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Zimmer 703, Gebäude 2, Xin Dongye Building, 388 Xinfu Road, Minhang District, Shanghai
Shanghai Fuzheng Industrie Co., Ltd.
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Immortale Marke von SchweineleberzellenEs ist durch spezifische technische Mittel möglich, dass diese Zellen unter Laborbedingungen auf unbestimmte Zeit wachsen und teilen, anstatt wie normale Zellen altern und schließlich aufhören, sich aufgrund der Kürzung der Telomere zu teilen. Dieser Prozess umfasst in der Regel die folgenden Schritte:
1、SV40großTEinführung von Antigenen:Dies ist eine der häufigsten Methoden der Immortalisierung.SV40großTAntigene können Zellzyklus-regulierende Proteine aktivieren und den Eintritt der Zellen fördernSZeit und fortlaufende Spaltung. Durch CodierungSV40großTDie Transfektion der Plasmiden des Antigens in die ursprünglichen Schweineleberzellen kann die Immortalisierung dieser Zellen induzieren.
2Genetische Modifikation:außerSV40großTAntigene können auch durch andere Mittel der Gentechnik die Immortalisierung der Zellen erreichen. Zum Beispiel durch Knocking oder Überexpression bestimmter Gene, wie Telomerase (TERTGene, die die Telomere der Zelle verlängern können, wodurch eine unendliche Zellverpflanzung erreicht wird.
3Optimierung der Zuchtbedingungen:Immortalisierte Schweineleberzellen müssen unter bestimmten Kulturbedingungen kultiviert werden, um ihr Wachstum und ihre Funktion aufrechtzuerhalten. Dazu gehören die Verwendung eines geeigneten Mediums, die Einstellung der Temperatur undCO2Konzentration, sowie die Dichte und das Verhältnis der Übertragung der Kontrollzellen.
4Funktionale Verifizierung:Immortalisierte Zellen müssen eine Reihe von funktionellen Tests durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie ähnliche biologische Eigenschaften wie die ursprünglichen Zellen wie Leberzellen behalten.SieEs gibt Enzymaktivität, metabolische Funktion und Sekretionsfunktion.
Immortale SchweineleberzellenDie Anwendung ist weit verbreitet, insbesondere inIn vitro Modellbau, Drogenscreening, Krankheitsmechanismusforschung und regenerative MedizinDurch Immortalisierung können diese Zellen langfristig und stabil das für die Forschung erforderliche Material liefern, ohne dass häufig frische Zellen aus Tieren gewonnen werden müssen, was die Effizienz und Wiederholbarkeit der Forschung verbessert.
| Interleukin 16 (IL-16) Elisa | Humanes Interleukin 16, IL-16 Elisa Kit |
| Interleukin 13 (IL-13) Elisa | Humanes Interleukin 13, IL-13 Elisa Kit |
| Interleukin 12 (IL-12/P70) Elisa | Humanes Interleukin 12, IL-12/P70 Elisa Kit |
| Interleukin 12 (IL-12/P40) Elisa | Humanes Interleukin 12, IL-12/P40 Elisa Kit |
| Interleukin 11 (IL-11) Elisa | Humanes Interleukin 11, IL-11 Elisa Kit |
| Interleukin 10 (IL-10) Elisa | Humanes Interleukin 10, IL-10 Elisa Kit |
| Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP-4) Elisa Kit | Humanes Insulinähnliches Wachstumsfaktorbindendes Protein 4, IGFBP-4 Elisa Kit |
| Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP-3) Elisa Kit | Humanes Insulinähnliches Wachstumsfaktorbindendes Protein 3, IGFBP-3 Elisa Kit |
| Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) Elisa Kit | Humanes Insulinähnliches Wachstumsfaktorbindendes Protein 2, IGFBP-2 Elisa Kit |
| Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP-1) Elisa Kit | Humanes Insulinähnliches Wachstumsfaktorbindendes Protein 1, IGFBP-1 Elisa Kit |
| Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 2 (IGF-2) Elisa | Humane insulinähnliche Wachstumsfaktoren 2, IGF-2 Elisa Kit |
| Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) Elisa | Humane insulinähnliche Wachstumsfaktoren 1, IGF-1 Elisa Kit |