SV-HUC-1人輸尿管上皮永生化細胞是一種來源于正常人輸尿管上皮的細胞系,廣泛應用于泌尿系統生物學和細胞功能研究。該細胞系通過永生化技術保留了輸尿管上皮細胞的特性,能夠表達上皮細胞特異性標志物,并具備屏障功能和分泌功能。SV-HUC-1細胞在體外培養中表現出穩定的增殖能力和功能活性,常用于研究輸尿管上皮細胞的生理功能、細胞間相互作用以及對外界刺激的響應。由于其對人輸尿管上皮細胞功能的良好模擬,SV-HUC-1細胞成為探索泌尿系統發育、細胞信號通路以及組織修復機制的重要模型。此外,SV-HUC-1細胞在藥物篩選、毒性測試以及細胞代謝實驗中也發揮了積極作用。由于其易于培養和功能性特點,SV-HUC-1人輸尿管上皮永生化細胞為泌尿系統生物學研究提供了重要的實驗工具,為深入理解輸尿管上皮細胞行為和相關機制提供了支持。細胞外基質研究為組織工程和再生醫學提供基礎。R1小鼠胚胎內層細胞團
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。云南細胞服務熱線細胞內的DNA修復機制維持基因組穩定性。
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。
MLE-12細胞是一種來源于小鼠肺組織的上皮細胞系,具有典型的肺泡Ⅱ型上皮細胞特征。這類細胞在體外培養中能夠表達表面活性蛋白C(SP-C)等特異性標志物,是研究肺表面活性物質代謝及肺泡上皮功能的常用模型。MLE-12細胞保持了一定的分化能力,可用于模擬肺泡上皮的屏障特性和物質轉運功能。通過研究MLE-12細胞,可以深入探討肺上皮細胞在維持肺泡穩態中的分子機制,包括表面活性物質合成與分泌、離子通道調控以及細胞間連接的形成。該細胞系對氧化應激等外界刺激表現出敏感響應,為研究肺上皮損傷修復機制提供了便利工具。MLE-12細胞還被用于探索上皮細胞與免疫細胞的相互作用,在呼吸系統基礎研究中具有重要價值,為肺部生理和病理機制研究提供了可靠的體外實驗平臺。細胞內的氧化磷酸化過程在線粒體內膜上進行。
VERO細胞系是從非洲綠猴腎臟組織中分離獲得的一種貼壁型上皮細胞,具有穩定的生長特性和清晰的遺傳背景。該細胞系在病毒學研究中具有特殊價值,因其對多種病毒易感且能產生明顯的細胞病變效應,常被用于病毒分離培養、疫苗研發等研究工作。在基礎研究方面,VERO細胞為探索宿主-病毒相互作用機制提供了重要模型,可用于研究病毒入侵途徑、復制周期及宿主免疫應答等關鍵科學問題。該細胞表現出典型的上皮細胞形態特征,在培養過程中能形成緊密的單層結構,適用于細胞間連接、跨膜轉運等細胞生物學研究。由于其良好的可操作性和重復性,VERO細胞還被應用于分子生物學實驗、毒性測試等領域,在生物醫學研究中發揮著不可替代的作用。細胞內的內質網參與蛋白質和脂質的合成。MDBK牛腎細胞
細胞內的細胞間連接結構維持組織完整性。R1小鼠胚胎內層細胞團
RSC96細胞是一種來源于大鼠的雪旺細胞系,雪旺細胞是周圍神經系統中的重要膠質細胞,主要負責形成髓鞘并支持神經元的正常功能。RSC96細胞在體外培養中表現出典型的雪旺細胞形態和功能特性,是研究周圍神經發育、髓鞘形成及神經再生的常用模型。通過研究RSC96細胞,可以深入探討雪旺細胞在神經損傷修復中的作用機制,例如細胞外基質相互作用、神經營養因子的分泌以及髓鞘相關蛋白的表達調控。此外,RSC96細胞還被用于研究雪旺細胞與神經元之間的相互作用,揭示其在神經信號傳導和維持神經微環境中的關鍵功能。由于其易于培養且穩定性較高,RSC96細胞在神經生物學研究中具有重要價值,為探索周圍神經系統的生理和病理機制提供了有力工具。R1小鼠胚胎內層細胞團