently, infection models using either natural or non-natural nematode viruses have also been established in C. elegans. These models offer new opportunities to use the nematode to understand eukaryotic antiviral defense mechanisms. Here we report protocols for the infection of C. elegans with a non-natural viral pathogen, vesicular stomatitis virus (VSV) through ... [摘要]  在过去的15年中,线虫自由生活已经成为探索真核细菌和真菌病原体真核免疫的重要模型系统。 最近,使用天然或非天然线虫病毒的感染模型也已经在C中建立。线虫。 这些模型提供了使用线虫了解真核抗病毒防御机制的新机会。 在这里,我们报告感染的协议。 线虫与非天然病毒病原体,水泡性口炎病毒(VSV)通过显微注射。 我们还描述了编码荧光或萤光素酶报告基因的重组VSV毒株如何与简单的基于荧光,存活和发光的分析结合使用来鉴定宿主遗传背景,并对病毒感染有不同的易感性。

【背景】由于它的遗传易用性,体积小,文化价廉,透明的身体,自由生活的线虫秀丽隐杆线虫作为模式生物提供了许多优点。此外,C的易感性。线虫对人类多种细菌和真菌病原体的作用使得这种蠕虫成为研究微生物发病机制的有吸引力的系统(Zhang和Hou,2013; Cohen and Troemel,2015)。最近,发现了正义ssRNA奥赛病毒(OV)作为第一种天然的病毒病原体。线虫已经提示使用OV- C。 elegans 模型来定义线虫抗病毒防御机制(Felix等人,2011; Gammon,2017)。这些研究已经证明了线虫抗病毒RNA干扰途径组分如Dicer相关解旋酶1(DRH-1)在限制病毒复制中的明确作用(Ashe等人,2013)。

为了补充OV模型系统,我们最近报道了新一代病毒的产生。使用反义ssRNA水泡性口炎病毒(VSV)(Gammon等人,2017)的线虫模型。用VSV感染野生型(N2)蠕虫是致命的,虽然抗病毒反应(例如突变体,drh-1突变体)突变体缺陷会更快地感染感染(Gammon ...

FICZ Exposure and Viral Infection in Mice
Author:
Date:
2017-01-05
[Abstract]  The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is known as a sensor for dioxins that mediates their toxicity, and also has important biophysiological roles such as circadian rhythms, cell differentiation and immune responses. 6-formylindolo(3,2-b)carbazole (FICZ), which is derived through the metabolism of L-tryptophan by ultraviolet B irradiation, is one of putative physiological ligands for AHR (Smirnova et al., 2016). It has recently been shown that endogenously-activated AHR signaling modulates innate immune response during viral infection (Yamada et al., 2016). This section ... [摘要]  芳烃受体(AHR)被称为二恶英介导其毒性的传感器,也具有重要的生物生理学作用,如昼夜节律,细胞分化和免疫应答。通过紫外线B照射通过L-色氨酸的代谢衍生的6-甲酰基吲哚(3,2-b)咔唑(FICZ)是AHR的推定生理配体之一(Smirnova等人)。 ,2016)。最近已经显示内源性激活的AHR信号调节病毒感染期间的先天免疫应答(Yamada等人,2016)。本节介绍如何用FICZ治疗小鼠并用病毒感染。

背景 迄今为止,AHR的作用主要是在二恶英治疗实验的基础上进行了调查。另一方面,已经显示AHR介导的信号传导是由内源色氨酸代谢物(FICZ,Kynurenine,等等),血红素代谢物(胆红素等)激活的。 ,和类二十烷酸(Lipoxin A等)。特别地,已经证明FICZ是AHR的生理高亲和力配体,许多积累的报道显示FICZ参与各种基本生物学过程,包括对紫外线的适应性反应,免疫应答,基因组不稳定性和干细胞的体内平衡。最近,Yamada等人。 (2016)证明其在先天免疫应答中的作用:体内FICZ治疗抑制响应于病毒感染的I型干扰素(IFN)产生并促进小鼠血清中病毒滴度的水平。

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