HK-2人腎皮質近曲小管上皮細胞是一種永生化的人腎皮質近曲小管上皮細胞系,來源于正常成人腎臟組織,經HPV16E6/E7基因轉染獲得永生化特性。該細胞保留了近曲小管上皮細胞的許多特性,如表達刷狀緣酶(如堿性磷酸酶)和轉運蛋白(如鈉-葡萄糖共轉運蛋白SGLT2),因此廣泛應用于腎臟生理和病理研究,特別是急性腎損傷(AKI)、慢性腎臟病(CKD)和藥物性腎毒性等疾病的體外模型構建。HK-2細胞在腎臟疾病機制研究中具有重要價值。例如,通過暴露于腎毒性物質(如順鉑、慶大霉素)或高糖環境,可以模擬藥物性腎損傷和糖尿病腎病的病理過程,研究其分子機制及潛在干預措施。此外,HK-2細胞還被用于研究腎臟纖維化、氧化應激和炎癥反應在慢性腎臟病進展中的作用,以及腎臟上皮細胞在缺血再灌注損傷中的反應。在培養方面,HK-2細胞通常采用含10%胎牛血清的DMEM/F12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,HK-2細胞成為研究腎臟疾病機制和藥物篩選的重要工具。通過基因編輯技術(如CRISPR-Cas9)和轉錄組分析,科學家能夠深入探索腎臟上皮細胞在疾病發***展中的作用,并開發新的***策略。細胞分裂是生物體生長和繁殖的基礎。ECV-304人臍靜脈內皮細胞
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。山東細胞24小時服務細胞是生物體的基本結構和功能單位。
HUVEC(HumanUmbilicalVeinEndothelialCells,人臍靜脈內皮細胞)是從新生兒臍帶靜脈中分離獲得的一種原代內皮細胞,因其易于提取、培養特性穩定,成為血管生物學、藥物篩選及生物材料研究的重要工具。在基礎研究中,HUVEC廣泛應用于血管生成機制、內皮屏障功能和炎癥反應等領域的探索。例如,通過體外模擬血流剪切力或缺氧環境,可研究內皮細胞在心血管疾病中的響應機制。此外,HUVEC還常用于藥物遞送系統的評估,如納米顆粒的生物相容性測試或抗血栓藥物的功效分析。在組織工程領域,HUVEC常作為血管化構建的關鍵細胞,與支架材料共培養以促進人工血管或***的微血管網絡形成。其高表達CD31、vWF等內皮標志物的特性,也使其成為干細胞分化和類***模型研究的理想對照細胞。由于HUVEC保留原代細胞的生理相關性,相比永生化細胞系,其實驗結果更具臨床參考價值,但需注意傳代次數限制(通常不超過6-8代)。目前,HUVEC已被納入多項國際標準(如ISO10993),用于生物材料的內皮化評估和醫療器械安全性測試。
HEK-293(Human Embryonic Kidney 293)細胞是一種廣泛應用于生物醫學研究的人胚腎細胞系。該細胞系于1973年由荷蘭科學家Alex van der Eb通過腺病毒5(Ad5)DNA片段轉化人胚胎腎細胞而建立,具有永生化特性。HEK-293細胞因其易于培養、高轉染效率以及對多種實驗條件的適應性,成為實驗室中的常用工具。它既可以貼壁生長,也可以適應懸浮培養,適合用于重組蛋白表達、病毒載體生產以及基因功能研究等領域。此外,HEK-293細胞在藥物篩選、毒性測試和基因***研究中也發揮著重要作用。其衍生細胞系,如HEK-293T(表達SV40大T抗原)和HEK-293F(適應懸浮培養),進一步擴展了其應用范圍。然而,長期傳代可能導致遺傳變異,且細胞易受支原體污染,因此需要定期檢測和監控。總體而言,HEK-293細胞因其多功能性和高效性,已成為生物醫學研究中不可或缺的工具。細胞通過內吞作用攝取大分子物質。
NIH3T3小鼠胚胎成纖維細胞是源于瑞士小鼠胚胎的經典細胞系,由Todaro和Green于1962年建立,具有高度接觸性抑制特性,貼壁生長時呈現成纖維細胞樣形態,單層匯合密度可達約5×10?個/平方厘米。該細胞對肉瘤病毒和白血病病毒的敏感性較高,常用于DNA轉染、基因功能研究及病毒繁殖機制分析,是分子生物學和細胞生物學研究的重要模型。其培養體系通常采用含10%胎牛血清的DMEM培養基,需在37℃、5%CO?環境下傳代,傳代比例建議為1:2至1:4,并需避免過度匯合以維持細胞活性。NIH3T3細胞在再生醫學和疾病機制研究中應用***,例如通過轉染siRNA或miRNA探究基因調控網絡,如miR-342-5p在細胞衰老和DNA損傷應答中的作用機制研究,揭示了其對細胞周期調控蛋白(如Cdk1、p21)的影響。此外,該細胞還被用于構建3D類***模型,模擬組織微環境及信號通路動態。值得注意的是,NIH3T3細胞需嚴格遵循生物安全規范,***科研使用,不可用于臨床或商業用途。其凍存需采用含5%DMSO和20%血清的基礎培養基,并需定期進行支原體檢測以確保細胞純度。這些特性使其成為研究細胞增殖、分化及代謝調控的**工具之一。細胞蛋白質組學研究揭示蛋白質功能和相互作用網絡。Ana-1小鼠巨噬細胞
細胞內的基因表達調控決定細胞功能。ECV-304人臍靜脈內皮細胞
SF9細胞是一種來源于秋粘蟲(Spodopterafrugiperda)卵巢組織的昆蟲細胞系,因其高效的蛋白表達能力和穩定的生長特性,成為重組蛋白生產的理想平臺。這類細胞在懸浮培養條件下生長良好,能夠支持桿狀病毒表達系統的高效運作,在生物技術領域具有重要應用價值。通過研究SF9細胞,可以深入探索昆蟲細胞特有的蛋白翻譯后修飾機制,包括糖基化模式和蛋白折疊過程。該細胞系對桿狀病毒載體具有高度敏感性,使其成為外源基因表達和病毒-宿主相互作用研究的質量模型。SF9細胞還被用于研究昆蟲細胞周期調控、凋亡途徑等基礎生物學問題。其清晰的遺傳背景和良好的可操作性,使其在疫苗開發、酶制劑生產等應用研究中發揮著關鍵作用,為生物制藥領域提供了可靠的技術支撐。ECV-304人臍靜脈內皮細胞
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