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ST2小鼠間充質干細胞

來源: 發布時間:2025-05-15

3T3-L1小鼠胚胎成纖維細胞是一種***用于脂肪細胞分化研究的細胞系,起源于Swiss3T3小鼠胚胎。該細胞具有典型的成纖維細胞形態,貼壁生長,能夠在特定誘導條件下分化為成熟的脂肪細胞,因此成為研究脂肪生成、脂質代謝和胰島素信號通路的經典模型。在分化過程中,3T3-L1細胞經歷從成纖維細胞樣形態向圓形脂肪細胞樣形態的轉變,并積累脂滴。分化誘導通常采用含有胰島素、**和3-異丁基-1-甲基黃嘌呤(IBMX)的培養基,***PPARγ和C/EBPα等關鍵轉錄因子,驅動脂肪生成相關基因的表達。分化后的細胞表現出典型的脂肪細胞特性,如脂質儲存和***敏感性。3T3-L1細胞在代謝疾病研究中具有重要價值。例如,它們被用于研究肥胖、2型糖尿病和非酒精性脂肪肝等疾病的分子機制。通過基因編輯技術(如CRISPR-Cas9)或藥物處理,科學家可以模擬疾病狀態,探索新的***靶點。此外,3T3-L1細胞還被用于篩選調節脂質代謝和胰島素敏感性的化合物,為開發代謝疾病***藥物提供了重要平臺。細胞衰老是細胞功能逐漸衰退的過程。ST2小鼠間充質干細胞

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MCF-10A人正常乳腺上皮細胞是一種非**性的人乳腺上皮細胞系,來源于乳腺纖維囊***變組織,具有正常乳腺上皮細胞的特性。該細胞不表達雌***受體(ER)、孕***受體(PR)和人表皮生長因子受體2(HER2),因此廣泛應用于乳腺*研究中的正常對照細胞模型,特別是在研究乳腺上皮細胞生物學、細胞周期調控和**發生機制方面。MCF-10A細胞在乳腺生物學和**研究中具有重要價值。例如,通過基因編輯技術(如CRISPR-Cas9)或致*基因轉染,可以模擬乳腺上皮細胞的惡性轉化過程,研究乳腺*的發生機制。此外,MCF-10A細胞還被用于研究細胞外基質(ECM)和細胞間相互作用對乳腺上皮細胞行為的影響,以及乳腺干細胞和祖細胞的分化調控。在培養方面,MCF-10A細胞通常采用無血清培養基(如MEGM),需添加表皮生長因子(EGF)、胰島素和氫化可的松等生長因子,并在37℃、5%CO?環境下進行。由于其易于培養和高重復性的特點,MCF-10A細胞成為研究乳腺生物學和乳腺*機制的重要工具。通過藥物篩選平臺和轉錄組分析,科學家能夠深入探索乳腺上皮細胞在健康和疾病中的作用,并開發新的***策略。WI-38人胚胎肺成纖維細胞細胞內的DNA復制確保遺傳信息的傳遞。

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BV2小鼠小膠質細胞是一種永生化的小鼠小膠質細胞系,來源于C57BL/6小鼠的腦組織,經逆轉錄病毒轉染獲得永生化特性。該細胞保留了小膠質細胞的許多特性,如吞噬能力、表達小膠質細胞標志物(如Iba1和CD11b)以及對炎癥刺激的敏感性,因此廣泛應用于神經炎癥和神經退行性疾病的研究。BV2細胞在神經炎癥研究中具有重要價值。例如,通過暴露于脂多糖(LPS)或β-淀粉樣蛋白(Aβ),可以模擬神經炎癥反應,研究小膠質細胞在阿爾茨海默病、帕金森病等神經退行性疾病中的作用。此外,BV2細胞還被用于研究小膠質細胞與神經元之間的相互作用,以及小膠質細胞在腦損傷和缺血再灌注損傷中的雙重作用(既有保護作用也有毒性作用)。在培養方面,BV2細胞通常采用含10%胎牛血清的DMEM或RPMI-1640培養基,需在37℃、5%CO?環境下進行。由于其易于培養和高重復性的特點,BV2細胞成為研究神經炎癥和神經退行性疾病機制的重要工具。通過基因編輯技術(如CRISPR-Cas9)和藥物篩選平臺,科學家能夠深入探索小膠質細胞在神經系統疾病中的作用,并開發新的***策略。

RGC-5小鼠視網膜神經節細胞是一種來源于小鼠視網膜的細胞系,主要用于視覺系統和神經生物學研究。該細胞系具有視網膜神經節細胞的特性,能夠表達神經節細胞特異性標志物,并具備神經元的電生理功能。RGC-5細胞在體外培養中表現出穩定的增殖能力和功能活性,常用于研究視網膜神經節細胞的發育、功能維持以及對外界刺激的響應。由于其對視網膜神經節細胞功能的良好模擬,RGC-5細胞成為探索視覺信號傳導、神經保護機制以及相關信號通路的重要模型。此外,RGC-5細胞在藥物篩選、神經退行性研究以及視網膜疾病機制探索中也發揮了積極作用。由于其易于培養和功能性特點,RGC-5小鼠視網膜神經節細胞為視覺系統和神經生物學研究提供了重要的實驗工具,為深入理解視網膜神經節細胞行為和相關機制提供了支持。細胞凋亡是程序性細胞死亡,維持組織穩態。

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CHO細胞(中國倉鼠卵巢細胞)是生物醫藥領域應用**為***的哺乳動物表達系統之一。這種上皮樣細胞具有穩定的遺傳特性、良好的懸浮培養適應性,以及高效的外源蛋白表達能力。其獨特的優勢在于能夠實現復雜蛋白的正確折疊和翻譯后修飾,特別適合生產需要糖基化等修飾的重組蛋白藥物。在基礎研究方面,CHO細胞為探索蛋白質分泌途徑、糖基化修飾機制等細胞生物學問題提供了理想模型。該細胞系易于進行基因操作,可通過轉染等方法建立穩定表達特定蛋白的細胞株。由于其在生物反應器中能夠實現高密度培養,CHO細胞已成為工業化生產單克隆抗體、疫苗等生物制劑的優先平臺。研究人員還利用CHO細胞研究細胞代謝調控、凋亡機制等基礎科學問題,為生物制藥工藝優化提供理論支持。細胞內的中心體參與細胞分裂和纖毛形成。黑龍江細胞銷售電話

細胞核內的核仁參與核糖體的合成。ST2小鼠間充質干細胞

HMC3人小膠質細胞是一種來源于人腦的小膠質細胞系,主要用于神經免疫學和***系統研究。該細胞系具有小膠質細胞的典型特性,能夠執行免疫監視、吞噬功能以及分泌多種神經免疫調節因子。HMC3細胞在體外培養中表現出穩定的增殖能力和功能活性,常用于研究神經炎癥、免疫應答以及小膠質細胞與神經元的相互作用。由于其對人小膠質細胞功能的良好模擬,HMC3細胞成為探索神經免疫調控、細胞吞噬機制以及相關信號通路的重要模型。此外,HMC3細胞在藥物篩選、神經退行性研究以及***系統疾病機制探索中也發揮了積極作用。由于其易于培養和多功能性,HMC3人小膠質細胞為神經免疫學和***系統研究提供了重要的實驗工具,為深入理解小膠質細胞行為和相關神經免疫機制提供了支持。ST2小鼠間充質干細胞

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