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  • 2014

    8-11

    ATCC细胞株购买不是一件简单的事,是要各种准备的,不能盲目唐突,下面就跟大家分享下我司的经验:国内购买ATCC细胞株注意事项:1.先打问一下,所买的细胞是用的什么培养基以及什么血清,及早先准备好。也用同样的培养基。2.一般是要亲自去取,提前约好什么时候到。他一般会提前几天给你复苏。3.如果是外地的,要提前买好票,包括返程的票,一般是要取到细胞后,马上在当天返回,计算好时间非常重要。4.不要忘了问一些培养所买细胞的一些生长特性,包括大约多少天可以传代等等吧。必要时所要所买细胞...

  • 2014

    6-25

    浅谈小鼠结肠癌细胞的传代方法小鼠结肠癌细胞培养条件:*培养基:DMEM高糖培养基90%;胎牛血清10%。小鼠结肠癌细胞培养条件:37.0Ccarbondioxide(CO2),5%小鼠结肠癌细胞传代方法:收到细胞后,取出培养瓶在倒置显微镜下观察细胞生长情况。一、如果细胞未长满,用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超菌台内,严格无菌操作,打开细胞培养瓶,吸出培养液,仅留下10ml培养液在瓶内继续培养。二、如果细胞已长满,即可进行传代培养。具体步骤如下:1、弃去培养液,用PBS(不含...

  • 2014

    6-5

    细胞名称:4T1小鼠乳腺癌细胞介绍:4T1是从410.4瘤株中未经诱变筛得的6-硫鸟嘌噙抗性细胞株。当注射到BALB/c小鼠中时,4T1自发产生高转移肿瘤,可转移到肺,肝,淋巴结和大脑,同时在注射部位形成始发灶。诱导转移时不需要摘除始发灶。4T1小鼠乳腺癌细胞在BALB/c小鼠中的生长与转移特性与人体中的乳腺癌十分相近。这种肿瘤是人VI期乳腺癌的动物模型。4T1-诱导的肿瘤在手术后及未手术情况下转移的动力学相近,可以用作手术后及未手术模型。跟其他肿瘤模型相比,由于4T1的抗6...

  • 2014

    5-28

    该细胞由KimesB和BrandtB从BD1X大鼠胚胎心脏组织的克隆细胞株亚克隆得到;表现出许多骨骼肌的特性。这个细胞株中的成肌细胞能融合形成多核的肌管,并对乙酰胆碱的刺激发生反应。如果培养基中的血清浓度下降到1%,融合很快发生。动物种别:大鼠。组织来源:心脏,心肌层。形态:成肌细胞DMEM高糖培养基(GIBCO,货号11995065)+10%进口胎牛血清。冻存条件:培养液+10%DMSOH9c2(2-1)大鼠心肌细胞的介绍以下是此细胞ATCC介绍CRL-1446H9c2(2...

  • 2014

    1-8

    Science:新发现许多动物细胞也能跟神经元一样伸长并彼此间形成突触摘要:加州大学旧金山分校的研究人员发现,许多的动物细胞类型同样能够伸长并在彼此之间形成突触,它们采用信号蛋白代替神经元所利用的神经递质和电冲动作为信息单位。这一研究发现直接地挑战了普遍的动物细胞通讯生物学模型。相关文章发表于2014年1月2日的《Science》杂志上。加州大学旧金山分校心血管研究所生物化学教授、资深研究员ThomasB.Kornberg博士说:“这一机制与神经元和其他细胞之间通讯的方式相似...

  • 2014

    1-8

    澳大利亚墨尔本大学微生物学与免疫学系一项研究提出,由于参与细胞介导免疫应答的一个蛋白质复合体的遗传差异,人们对2013年2月出现的H7N9流感病毒启动一种细胞介导免疫的能力可能不同。文章发表于2014年1月6日的《PNAS》杂志上。人类此前没有遇到过H7N9病毒,因此缺乏抵抗这种病毒的保护性抗体。动物和人类研究提示,在缺乏抵抗一种新流感毒株的保护性抗体的情况下,此前产生的抵抗其他流感毒株的交叉反应性CD8+T淋巴细胞(CTLs)可以减少疾病的严重程度,因此可能提供抵抗H7N9...

  • 2013

    11-25

    美国马萨诸塞州总医院和哈佛医学院等机构组成的研究组zui近发现钙运输链中的zui后一环:一个叫做EMRE的线粒体蛋白。这一研究发现不仅有望更深入地阐明线粒体的运作机制,还为调查钙运输对于疾病的贡献——其中包括在生命的头几个月内导致死亡的罕见线粒体疾病开启了大门。相关文章在《Science》杂志上发表。原文摘要:EMREisanEssentialComponentoftheMitochondrialCalciumUniporterComplexYaseminSancak,And...

  • 2013

    7-26

    日本研究人员获得批准,可以开展利用干细胞疗法治疗老年性黄斑变性(age-relatedmaculardegeneration,AMD),一种引起老年人视力下降的主要疾病。日本的研究人员诱导AMD患者身上取下的皮肤细胞使其处于一种类似于干细胞的状态后再将其转至患者,以达到治疗效果。干细胞具有广泛的性,具有广泛的医疗前景。去年,KyotoUniversity的ShinyaYamanaka即凭借干细胞领域的研究获得诺贝尔奖。详细英文报道:Japaneseresearchershav...

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