成纤维细胞是疏松结缔组织中最常见的细胞之一,主要位于胶原纤维附近。成纤维细胞的形态结构会随着其功能状态的改变而变化。在功能活跃时,成纤维细胞呈扁平星形,胞体较大,胞核为卵圆形,胞质中含有丰富的细胞器和结构,表明其具有合成和分泌胶原蛋白、弹性蛋白和多糖蛋白的能力。纤维细胞相对较小,形状多为梭形,胞质较少,细胞器发育不完全,表明其功能不活跃。然而,在创伤修复和结缔组织再生等条件下,纤维细胞可以转化为功能活跃的成纤维细胞,积极参与蛋白质的合成和分泌。
人心肌成纤维细胞是心脏组织中的一种非心肌细胞,占细胞总数的70%以上。它主要起到对心肌细胞的结构支持作用,并负责合成细胞基质外的物质。当心肌受损时,成纤维细胞能够产生旁分泌生长因子。成纤维细胞是心脏结缔组织中最常见的细胞,能够合成和分泌胶原纤维、弹性纤维、网状纤维和有机基质。在外伤等刺激下,部分纤维细胞可以重新转变为幼稚的成纤维细胞,其功能也会恢复,参与组织损伤后的修复。因此,对人心肌成纤维细胞的生理学研究具有重要意义。
[1] 运动解剖学、运动医学大辞典
显示全部成纤维细胞是疏松结缔组织中最常见的细胞之一,主要位于胶原纤维附近。成纤维细胞的形态结构会随着其功能状态的改变而变化。在功能活跃时,成纤维细胞呈扁平星形,胞体较大,胞核为卵圆形,胞质中含有丰富的细胞器和结构,表明其具有合成和分泌胶原蛋白、弹性蛋白和多糖蛋白的能力。纤维细胞相对较小,形状多为梭形,胞质较少,细胞器发育不完全,表明其功能不活跃。然而,在创伤修复和结缔组织再生等条件下,纤维细胞可以转化为功能活跃的成纤维细胞,积极参与蛋白质的合成和分泌。
人心肌成纤维细胞是心脏组织中的一种非心肌细胞,占细胞总数的70%以上。它主要起到对心肌细胞的结构支持作用,并负责合成细胞基质外的物质。当心肌受损时,成纤维细胞能够产生旁分泌生长因子。成纤维细胞是心脏结缔组织中最常见的细胞,能够合成和分泌胶原纤维、弹性纤维、网状纤维和有机基质。在外伤等刺激下,部分纤维细胞可以重新转变为幼稚的成纤维细胞,其功能也会恢复,参与组织损伤后的修复。因此,对人心肌成纤维细胞的生理学研究具有重要意义。
[1] 运动解剖学、运动医学大辞典
自然杀伤细胞(NK细胞)是一种不依赖抗体存在或经抗原致敏的细胞,能够杀伤某些肿瘤细胞或感染病毒的细胞。NK细胞在体内广泛分布,是一种胞浆中带有嗜天青颗粒的大型淋巴细胞。研究发现,NK细胞在小鼠的外周血中数量最多,其次是脾脏,淋巴结和骨髓中较少,胸腺中则没有。裸鼠具有较高的NK细胞活性,被认为在抗肿瘤免疫中起着重要作用。干扰素可以激活NK细胞,增加其识别靶细胞的结构并增强溶解机制。白细胞介素2(IL-2)可以刺激NK细胞不断增殖和产生干扰素,发挥更强的杀伤作用。
小鼠外周血自然杀伤细胞的培养条件如下:培养基为DMEM/F12+10%FBS,气相为空气(95%)和二氧化碳(5%),温度为37℃。细胞描述名称为C57小鼠外周血自然杀伤细胞,数目大于106 /管,活力高于90%。冻存条件为DMEM/F12+10%FBS+10%DMSO。运输时使用干冰运输(1管)或者活细胞一瓶。该细胞只可用于科研,不可用于临床诊断和治疗。
[1] 制首乌黄芪煎剂对感染血吸虫病小鼠外周血自然杀伤细胞活性的影响
[2] 卫生学大辞典
显示全部自然杀伤细胞(NK细胞)是一种不依赖抗体存在或经抗原致敏的细胞,能够杀伤某些肿瘤细胞或感染病毒的细胞。NK细胞在体内广泛分布,是一种胞浆中带有嗜天青颗粒的大型淋巴细胞。研究发现,NK细胞在小鼠的外周血中数量最多,其次是脾脏,淋巴结和骨髓中较少,胸腺中则没有。裸鼠具有较高的NK细胞活性,被认为在抗肿瘤免疫中起着重要作用。干扰素可以激活NK细胞,增加其识别靶细胞的结构并增强溶解机制。白细胞介素2(IL-2)可以刺激NK细胞不断增殖和产生干扰素,发挥更强的杀伤作用。
小鼠外周血自然杀伤细胞的培养条件如下:培养基为DMEM/F12+10%FBS,气相为空气(95%)和二氧化碳(5%),温度为37℃。细胞描述名称为C57小鼠外周血自然杀伤细胞,数目大于106 /管,活力高于90%。冻存条件为DMEM/F12+10%FBS+10%DMSO。运输时使用干冰运输(1管)或者活细胞一瓶。该细胞只可用于科研,不可用于临床诊断和治疗。
[1] 制首乌黄芪煎剂对感染血吸虫病小鼠外周血自然杀伤细胞活性的影响
[2] 卫生学大辞典
树突状细胞(DC)是肝脏中最专一的抗原提呈细胞。DC摄取微生物抗原后开始活化,但是肝内有部分树突状细胞被激活后,成为不成熟的树突状细胞,虽然数目不多,但导致细胞免疫耐受。树突状细胞的特点是突出的游走能力和执行免疫监视。在正常的肝脏中,DC仅停留于门脉系统,主要是易于捕获和处理抗原的未成熟细胞,一旦被激活,即游出到局部淋巴结,并将处理过的抗原递呈给淋巴细胞。近年来还证实,肝内树突状细胞可促使肝内造血干细胞分化,肝内也有大量细胞因子如IL-7、转化生长因子β(TGF-β)、IL-10、IL-15及GM-CSF,为干细胞生长分化所必需。小鼠外周血树突状细胞的来源有两条途径:①髓样干细胞在GM-CSF的刺激下分化为DC,称为髓样DC,也称DCl,与单核细胞和粒细胞有共同的前体细胞;包括朗格汉斯细胞,间皮(或真皮)DCs以及单核细胞衍生的DCs等,②来源于淋巴样干细胞,称为淋巴样DC或浆细胞样DC,即DC2,与T细胞和NK细胞有共同的前体细胞。小鼠外周血树突状细胞表面具有丰富的抗原递呈分子、共刺激因子和粘附因子,是功能强大的专职抗原递呈细胞(APC)。DC自身具有免疫刺激能力,是目前发现的惟一能激活未致敏的初始型T细胞的APC。
有实验观察电针关元、后三里穴对SAMP8小鼠外周血树突状细胞CD40、CD80分子表达的影响。方法将30只SAMP8小鼠随机分为快速脑老化组(Control组)、电针组(EA组)、假电针组(ShameEA组),每组10只。取"关元"、双侧"后三里"穴电针处理,每周6次,共治疗4周。治疗结束,眼眶采血,经细胞培养后,光镜观察细胞形态,并用流式细胞术检测树突状细胞CD40、CD80分子表达的差异。结果各组外周血单核细胞贴壁后,用含rhIL-4(1000U/mL)、rhGM-CSF(1000U/mL)、10%FBS的RPMI-1640培养液培养5d后,光镜下可见细胞表面有明显的树突状突起;经流式细胞术检测,与Control组相比,EA组树突状细胞CD40~+CD80~+共表达有显著差异(P<0.01)。结论电针关元、后三里穴与增强SAMP8小鼠免疫力及提高外周血树突状细胞CD40、CD80分子表达有关。
[1] 临床肝病实验诊断学
[2] 电针对SAMP8小鼠外周血树突状细胞CD40、CD80分子表达的影响 显示全部
树突状细胞(DC)是肝脏中最专一的抗原提呈细胞。DC摄取微生物抗原后开始活化,但是肝内有部分树突状细胞被激活后,成为不成熟的树突状细胞,虽然数目不多,但导致细胞免疫耐受。树突状细胞的特点是突出的游走能力和执行免疫监视。在正常的肝脏中,DC仅停留于门脉系统,主要是易于捕获和处理抗原的未成熟细胞,一旦被激活,即游出到局部淋巴结,并将处理过的抗原递呈给淋巴细胞。近年来还证实,肝内树突状细胞可促使肝内造血干细胞分化,肝内也有大量细胞因子如IL-7、转化生长因子β(TGF-β)、IL-10、IL-15及GM-CSF,为干细胞生长分化所必需。小鼠外周血树突状细胞的来源有两条途径:①髓样干细胞在GM-CSF的刺激下分化为DC,称为髓样DC,也称DCl,与单核细胞和粒细胞有共同的前体细胞;包括朗格汉斯细胞,间皮(或真皮)DCs以及单核细胞衍生的DCs等,②来源于淋巴样干细胞,称为淋巴样DC或浆细胞样DC,即DC2,与T细胞和NK细胞有共同的前体细胞。小鼠外周血树突状细胞表面具有丰富的抗原递呈分子、共刺激因子和粘附因子,是功能强大的专职抗原递呈细胞(APC)。DC自身具有免疫刺激能力,是目前发现的惟一能激活未致敏的初始型T细胞的APC。
有实验观察电针关元、后三里穴对SAMP8小鼠外周血树突状细胞CD40、CD80分子表达的影响。方法将30只SAMP8小鼠随机分为快速脑老化组(Control组)、电针组(EA组)、假电针组(ShameEA组),每组10只。取"关元"、双侧"后三里"穴电针处理,每周6次,共治疗4周。治疗结束,眼眶采血,经细胞培养后,光镜观察细胞形态,并用流式细胞术检测树突状细胞CD40、CD80分子表达的差异。结果各组外周血单核细胞贴壁后,用含rhIL-4(1000U/mL)、rhGM-CSF(1000U/mL)、10%FBS的RPMI-1640培养液培养5d后,光镜下可见细胞表面有明显的树突状突起;经流式细胞术检测,与Control组相比,EA组树突状细胞CD40~+CD80~+共表达有显著差异(P<0.01)。结论电针关元、后三里穴与增强SAMP8小鼠免疫力及提高外周血树突状细胞CD40、CD80分子表达有关。
[1] 临床肝病实验诊断学
[2] 电针对SAMP8小鼠外周血树突状细胞CD40、CD80分子表达的影响
海马椎体神经元是海马区的主要成分,对近期记忆、情绪及内脏功能调节起着重要作用。小鼠海马神经元细胞培养是研究神经细胞生物学特性和外源干扰因素作用的有效细胞模型,在神经生物学和发育生物学体外实验研究中得到广泛应用。
传代前准备--胰蛋白酶消化--吹打分散细胞--分装稀释细胞--继续培养
1) 将培养瓶内旧的培养液弃掉,然后用D-Hanks液洗两次,确保干净。
2) 加入0.25%胰酶-EDTA消化,25cm培养瓶加入0.4ml,37度消化5min,细胞变圆,间隙增大。
3) 立即加入含10%FCS的培养液终止消化,用细胞刮刀轻刮,注意刮刀刮下细胞时对细胞的损伤较小。
4) 离心,弃上清,加入新的培养液(10%FCS),小心吹匀,分装入新的培养瓶。
1、不要轻易改变培养液,以免影响细胞的生长。
2、如果想节省消化液,可使用DPBS洗涤培养瓶,去除影响消化液作用的成分。
3、自配消化液要调整pH值,并注意保存和预热。
4、进行严格的无菌操作。
5、适度消化,注意观察细胞形态的变化,一旦出现异常,立即终止消化。
有研究探索了枸杞多糖对HT22细胞缺糖缺氧再灌注损伤的影响,结果显示枸杞多糖能够减轻细胞过氧化损伤。
此外,还有研究发现十溴联苯醚(PBDE-209)可能通过氧化应激和内质网应激诱导海马神经元细胞凋亡。
[1] 枸杞多糖对小鼠海马神经元细胞系缺糖缺氧再灌注损伤的影响
[2] 十溴联苯醚诱导小鼠海马神经元细胞氧化应激和凋亡的机制
显示全部海马椎体神经元是海马区的主要成分,对近期记忆、情绪及内脏功能调节起着重要作用。小鼠海马神经元细胞培养是研究神经细胞生物学特性和外源干扰因素作用的有效细胞模型,在神经生物学和发育生物学体外实验研究中得到广泛应用。
传代前准备--胰蛋白酶消化--吹打分散细胞--分装稀释细胞--继续培养
1) 将培养瓶内旧的培养液弃掉,然后用D-Hanks液洗两次,确保干净。
2) 加入0.25%胰酶-EDTA消化,25cm培养瓶加入0.4ml,37度消化5min,细胞变圆,间隙增大。
3) 立即加入含10%FCS的培养液终止消化,用细胞刮刀轻刮,注意刮刀刮下细胞时对细胞的损伤较小。
4) 离心,弃上清,加入新的培养液(10%FCS),小心吹匀,分装入新的培养瓶。
1、不要轻易改变培养液,以免影响细胞的生长。
2、如果想节省消化液,可使用DPBS洗涤培养瓶,去除影响消化液作用的成分。
3、自配消化液要调整pH值,并注意保存和预热。
4、进行严格的无菌操作。
5、适度消化,注意观察细胞形态的变化,一旦出现异常,立即终止消化。
有研究探索了枸杞多糖对HT22细胞缺糖缺氧再灌注损伤的影响,结果显示枸杞多糖能够减轻细胞过氧化损伤。
此外,还有研究发现十溴联苯醚(PBDE-209)可能通过氧化应激和内质网应激诱导海马神经元细胞凋亡。
[1] 枸杞多糖对小鼠海马神经元细胞系缺糖缺氧再灌注损伤的影响
[2] 十溴联苯醚诱导小鼠海马神经元细胞氧化应激和凋亡的机制
上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性。它们分为游离面和基底面,分别朝向身体表面或腔面以及深部的结缔组织。上皮细胞具有强大的角质形成和更新能力,并且在保护、吸收、分泌和排泄等方面发挥着重要作用。小肠粘膜是小肠壁最内层的结构,由粘膜上皮、固有膜和粘膜肌层三层组成。
小肠粘膜参与形成大量的小肠绒毛,从而扩大小肠的表面积,使其与食物充分接触。小肠粘膜的特殊功能是吸收,几乎所有消化后的营养物质都通过小肠粘膜进行吸收。小肠粘膜上皮细胞具有以下主要功能:
1)分泌肠液,润滑肠管,促进食物向下运动。
2)皱襞众多,有效扩大吸收面积,便于食物营养的吸收。
小肠粘膜上皮细胞还与一些主要病理变化相关:
1)肠炎。
2)小肠息肉。
3)肠癌。
人小肠粘膜上皮细胞的基本特性:
1)来源于正常人小肠组织。
2)通过Cytokeratin-18、-19和Vimentin免疫荧光染色进行鉴定。
3)在原代细胞培养末期进行液氮冻存。
4)每冻存管细胞数:>5×105cells/1ml。
5)通过Cytokeratin-18、-19和Vimentin免疫荧光染色进行验证。
6)不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
[1]儿科学辞典
[2]新编实用医学词典
显示全部上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性。它们分为游离面和基底面,分别朝向身体表面或腔面以及深部的结缔组织。上皮细胞具有强大的角质形成和更新能力,并且在保护、吸收、分泌和排泄等方面发挥着重要作用。小肠粘膜是小肠壁最内层的结构,由粘膜上皮、固有膜和粘膜肌层三层组成。
小肠粘膜参与形成大量的小肠绒毛,从而扩大小肠的表面积,使其与食物充分接触。小肠粘膜的特殊功能是吸收,几乎所有消化后的营养物质都通过小肠粘膜进行吸收。小肠粘膜上皮细胞具有以下主要功能:
1)分泌肠液,润滑肠管,促进食物向下运动。
2)皱襞众多,有效扩大吸收面积,便于食物营养的吸收。
小肠粘膜上皮细胞还与一些主要病理变化相关:
1)肠炎。
2)小肠息肉。
3)肠癌。
人小肠粘膜上皮细胞的基本特性:
1)来源于正常人小肠组织。
2)通过Cytokeratin-18、-19和Vimentin免疫荧光染色进行鉴定。
3)在原代细胞培养末期进行液氮冻存。
4)每冻存管细胞数:>5×105cells/1ml。
5)通过Cytokeratin-18、-19和Vimentin免疫荧光染色进行验证。
6)不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
[1]儿科学辞典
[2]新编实用医学词典
平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞,具有多样的形态和核结构。为了获得完整的肌细胞,需要使用适当浓度的酸(碱)溶液将其分离。平滑肌细胞具有很大的弹性和韧力,可以随环境的改变而伸长或缩短。
人小肠平滑肌细胞分离自小肠组织,经过原代分离培养后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一。随着时间的推移,细胞会汇合并呈现出特定的形态,如长梭形、分枝状突起等。传代后的细胞生长较快,保持上述形态学特征和生长特点。
小肠平滑肌肉瘤是一种常见的恶性肿瘤,起源于小肠壁肌层、黏膜下肌层和肠壁血管平滑肌。因此,体外培养小肠平滑肌细胞对于研究小肠平滑肌肉瘤具有重要意义。此外,体外培养细胞可以提供研究细胞功能和信号转导机制的基础。
[1] 新编实用医学词典
显示全部平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞,具有多样的形态和核结构。为了获得完整的肌细胞,需要使用适当浓度的酸(碱)溶液将其分离。平滑肌细胞具有很大的弹性和韧力,可以随环境的改变而伸长或缩短。
人小肠平滑肌细胞分离自小肠组织,经过原代分离培养后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一。随着时间的推移,细胞会汇合并呈现出特定的形态,如长梭形、分枝状突起等。传代后的细胞生长较快,保持上述形态学特征和生长特点。
小肠平滑肌肉瘤是一种常见的恶性肿瘤,起源于小肠壁肌层、黏膜下肌层和肠壁血管平滑肌。因此,体外培养小肠平滑肌细胞对于研究小肠平滑肌肉瘤具有重要意义。此外,体外培养细胞可以提供研究细胞功能和信号转导机制的基础。
[1] 新编实用医学词典
上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性,一面朝向身体表面或腔面,一面朝向深部的结缔组织。上皮细胞具有强大的角生和更新能力,对机体的防御功能起着重要作用。胃粘膜是胃壁最内层的粘膜,具有保护、吸收、分泌和排泄等功能。胃粘膜由上皮、固有层和粘膜肌层组成。
胃粘膜病变较为常见,主要包括炎症、溃疡、粘膜脱垂和癌等。胃粘膜上皮细胞具有分泌胃酸、消化酶和黏液的功能,以保护胃黏膜免受损害。胃粘膜上皮细胞在急性胃炎、胃溃疡和胃穿孔等病理变化中发挥重要作用。这些细胞的特性包括来源于正常人胃组织、具有特定的免疫荧光染色特征,并且不含有多种病原体。
实验研究发现,三七总皂甙对人胚胃粘膜上皮细胞的增殖能力有明显的抑制作用,且剂量越大作用越强。维甲酸也具有类似的抑制作用,但作用时间和细胞形态的变化与三七总皂甙有所不同。这表明三七总皂甙对胃粘膜上皮细胞具有显著的增殖抑制作用,并且可能与维甲酸的作用机制不同。
[1] 儿科学辞典
[2] 新编实用医学词典
[3] 石雪迎, 赵凤志, 戴欣, 等. 三七总皂甙对转化的人胃粘膜上皮细胞增殖的抑制作用[D]. , 2001.
显示全部上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性,一面朝向身体表面或腔面,一面朝向深部的结缔组织。上皮细胞具有强大的角生和更新能力,对机体的防御功能起着重要作用。胃粘膜是胃壁最内层的粘膜,具有保护、吸收、分泌和排泄等功能。胃粘膜由上皮、固有层和粘膜肌层组成。
胃粘膜病变较为常见,主要包括炎症、溃疡、粘膜脱垂和癌等。胃粘膜上皮细胞具有分泌胃酸、消化酶和黏液的功能,以保护胃黏膜免受损害。胃粘膜上皮细胞在急性胃炎、胃溃疡和胃穿孔等病理变化中发挥重要作用。这些细胞的特性包括来源于正常人胃组织、具有特定的免疫荧光染色特征,并且不含有多种病原体。
实验研究发现,三七总皂甙对人胚胃粘膜上皮细胞的增殖能力有明显的抑制作用,且剂量越大作用越强。维甲酸也具有类似的抑制作用,但作用时间和细胞形态的变化与三七总皂甙有所不同。这表明三七总皂甙对胃粘膜上皮细胞具有显著的增殖抑制作用,并且可能与维甲酸的作用机制不同。
[1] 儿科学辞典
[2] 新编实用医学词典
[3] 石雪迎, 赵凤志, 戴欣, 等. 三七总皂甙对转化的人胃粘膜上皮细胞增殖的抑制作用[D]. , 2001.
平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞。它们的长度在不同部位有所不同,从小血管壁上的20μm到妊娠期子宫壁上的500μm,一般器官平滑肌细胞的长度约为200μm。平滑肌细胞通常聚集成束,细胞轮廓不清晰。每个细胞内只有一个细胞核,呈椭圆形或长杆状。平滑肌细胞的胞质称为肌浆,生活状态下呈均质性。肌细胞外面包裹着一层肌膜。
平滑肌细胞周围有少量纤细的胶质纤维、弹力纤维和网状纤维。平滑肌细胞具有很大的弹性和韧力,可以随环境的改变而伸长或缩短。人食管平滑肌细胞可以从食管组织中分离出来进行培养。在原代分离培养3天后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一。2周后,细胞会汇合,多数细胞呈长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起。细胞可以排列成单层或部分区域多层重叠生长。传代后,细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。
[1] 新编实用医学词典
显示全部平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞。它们的长度在不同部位有所不同,从小血管壁上的20μm到妊娠期子宫壁上的500μm,一般器官平滑肌细胞的长度约为200μm。平滑肌细胞通常聚集成束,细胞轮廓不清晰。每个细胞内只有一个细胞核,呈椭圆形或长杆状。平滑肌细胞的胞质称为肌浆,生活状态下呈均质性。肌细胞外面包裹着一层肌膜。
平滑肌细胞周围有少量纤细的胶质纤维、弹力纤维和网状纤维。平滑肌细胞具有很大的弹性和韧力,可以随环境的改变而伸长或缩短。人食管平滑肌细胞可以从食管组织中分离出来进行培养。在原代分离培养3天后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一。2周后,细胞会汇合,多数细胞呈长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起。细胞可以排列成单层或部分区域多层重叠生长。传代后,细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。
[1] 新编实用医学词典
人肾足突细胞是肾小球中的重要构造,负责将血液过滤生成原尿。它们位于肾小囊的脏层上皮细胞,形成突起并与毛细血管襻相接触。通过电子显微镜观察,发现足细胞内含有肌球蛋白样粗丝,表明它们可能具有收缩功能,参与裂孔膜的通透性调节和物质运输。
由于人肾足突细胞是终末分化细胞,无法在体外增殖,因此需要使用适当的培养基进行培养。推荐使用EliteCell原代上皮细胞培养体系(产品编号:PriMed-EliteCell-001)作为培养基。培养条件包括气相为空气(95%)和二氧化碳(5%),温度为37℃。传代方法为1:2至1:6,每周进行2次。经过鉴定,人肾足突细胞的纯度高于90%,不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
[1]外科学辞典
显示全部人肾足突细胞是肾小球中的重要构造,负责将血液过滤生成原尿。它们位于肾小囊的脏层上皮细胞,形成突起并与毛细血管襻相接触。通过电子显微镜观察,发现足细胞内含有肌球蛋白样粗丝,表明它们可能具有收缩功能,参与裂孔膜的通透性调节和物质运输。
由于人肾足突细胞是终末分化细胞,无法在体外增殖,因此需要使用适当的培养基进行培养。推荐使用EliteCell原代上皮细胞培养体系(产品编号:PriMed-EliteCell-001)作为培养基。培养条件包括气相为空气(95%)和二氧化碳(5%),温度为37℃。传代方法为1:2至1:6,每周进行2次。经过鉴定,人肾足突细胞的纯度高于90%,不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。
[1]外科学辞典
上皮细胞是覆盖身体表面和内腔器官表面的细胞,具有明显的极性,分为游离面和基底面。上皮细胞在保护、吸收、分泌和排泄等方面发挥重要作用。肾是人和高等动物的造尿器官,由皮质和髓质组成,其中肾小体和肾小管是肾皮质的主要结构,而肾锥体和肾盏则属于肾髓质的组成部分。
人肾上皮细胞具有成纤维细胞样的形态特征,贴壁生长,培养条件为M-199:withEarle'sBalancedSaltsSolution(EBSS)15%NBS。实验研究发现,鼻咽癌细胞系中的EB病毒潜伏膜蛋白1(LMP1)基因对上皮细胞的生长特性有影响。通过转染LMP1基因到人肾上皮细胞中,发现转染细胞的生长速度加快,能够在软琼脂中形成多个集落,并在裸鼠体内形成肿瘤。
[1] 儿科学辞典
[2] 运动解剖学、运动医学大辞典
[3] 陈宜芳,郭辉玉,汪慧民,等.鼻咽癌细胞系SUNE中EBV-LMP1基因对永生化人胚肾上皮细胞生长特性的影响[J].中华肿瘤杂志,1998(5).
显示全部上皮细胞是覆盖身体表面和内腔器官表面的细胞,具有明显的极性,分为游离面和基底面。上皮细胞在保护、吸收、分泌和排泄等方面发挥重要作用。肾是人和高等动物的造尿器官,由皮质和髓质组成,其中肾小体和肾小管是肾皮质的主要结构,而肾锥体和肾盏则属于肾髓质的组成部分。
人肾上皮细胞具有成纤维细胞样的形态特征,贴壁生长,培养条件为M-199:withEarle'sBalancedSaltsSolution(EBSS)15%NBS。实验研究发现,鼻咽癌细胞系中的EB病毒潜伏膜蛋白1(LMP1)基因对上皮细胞的生长特性有影响。通过转染LMP1基因到人肾上皮细胞中,发现转染细胞的生长速度加快,能够在软琼脂中形成多个集落,并在裸鼠体内形成肿瘤。
[1] 儿科学辞典
[2] 运动解剖学、运动医学大辞典
[3] 陈宜芳,郭辉玉,汪慧民,等.鼻咽癌细胞系SUNE中EBV-LMP1基因对永生化人胚肾上皮细胞生长特性的影响[J].中华肿瘤杂志,1998(5).
内皮细胞系指血管、淋巴管的内膜上皮将内腔面覆盖的细胞。多数是单层扁平上皮属中胎叶性的上皮。血液循环和组织中大单核的游走的吞噬细胞有人认为是来自增生的血管内皮。腹主动脉末端分支为左右髂总动脉,左右髂总动脉分叉的角度在30°~90°,平均约60°。左右髂总动脉干长短并不对称,大多数左髂总动脉干较右侧长,少数为右髂总动脉长于左侧或两侧等长。一般髂总动脉干长度约4.3cm,变异时可见过长的或过短的髂总动脉干,极个别者可无髂总动脉干,髂内、髂外动脉分别直接从腹主动脉末端发出。
人髂动脉内皮细胞在低于正常生长温度情况下,会调整为静止期,或者慢速生长期,必须恢复37度的环境至少3个小时左右,才能重新调整到接近对数生长期的状态。
人髂动脉内皮细胞培养基及培养冻存条件准备:
1)准备RPMI-1640培养基(RPMI-1640:GIBCO,货号21875-091),90%;优质胎牛血清,10%。
2)培养条件:气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃,培养箱湿度为70%-80%。
3)冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配,液氮储存。
人髂动脉内皮细胞研究的对象是活细胞在实验过程中,根据要求可始终保持细胞活力,并可长时间监控、检测甚至定量评估一部分活细胞的情况,包括活细胞的形态、结构、生命活动等。人髂动脉内皮细胞冷冻管解冻方法:取出冷冻管后,须立即放入37°C水槽中快速解冻,轻摇人髂动脉内皮细胞冷冻管使其在1分钟内全部融化,并注意水面不可超过冷冻管盖沿,否则易发生污染情形。另冷冻管由液氮桶中取出解冻时,必须注意安全,预防冷冻管之爆裂。
[1]现代药学名词手册
[2]腹部血管超声诊断图谱
显示全部内皮细胞系指血管、淋巴管的内膜上皮将内腔面覆盖的细胞。多数是单层扁平上皮属中胎叶性的上皮。血液循环和组织中大单核的游走的吞噬细胞有人认为是来自增生的血管内皮。腹主动脉末端分支为左右髂总动脉,左右髂总动脉分叉的角度在30°~90°,平均约60°。左右髂总动脉干长短并不对称,大多数左髂总动脉干较右侧长,少数为右髂总动脉长于左侧或两侧等长。一般髂总动脉干长度约4.3cm,变异时可见过长的或过短的髂总动脉干,极个别者可无髂总动脉干,髂内、髂外动脉分别直接从腹主动脉末端发出。
人髂动脉内皮细胞在低于正常生长温度情况下,会调整为静止期,或者慢速生长期,必须恢复37度的环境至少3个小时左右,才能重新调整到接近对数生长期的状态。
人髂动脉内皮细胞培养基及培养冻存条件准备:
1)准备RPMI-1640培养基(RPMI-1640:GIBCO,货号21875-091),90%;优质胎牛血清,10%。
2)培养条件:气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃,培养箱湿度为70%-80%。
3)冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配,液氮储存。
人髂动脉内皮细胞研究的对象是活细胞在实验过程中,根据要求可始终保持细胞活力,并可长时间监控、检测甚至定量评估一部分活细胞的情况,包括活细胞的形态、结构、生命活动等。人髂动脉内皮细胞冷冻管解冻方法:取出冷冻管后,须立即放入37°C水槽中快速解冻,轻摇人髂动脉内皮细胞冷冻管使其在1分钟内全部融化,并注意水面不可超过冷冻管盖沿,否则易发生污染情形。另冷冻管由液氮桶中取出解冻时,必须注意安全,预防冷冻管之爆裂。
[1]现代药学名词手册
[2]腹部血管超声诊断图谱
上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性排列。它们一面朝向身体表面或腔面,称为游离面,另一面朝向深部的结缔组织,称为基底面。
上皮细胞具有强大的角质化和更新能力,对机体具有保护、吸收、分泌和排泄等重要作用。当上皮细胞受损时,会影响机体的防御功能。膀胱作为泌尿系统的器官之一,位于盆腔内,接受并储存来自肾脏的尿液。膀胱的形态、大小、位置和壁的厚度以及与周围的关系都会随着尿液的充盈程度而发生相应的改变。正常人的膀胱容量为350~500ml,最大容量可达800ml。膀胱上皮细胞的主要功能是在一定压力下包裹并储存尿液。
膀胱上皮细胞可能出现的主要病理变化包括急性膀胱炎和膀胱肿瘤。
人膀胱上皮细胞的基本特性包括来源于正常人膀胱组织,可通过vWF、FactorVIII和CD31(P-CAM)等标志物进行鉴定,可在液氮中冻存,每冻存管细胞数应大于5×10^5个细胞/1ml,不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。然而,人膀胱上皮细胞只能用于科研目的,不得用于临床应用。
[1] 儿科学辞典
显示全部上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性排列。它们一面朝向身体表面或腔面,称为游离面,另一面朝向深部的结缔组织,称为基底面。
上皮细胞具有强大的角质化和更新能力,对机体具有保护、吸收、分泌和排泄等重要作用。当上皮细胞受损时,会影响机体的防御功能。膀胱作为泌尿系统的器官之一,位于盆腔内,接受并储存来自肾脏的尿液。膀胱的形态、大小、位置和壁的厚度以及与周围的关系都会随着尿液的充盈程度而发生相应的改变。正常人的膀胱容量为350~500ml,最大容量可达800ml。膀胱上皮细胞的主要功能是在一定压力下包裹并储存尿液。
膀胱上皮细胞可能出现的主要病理变化包括急性膀胱炎和膀胱肿瘤。
人膀胱上皮细胞的基本特性包括来源于正常人膀胱组织,可通过vWF、FactorVIII和CD31(P-CAM)等标志物进行鉴定,可在液氮中冻存,每冻存管细胞数应大于5×10^5个细胞/1ml,不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。然而,人膀胱上皮细胞只能用于科研目的,不得用于临床应用。
[1] 儿科学辞典
蛋白亦称蛋清、卵白。禽类。禽蛋的一部分。禽蛋壳膜里一层很厚的白色半透明的黏性半流动体。其接近蛋黄的部分比较浓稠,接近蛋壳的部分稀薄;新鲜蛋的蛋白较浓稠,反之蛋白稀薄。蛋白呈碱性,加热后呈固形物。每100g含水分84.4g、蛋白质11.6g、维生素B20.31mg、钾132mg。培养细胞总蛋白提取试剂温和,为防止在样品处理过程中的人为因素造成的蛋白质降解,培养细胞总蛋白提取试剂制备过程应在低温下进行,建议加合适的蛋白酶抑制剂,使用前数分钟内加入PMSF,PMSF的工作浓度为1mM。常见抑制剂包含蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂,但因抑制剂在提取试剂中不稳定,需使用前加入。
1、从贴壁细胞培养瓶中小心倾去培养液。
2、预冷的PBS清洗贴壁的细胞2次,小心倾去PBS。
3、配置含抑制剂的蛋白质抽提试剂(1ml抽提试剂中加入5µl蛋白酶抑制剂混合液,5µlPMSF和5µl磷酸酶混合液)。
4、细胞瓶中加入预冷的含抑制剂的蛋白质抽提试剂(107个细胞中加入1ml抽提试剂;5×106个细胞中加入0.5ml抽提试剂),轻轻摇动5分钟。
5、用一预冷的橡胶和塑料细胞刮将培养瓶壁上贴壁细胞刮下来,转移细胞悬浮液到离心管中,冰浴下摇动15分钟进行裂解。
6、裂解液于预冷的离心机中14,000xg离心15分钟。弃去沉淀,上清液立刻转移入新的离心管中保存待用。
裂解液用量说明:用于不同规格标准培养板裂解液用量
[1] 营养科学词典
显示全部蛋白亦称蛋清、卵白。禽类。禽蛋的一部分。禽蛋壳膜里一层很厚的白色半透明的黏性半流动体。其接近蛋黄的部分比较浓稠,接近蛋壳的部分稀薄;新鲜蛋的蛋白较浓稠,反之蛋白稀薄。蛋白呈碱性,加热后呈固形物。每100g含水分84.4g、蛋白质11.6g、维生素B20.31mg、钾132mg。培养细胞总蛋白提取试剂温和,为防止在样品处理过程中的人为因素造成的蛋白质降解,培养细胞总蛋白提取试剂制备过程应在低温下进行,建议加合适的蛋白酶抑制剂,使用前数分钟内加入PMSF,PMSF的工作浓度为1mM。常见抑制剂包含蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂,但因抑制剂在提取试剂中不稳定,需使用前加入。
1、从贴壁细胞培养瓶中小心倾去培养液。
2、预冷的PBS清洗贴壁的细胞2次,小心倾去PBS。
3、配置含抑制剂的蛋白质抽提试剂(1ml抽提试剂中加入5µl蛋白酶抑制剂混合液,5µlPMSF和5µl磷酸酶混合液)。
4、细胞瓶中加入预冷的含抑制剂的蛋白质抽提试剂(107个细胞中加入1ml抽提试剂;5×106个细胞中加入0.5ml抽提试剂),轻轻摇动5分钟。
5、用一预冷的橡胶和塑料细胞刮将培养瓶壁上贴壁细胞刮下来,转移细胞悬浮液到离心管中,冰浴下摇动15分钟进行裂解。
6、裂解液于预冷的离心机中14,000xg离心15分钟。弃去沉淀,上清液立刻转移入新的离心管中保存待用。
裂解液用量说明:用于不同规格标准培养板裂解液用量
[1] 营养科学词典
成纤维细胞是疏松结缔组织中最常见的细胞类型,它们位于胶原纤维附近并与其相互作用。成纤维细胞的形态结构会根据其功能状态而改变。在活跃时,成纤维细胞呈扁平星形,胞体较大,胞核呈卵圆形。它们含有丰富的细胞器,如粗面内质网、核蛋白体、高尔基复合体、微丝和微管等。这些结构的存在表明成纤维细胞具有合成和分泌胶原蛋白、弹性蛋白和多糖蛋白的能力,从而形成胶原纤维、弹性纤维和网状纤维。
成纤维细胞是从膀胱组织中分离出来的。膀胱是一个储尿器官,由平滑肌构成,位于骨盆内。膀胱壁由黏膜层、肌层和外膜组成。肌层包括逼尿肌,它的收缩可以增加膀胱内压力,从而排出尿液。膀胱与尿道交界处有括约肌,它可以控制尿液的排出。成纤维细胞分泌的生长因子在恶性肿瘤的形成过程中起着重要作用。近年来,人们对碱性成纤维细胞生长因子在膀胱癌发病过程中的作用进行了研究,并探索了其在治疗中的应用。
参考资料:
[1] 运动解剖学、运动医学大辞典
显示全部成纤维细胞是疏松结缔组织中最常见的细胞类型,它们位于胶原纤维附近并与其相互作用。成纤维细胞的形态结构会根据其功能状态而改变。在活跃时,成纤维细胞呈扁平星形,胞体较大,胞核呈卵圆形。它们含有丰富的细胞器,如粗面内质网、核蛋白体、高尔基复合体、微丝和微管等。这些结构的存在表明成纤维细胞具有合成和分泌胶原蛋白、弹性蛋白和多糖蛋白的能力,从而形成胶原纤维、弹性纤维和网状纤维。
成纤维细胞是从膀胱组织中分离出来的。膀胱是一个储尿器官,由平滑肌构成,位于骨盆内。膀胱壁由黏膜层、肌层和外膜组成。肌层包括逼尿肌,它的收缩可以增加膀胱内压力,从而排出尿液。膀胱与尿道交界处有括约肌,它可以控制尿液的排出。成纤维细胞分泌的生长因子在恶性肿瘤的形成过程中起着重要作用。近年来,人们对碱性成纤维细胞生长因子在膀胱癌发病过程中的作用进行了研究,并探索了其在治疗中的应用。
参考资料:
[1] 运动解剖学、运动医学大辞典
内皮细胞系指血管、淋巴管的内膜上皮将内腔面覆盖的细胞。多数是单层扁平上皮属中胎叶性的上皮。血液循环和组织中大单核的游走的吞噬细胞有人认为是来自增生的血管内皮。人大隐静脉内皮细胞分离自大隐静脉;大隐静脉起于足背静脉弓内侧端,经内踝前方,沿小腿内侧缘伴隐神经上行,经股骨内侧髁后方,进入大腿内侧部,与股内侧皮神经伴行,逐渐向前上,在耻骨结节外下方穿隐静脉裂孔,汇入股静脉,其汇入点称为隐股点。有5条属支:旋髂浅静脉、腹壁浅静脉、阴部外静脉、股内侧浅静脉和股外侧浅静脉,它们汇入大隐静脉的形式多样,相互间吻合丰富。大隐静脉曲张行高位结扎时,须分别结扎、切断各属支,以防复发。大隐静脉内皮细胞对维持大隐静脉动态平衡起着重要作用。它们合成、分泌凝血和纤溶系统的激活因子和抑制因子、影响血小板粘附和聚集的调节因子;大隐静脉内皮细胞还释放控制细胞增殖和调节血管壁紧张度的分子。
有研究探讨人自体静脉内皮细胞移植到人工血管上的可行性。将人大隐静脉内皮细胞在体外扩增培养13.08 ± 1.24天,将扩增培养的内皮细胞衬里用于纤维蛋白胶预衬的膨体聚四氟乙烯人工血管继续培养9天。结果所培养的细胞为二倍体细胞,纯度为99%。原代及传代细胞培养上清液中6-酮前列环素含量差异无显著性意义。细胞种植后第9天人工血管腔面见一层均匀的基质,其表面有一层连续的内皮细胞单层,内皮细胞排列紧密,呈梭形,形态饱满。人自体大隐静脉内皮细胞可有效地移植到人工血管,为人自体细胞内皮化人工血管应用于临床奠定了理论基础。
[1] 现代药学名词手册
[2] 人大隐静脉内皮细胞种植人工血管的实验研究
显示全部内皮细胞系指血管、淋巴管的内膜上皮将内腔面覆盖的细胞。多数是单层扁平上皮属中胎叶性的上皮。血液循环和组织中大单核的游走的吞噬细胞有人认为是来自增生的血管内皮。人大隐静脉内皮细胞分离自大隐静脉;大隐静脉起于足背静脉弓内侧端,经内踝前方,沿小腿内侧缘伴隐神经上行,经股骨内侧髁后方,进入大腿内侧部,与股内侧皮神经伴行,逐渐向前上,在耻骨结节外下方穿隐静脉裂孔,汇入股静脉,其汇入点称为隐股点。有5条属支:旋髂浅静脉、腹壁浅静脉、阴部外静脉、股内侧浅静脉和股外侧浅静脉,它们汇入大隐静脉的形式多样,相互间吻合丰富。大隐静脉曲张行高位结扎时,须分别结扎、切断各属支,以防复发。大隐静脉内皮细胞对维持大隐静脉动态平衡起着重要作用。它们合成、分泌凝血和纤溶系统的激活因子和抑制因子、影响血小板粘附和聚集的调节因子;大隐静脉内皮细胞还释放控制细胞增殖和调节血管壁紧张度的分子。
有研究探讨人自体静脉内皮细胞移植到人工血管上的可行性。将人大隐静脉内皮细胞在体外扩增培养13.08 ± 1.24天,将扩增培养的内皮细胞衬里用于纤维蛋白胶预衬的膨体聚四氟乙烯人工血管继续培养9天。结果所培养的细胞为二倍体细胞,纯度为99%。原代及传代细胞培养上清液中6-酮前列环素含量差异无显著性意义。细胞种植后第9天人工血管腔面见一层均匀的基质,其表面有一层连续的内皮细胞单层,内皮细胞排列紧密,呈梭形,形态饱满。人自体大隐静脉内皮细胞可有效地移植到人工血管,为人自体细胞内皮化人工血管应用于临床奠定了理论基础。
[1] 现代药学名词手册
[2] 人大隐静脉内皮细胞种植人工血管的实验研究
哺乳动物蛋白抽提试剂是一种快速、温和、高效的方法,用于裂解哺乳动物细胞并提取细胞核和细胞浆中的蛋白质。该试剂采用温和的配方,保持提取的蛋白质的生物活性,可用于多种蛋白质分析实验,如报告基因和酶活性测定、免疫检测和蛋白纯化等。提取后的蛋白质可以使用BCA法进行定量分析。此外,试剂中含有蛋白酶抑制剂混合物,可以有效防止蛋白质在提取过程中的降解。
1、本产品适用于裂解细胞培养板培养的贴壁细胞(无需刮取)以及离心收集的悬浮细胞,比反复冻融或超声法具有更高的提取效率。但对于组织蛋白的抽提,建议使用组织蛋白抽提试剂盒(WE0260)。
2、所列的是贴壁细胞蛋白提取的最佳使用量,先收集细胞可以减少试剂用量,从而获得更高的蛋白浓度。
3、可以根据细胞数量估计抽提试剂的使用量。例如,2×10^6个Hela细胞约重20mg,需要加入200μl抽提试剂。
4、通过本产品提取的蛋白质可以使用BCA法进行定量分析。
1. 贴壁细胞蛋白抽提:在蛋白抽提前取出实验所需Mammalian Protein Extraction Reagent进行预冷。小心倾去贴壁细胞的培养液,使用PBS漂洗细胞。加入适量Mammalian Protein Extraction Reagent(抽提蛋白前2-3分钟按照1:99比例加入Protease Inhibitor Cocktail),在冰上用枪头吹打贴壁细胞,将裂解液转移至离心管中,冰上孵育20分钟,让细胞充分裂解。14000×g离心5-10分钟。转移上清液至新管中,用于进一步分析。
2. 悬浮细胞蛋白提取:在蛋白抽提前取出实验所需Mammalian Protein Extraction Reagent进行预冷。将悬浮细胞2,500×g,离心10分钟,弃去上清。使用PBS漂洗细胞。2,500×g,离心10分钟,弃去上清。加入适量Mammalian Protein Extraction Reagent,抽提蛋白前2-3分钟按照1:99比例加入Protease Inhibitor Cocktail,即1×工作液。每100 mg细胞加入至少1ml 1×工作液。如提取的样本量较大,可首先使用少量1×工作液重悬细胞,然后加入剩余工作液。吹打均匀后,冰上放置20分钟,让细胞充分裂解。14000×g离心15分钟。转移上清至新管中,进行下一步分析。
[1] 中国中学教学百科全书·生物卷
显示全部哺乳动物蛋白抽提试剂是一种快速、温和、高效的方法,用于裂解哺乳动物细胞并提取细胞核和细胞浆中的蛋白质。该试剂采用温和的配方,保持提取的蛋白质的生物活性,可用于多种蛋白质分析实验,如报告基因和酶活性测定、免疫检测和蛋白纯化等。提取后的蛋白质可以使用BCA法进行定量分析。此外,试剂中含有蛋白酶抑制剂混合物,可以有效防止蛋白质在提取过程中的降解。
1、本产品适用于裂解细胞培养板培养的贴壁细胞(无需刮取)以及离心收集的悬浮细胞,比反复冻融或超声法具有更高的提取效率。但对于组织蛋白的抽提,建议使用组织蛋白抽提试剂盒(WE0260)。
2、所列的是贴壁细胞蛋白提取的最佳使用量,先收集细胞可以减少试剂用量,从而获得更高的蛋白浓度。
3、可以根据细胞数量估计抽提试剂的使用量。例如,2×10^6个Hela细胞约重20mg,需要加入200μl抽提试剂。
4、通过本产品提取的蛋白质可以使用BCA法进行定量分析。
1. 贴壁细胞蛋白抽提:在蛋白抽提前取出实验所需Mammalian Protein Extraction Reagent进行预冷。小心倾去贴壁细胞的培养液,使用PBS漂洗细胞。加入适量Mammalian Protein Extraction Reagent(抽提蛋白前2-3分钟按照1:99比例加入Protease Inhibitor Cocktail),在冰上用枪头吹打贴壁细胞,将裂解液转移至离心管中,冰上孵育20分钟,让细胞充分裂解。14000×g离心5-10分钟。转移上清液至新管中,用于进一步分析。
2. 悬浮细胞蛋白提取:在蛋白抽提前取出实验所需Mammalian Protein Extraction Reagent进行预冷。将悬浮细胞2,500×g,离心10分钟,弃去上清。使用PBS漂洗细胞。2,500×g,离心10分钟,弃去上清。加入适量Mammalian Protein Extraction Reagent,抽提蛋白前2-3分钟按照1:99比例加入Protease Inhibitor Cocktail,即1×工作液。每100 mg细胞加入至少1ml 1×工作液。如提取的样本量较大,可首先使用少量1×工作液重悬细胞,然后加入剩余工作液。吹打均匀后,冰上放置20分钟,让细胞充分裂解。14000×g离心15分钟。转移上清至新管中,进行下一步分析。
[1] 中国中学教学百科全书·生物卷
上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性。它们一面朝向身体表面或腔面,称为游离面,另一面朝向深部的结缔组织,称为基底面。上皮细胞具有强大的角质化和更新能力,对于保护、吸收、分泌和排泄等功能起着重要作用。当上皮细胞受损时,会影响机体的防御功能。
胰腺是位于上腹部腹膜后的器官,具有内分泌和外分泌功能。胰腺的外分泌物称为胰液,由胰腺的腺泡细胞和小的导管管壁细胞分泌,含有多种重要的消化酶及水、电解质等物质。胰腺的内分泌物主要包括胰岛素、胰高血糖素、胃泌素和生长抑素等,与机体内的营养代谢和调节密切相关。
胰腺组织中还存在着大量的间充质来源的细胞,包括成纤维细胞、血管内皮细胞、血管平滑肌细胞和星形细胞等。这些细胞在胰腺的功能和结构维持中起着重要作用。
[1] 儿科学辞典
[2] 新编实用医学词典
显示全部上皮细胞是覆盖身体表面和体内空腔器官腔面的细胞,具有明显的极性。它们一面朝向身体表面或腔面,称为游离面,另一面朝向深部的结缔组织,称为基底面。上皮细胞具有强大的角质化和更新能力,对于保护、吸收、分泌和排泄等功能起着重要作用。当上皮细胞受损时,会影响机体的防御功能。
胰腺是位于上腹部腹膜后的器官,具有内分泌和外分泌功能。胰腺的外分泌物称为胰液,由胰腺的腺泡细胞和小的导管管壁细胞分泌,含有多种重要的消化酶及水、电解质等物质。胰腺的内分泌物主要包括胰岛素、胰高血糖素、胃泌素和生长抑素等,与机体内的营养代谢和调节密切相关。
胰腺组织中还存在着大量的间充质来源的细胞,包括成纤维细胞、血管内皮细胞、血管平滑肌细胞和星形细胞等。这些细胞在胰腺的功能和结构维持中起着重要作用。
[1] 儿科学辞典
[2] 新编实用医学词典
人小脑颗粒细胞是从小脑皮层组织中分离出来的神经元。作为神经系统最基本的结构与功能单位,小脑颗粒神经元直径约10μm,数量丰富,几乎占据了中枢神经系统神经元数量的一半。由于小脑神经元与大脑皮层神经元的生长、分化相似,且数量众多且易于取材,因此小脑颗粒神经元成为研究神经元生长发育、神经轴突再生以及神经疾病发生机制和临床神经药理的重要工具。
小脑颗粒神经元是小脑主要的中间神经元,在哺乳动物的小脑中数量最为丰富。它们的轴突与苔状纤维和爬行纤维相连接,形成小脑皮层内的神经元环路,对小脑的神经活动起着重要作用。然而,在动物传染性海绵状脑病中,病变可波及小脑颗粒神经元,导致小脑皮层的神经元环路受损,从而引发神经性行为失调。
为了研究人小脑颗粒神经元在动物传染性海绵状脑病病理学变化中的反应以及病理发生的机理,特别是分子机理,我们需要建立小脑颗粒神经元细胞模型。人小脑颗粒细胞的轴突是沿冠状轴分布的平行纤维,这种排列方式保证了兴奋的单向传导,是小脑功能理论中的关键假设。人小脑颗粒细胞通过接受戈尔吉细胞的抑制性突触的信息传入,这一过程是通过g-氨基丁酸实现的。
为了制备人小脑颗粒细胞,我们采用胰蛋白酶消化法结合神经元专用培养基和化学试剂抑制法。每瓶细胞总量约为5×10^5个细胞,经过β-Tubulin/MAP-2免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上。此外,这些细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等有害物质。
[1] 新编实用医学词典
显示全部人小脑颗粒细胞是从小脑皮层组织中分离出来的神经元。作为神经系统最基本的结构与功能单位,小脑颗粒神经元直径约10μm,数量丰富,几乎占据了中枢神经系统神经元数量的一半。由于小脑神经元与大脑皮层神经元的生长、分化相似,且数量众多且易于取材,因此小脑颗粒神经元成为研究神经元生长发育、神经轴突再生以及神经疾病发生机制和临床神经药理的重要工具。
小脑颗粒神经元是小脑主要的中间神经元,在哺乳动物的小脑中数量最为丰富。它们的轴突与苔状纤维和爬行纤维相连接,形成小脑皮层内的神经元环路,对小脑的神经活动起着重要作用。然而,在动物传染性海绵状脑病中,病变可波及小脑颗粒神经元,导致小脑皮层的神经元环路受损,从而引发神经性行为失调。
为了研究人小脑颗粒神经元在动物传染性海绵状脑病病理学变化中的反应以及病理发生的机理,特别是分子机理,我们需要建立小脑颗粒神经元细胞模型。人小脑颗粒细胞的轴突是沿冠状轴分布的平行纤维,这种排列方式保证了兴奋的单向传导,是小脑功能理论中的关键假设。人小脑颗粒细胞通过接受戈尔吉细胞的抑制性突触的信息传入,这一过程是通过g-氨基丁酸实现的。
为了制备人小脑颗粒细胞,我们采用胰蛋白酶消化法结合神经元专用培养基和化学试剂抑制法。每瓶细胞总量约为5×10^5个细胞,经过β-Tubulin/MAP-2免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上。此外,这些细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等有害物质。
[1] 新编实用医学词典
人眼小梁网细胞是眼球组织中的一种细胞,也被称为滤帘、小带或房角网状组织。它位于前、后境界线之间,是一个宽度为0.5毫米的环形多层海绵状结构,由排列不规则的小梁带组成。每个小梁带都有圆形或椭圆形的小孔,被一种粘多糖包埋,并且有精细的神经轴突丛。小梁网位于巩膜内沟内,其中后2/3构成Schlemm氏管的内侧壁和房角的外壁。它在眼内压调节中起着关键作用,而青光眼则是由于眼内压力升高而引起的一种不可逆致盲眼病。
为了研究青光眼的病因,人们进行了小梁网细胞的体外培养。在体外培养中,小梁网细胞可以合成不同类型的细胞外基质蛋白和金属蛋白酶。通过形态学观察,可以看到原代细胞的形态各异,多数呈星状或不规则形。随着细胞的增生和相互融合,细胞的形态趋于一致,呈类似上皮细胞的扁椭圆形或不规则形。人眼小梁网细胞的体外培养方法采用组织贴块法,细胞总量约为5×10^5cells/瓶,细胞纯度可达85%以上,并且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
为了观察体外培养细胞的生物学特性并进行鉴定,人们使用了二甲基噻唑二苯基四唑溴盐比色法、倒置显微镜、透射电镜和免疫细胞化学等方法。研究结果显示,组织块培养7~15天后,可以看到细胞从边缘向外生长。倒置显微镜下,细胞呈梭形、圆形或椭圆形,并且有多个突起。透射电镜观察到人眼小梁网细胞表面有较多微绒毛,细胞间缝隙连接,胞质内有很多次级溶酶体。免疫细胞化学检测结果显示纤维黏连蛋白、层黏连蛋白和神经元特异性烯醇化酶染色阳性。这些特征可以用来区分角膜内皮细胞和巩膜成纤维细胞。
[1] 眼科大词典
[2] 人眼小梁网细胞的体外培养
显示全部人眼小梁网细胞是眼球组织中的一种细胞,也被称为滤帘、小带或房角网状组织。它位于前、后境界线之间,是一个宽度为0.5毫米的环形多层海绵状结构,由排列不规则的小梁带组成。每个小梁带都有圆形或椭圆形的小孔,被一种粘多糖包埋,并且有精细的神经轴突丛。小梁网位于巩膜内沟内,其中后2/3构成Schlemm氏管的内侧壁和房角的外壁。它在眼内压调节中起着关键作用,而青光眼则是由于眼内压力升高而引起的一种不可逆致盲眼病。
为了研究青光眼的病因,人们进行了小梁网细胞的体外培养。在体外培养中,小梁网细胞可以合成不同类型的细胞外基质蛋白和金属蛋白酶。通过形态学观察,可以看到原代细胞的形态各异,多数呈星状或不规则形。随着细胞的增生和相互融合,细胞的形态趋于一致,呈类似上皮细胞的扁椭圆形或不规则形。人眼小梁网细胞的体外培养方法采用组织贴块法,细胞总量约为5×10^5cells/瓶,细胞纯度可达85%以上,并且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
为了观察体外培养细胞的生物学特性并进行鉴定,人们使用了二甲基噻唑二苯基四唑溴盐比色法、倒置显微镜、透射电镜和免疫细胞化学等方法。研究结果显示,组织块培养7~15天后,可以看到细胞从边缘向外生长。倒置显微镜下,细胞呈梭形、圆形或椭圆形,并且有多个突起。透射电镜观察到人眼小梁网细胞表面有较多微绒毛,细胞间缝隙连接,胞质内有很多次级溶酶体。免疫细胞化学检测结果显示纤维黏连蛋白、层黏连蛋白和神经元特异性烯醇化酶染色阳性。这些特征可以用来区分角膜内皮细胞和巩膜成纤维细胞。
[1] 眼科大词典
[2] 人眼小梁网细胞的体外培养
肿瘤细胞株作为研究细胞癌变机理、肿瘤转移、肿瘤放疗和化疗敏感性分子基础等生物医学问题的重要材料,在不影响其细胞膜结构、外观形态以及内部主要成分(DNA和蛋白质)的前提下,建立一套肿瘤细胞长期保存的方法有着重要意义,能够解决临床上液体活检项目对肿瘤细胞质控品的强烈需求。
一项发明提供了一种用于制备干式肿瘤细胞质控品的细胞冷冻液,该液配方包括PBS中加入蛋白、细胞稳定剂A、细胞稳定剂B和抑菌剂。其中,蛋白选自猪、牛、羊的酪蛋白、乳清蛋白或血清白蛋白中的一种或多种;细胞稳定剂A选自猪、牛、羊血清或胎牛血清中的任意一种或多种;细胞稳定剂B选自葡萄糖、蔗糖、海藻糖、果糖、乳糖等糖类中的任意一种或多种。
该细胞冷冻液可用于冷冻干燥肿瘤细胞的制备,包括细胞的准备、细胞的固定和细胞的冷冻干燥。在细胞的冷冻干燥步骤中使用该细胞冷冻液。适用的肿瘤细胞包括肺部肿瘤细胞、肝胆肿瘤细胞、食管肿瘤细胞、结直肠肿瘤细胞、胃部肿瘤细胞、结直肠肿瘤细胞、胰腺肿瘤细胞、甲状腺肿瘤细胞、乳腺肿瘤细胞、卵巢肿瘤细胞、子宫肿瘤细胞、脑部肿瘤细胞、白血病细胞、耳鼻喉肿瘤细胞、膀胱肿瘤细胞、肾脏肿瘤细胞,以及其他肿瘤细胞。肝胆肿瘤细胞的选取范围包括Hep G2、HuH-7、BEL-7402、BEL-7404、BEL-7405、Hep3B2.1-7、QGY-7701、QGY-7703、SK-HEP-1、SMMC-7721、Li-7、RBE、HCCC-9810、GBC-SD。
另一项研究公开了一种氰基苯胺基喹唑啉类化合物或其药学上可接受的盐、溶剂合物、含有该化合物或其药学上可接受的盐的药物组合物在药物治疗中的应用。该化合物具有靶向性高、特异性强、毒副作用小等优点,具有广阔的临床应用前景。
这些喹唑啉类化合物可应用于抗肿瘤药物中,如抗胃癌、皮肤癌、食管癌、宫颈癌、卵巢癌、白血病、骨髓瘤、喉癌、人盲肠腺癌、膀胱癌、直肠癌、结肠癌、人退行性癌细胞、甲状腺癌、胰腺癌、白血病、肾癌、黑色素瘤等领域的药物治疗中。
[1] CN201811307835.6 一种用于制备干式肿瘤细胞质控品的细胞冷冻液及其应用
[2] CN201810546056.5 增加氰基苯胺基取代喹唑啉类化合物的生物活性及其应用
显示全部肿瘤细胞株作为研究细胞癌变机理、肿瘤转移、肿瘤放疗和化疗敏感性分子基础等生物医学问题的重要材料,在不影响其细胞膜结构、外观形态以及内部主要成分(DNA和蛋白质)的前提下,建立一套肿瘤细胞长期保存的方法有着重要意义,能够解决临床上液体活检项目对肿瘤细胞质控品的强烈需求。
一项发明提供了一种用于制备干式肿瘤细胞质控品的细胞冷冻液,该液配方包括PBS中加入蛋白、细胞稳定剂A、细胞稳定剂B和抑菌剂。其中,蛋白选自猪、牛、羊的酪蛋白、乳清蛋白或血清白蛋白中的一种或多种;细胞稳定剂A选自猪、牛、羊血清或胎牛血清中的任意一种或多种;细胞稳定剂B选自葡萄糖、蔗糖、海藻糖、果糖、乳糖等糖类中的任意一种或多种。
该细胞冷冻液可用于冷冻干燥肿瘤细胞的制备,包括细胞的准备、细胞的固定和细胞的冷冻干燥。在细胞的冷冻干燥步骤中使用该细胞冷冻液。适用的肿瘤细胞包括肺部肿瘤细胞、肝胆肿瘤细胞、食管肿瘤细胞、结直肠肿瘤细胞、胃部肿瘤细胞、结直肠肿瘤细胞、胰腺肿瘤细胞、甲状腺肿瘤细胞、乳腺肿瘤细胞、卵巢肿瘤细胞、子宫肿瘤细胞、脑部肿瘤细胞、白血病细胞、耳鼻喉肿瘤细胞、膀胱肿瘤细胞、肾脏肿瘤细胞,以及其他肿瘤细胞。肝胆肿瘤细胞的选取范围包括Hep G2、HuH-7、BEL-7402、BEL-7404、BEL-7405、Hep3B2.1-7、QGY-7701、QGY-7703、SK-HEP-1、SMMC-7721、Li-7、RBE、HCCC-9810、GBC-SD。
另一项研究公开了一种氰基苯胺基喹唑啉类化合物或其药学上可接受的盐、溶剂合物、含有该化合物或其药学上可接受的盐的药物组合物在药物治疗中的应用。该化合物具有靶向性高、特异性强、毒副作用小等优点,具有广阔的临床应用前景。
这些喹唑啉类化合物可应用于抗肿瘤药物中,如抗胃癌、皮肤癌、食管癌、宫颈癌、卵巢癌、白血病、骨髓瘤、喉癌、人盲肠腺癌、膀胱癌、直肠癌、结肠癌、人退行性癌细胞、甲状腺癌、胰腺癌、白血病、肾癌、黑色素瘤等领域的药物治疗中。
[1] CN201811307835.6 一种用于制备干式肿瘤细胞质控品的细胞冷冻液及其应用
[2] CN201810546056.5 增加氰基苯胺基取代喹唑啉类化合物的生物活性及其应用
培养基是一种人工配制的混合物质养料,用于培养微生物或生物细胞组织。它在微生物的分离、培养、鉴定、保藏和酿造、发酵等方面起着重要作用。培养基的具体成分根据生物营养需要而不同,一般包含水、碳水化合物、含氨物质和矿质盐类等。根据所用原料的不同,培养基可以分为合成培养基和天然培养基。此外,根据是否加入赋形剂,培养基还可以分为固体、半固体和液体培养基。
肝细胞培养基是一种专门为正常人类肝细胞体外培养设计的培养基。它包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和低浓度胎牛血清。该培养基的配方能够选择性地促进正常人类微血管内皮细胞的增殖和生长,并为其提供最理想的营养平衡状态。肝细胞培养基的配制包括基础培养基、胎牛血清、肝细胞生长添加物和青霉素/链霉素溶液。在培养过程中,先使用促贴壁培养基培养细胞贴壁,然后更换成细胞维持培养基继续培养。需要注意的是,肝细胞培养基仅供科研研究使用。
[1] 中国卫生管理辞典
显示全部培养基是一种人工配制的混合物质养料,用于培养微生物或生物细胞组织。它在微生物的分离、培养、鉴定、保藏和酿造、发酵等方面起着重要作用。培养基的具体成分根据生物营养需要而不同,一般包含水、碳水化合物、含氨物质和矿质盐类等。根据所用原料的不同,培养基可以分为合成培养基和天然培养基。此外,根据是否加入赋形剂,培养基还可以分为固体、半固体和液体培养基。
肝细胞培养基是一种专门为正常人类肝细胞体外培养设计的培养基。它包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和低浓度胎牛血清。该培养基的配方能够选择性地促进正常人类微血管内皮细胞的增殖和生长,并为其提供最理想的营养平衡状态。肝细胞培养基的配制包括基础培养基、胎牛血清、肝细胞生长添加物和青霉素/链霉素溶液。在培养过程中,先使用促贴壁培养基培养细胞贴壁,然后更换成细胞维持培养基继续培养。需要注意的是,肝细胞培养基仅供科研研究使用。
[1] 中国卫生管理辞典
骨骼肌是一种由骨骼肌细胞组成的肌肉组织,具有横纹和随意收缩的特点。每个肌细胞内含有多个卵圆细胞核,胞质内布满肌原纤维,排列规则显横纹。肌细胞周围有肌内膜包裹,内含血管和神经。卫星细胞是一种神经胶质细胞,位于神经细胞胞体周围,可能起到保护和营养神经元的作用。
人骨骼肌卫星细胞是一种扁平、有突起的细胞,附着于肌纤维表面。当肌纤维受损时,肌卫星细胞可以增殖分化,参与肌纤维的修复,具有干细胞性质。人骨骼肌卫星细胞可以通过培养试剂盒来优化细胞生长条件,以降低杂细胞的污染,并保证质量的稳定。这些细胞可以保持原始状态,用于评估体外药物模型系统和调节特定基因的遗传功能。
[1] 农业大词典
[2] 协和医学词典
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骨骼肌是一种由骨骼肌细胞组成的肌肉组织,具有横纹和随意收缩的特点。每个肌细胞内含有多个卵圆细胞核,胞质内布满肌原纤维,排列规则显横纹。肌细胞周围有肌内膜包裹,内含血管和神经。卫星细胞是一种神经胶质细胞,位于神经细胞胞体周围,可能起到保护和营养神经元的作用。
人骨骼肌卫星细胞是一种扁平、有突起的细胞,附着于肌纤维表面。当肌纤维受损时,肌卫星细胞可以增殖分化,参与肌纤维的修复,具有干细胞性质。人骨骼肌卫星细胞可以通过培养试剂盒来优化细胞生长条件,以降低杂细胞的污染,并保证质量的稳定。这些细胞可以保持原始状态,用于评估体外药物模型系统和调节特定基因的遗传功能。
[1] 农业大词典
[2] 协和医学词典
肺大静脉平滑肌细胞是从肺静脉组织中分离出来的细胞。肺大静脉是将动脉血从肺送回心脏的唯一静脉,它是肺呼吸的脊椎动物中的血管。肺大静脉共有4条,两条连接右肺,两条连接左肺。肺静脉异位引流是指肺静脉未能直接与左心房连接,而与右心房或体静脉系统连接的先天性心血管异常。肺静脉淤血性肺动脉高压是由于肺静脉内血液淤滞引起的肺动脉高压。
肺大静脉平滑肌细胞原代分离培养后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一,核呈卵圆形。随着时间的推移,细胞会汇合并形成长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起。细胞密度低时,常交织成网状;密度高时,则排列为旋涡状或栅栏状。这些细胞参与血管壁炎症反应,保持静脉管腔的通畅,也是多数动脉疾病的靶细胞。
[1] 张媛媛, 韩卉, 黄大可. 曲张大隐静脉平滑肌细胞形态学改变[J]. 安徽醫科大學學報, 2007, 42(2): 164-166.
显示全部肺大静脉平滑肌细胞是从肺静脉组织中分离出来的细胞。肺大静脉是将动脉血从肺送回心脏的唯一静脉,它是肺呼吸的脊椎动物中的血管。肺大静脉共有4条,两条连接右肺,两条连接左肺。肺静脉异位引流是指肺静脉未能直接与左心房连接,而与右心房或体静脉系统连接的先天性心血管异常。肺静脉淤血性肺动脉高压是由于肺静脉内血液淤滞引起的肺动脉高压。
肺大静脉平滑肌细胞原代分离培养后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一,核呈卵圆形。随着时间的推移,细胞会汇合并形成长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起。细胞密度低时,常交织成网状;密度高时,则排列为旋涡状或栅栏状。这些细胞参与血管壁炎症反应,保持静脉管腔的通畅,也是多数动脉疾病的靶细胞。
[1] 张媛媛, 韩卉, 黄大可. 曲张大隐静脉平滑肌细胞形态学改变[J]. 安徽醫科大學學報, 2007, 42(2): 164-166.
人肺大动脉内皮细胞是从肺动脉组织中分离出来的。肺大动脉是将静脉血从心脏输送到肺部的动脉。它起源于右心室,在主动脉之前向左上后方斜行,然后分为左、右肺动脉,进入肺部。人肺大动脉内皮细胞在维持血管内外的平衡、合成和分泌细胞因子和介质、维持凝血和纤溶的平衡中起着重要作用。
有研究表明,细胞自噬在缺氧诱导的人肺大动脉内皮细胞凋亡中起着作用。通过实验,将HPAECs分为正常对照组、缺氧组和缺氧+自噬特异性抑制剂3-甲基腺嘌呤(3MA)组,通过检测细胞活性、细胞凋亡和相关蛋白的表达,研究发现缺氧诱导的细胞自噬抑制了HPAECs的凋亡。
[1]王辉,王嫱,解卫平,等.细胞自噬与缺氧诱导的人肺动脉内皮细胞凋亡的相关性研究[D].,2013.
显示全部人肺大动脉内皮细胞是从肺动脉组织中分离出来的。肺大动脉是将静脉血从心脏输送到肺部的动脉。它起源于右心室,在主动脉之前向左上后方斜行,然后分为左、右肺动脉,进入肺部。人肺大动脉内皮细胞在维持血管内外的平衡、合成和分泌细胞因子和介质、维持凝血和纤溶的平衡中起着重要作用。
有研究表明,细胞自噬在缺氧诱导的人肺大动脉内皮细胞凋亡中起着作用。通过实验,将HPAECs分为正常对照组、缺氧组和缺氧+自噬特异性抑制剂3-甲基腺嘌呤(3MA)组,通过检测细胞活性、细胞凋亡和相关蛋白的表达,研究发现缺氧诱导的细胞自噬抑制了HPAECs的凋亡。
[1]王辉,王嫱,解卫平,等.细胞自噬与缺氧诱导的人肺动脉内皮细胞凋亡的相关性研究[D].,2013.
人成骨细胞起源于间质细胞或骨髓基质细胞,与成纤维细胞、软骨细胞同源,分化过程中“成骨细胞”通常指一个细胞谱系,包括成骨细胞前体细胞、活性成骨细胞、骨衬细胞以及最终阶段的骨细胞。人成骨细胞前体细胞(osteoblastprecursorcells)呈梭状,可表达Ⅰ型胶原蛋白,而碱性磷酸酶及骨桥蛋白表达水平较低;活性成骨细胞呈矮柱状,直径约20μn,为单核细胞,通常沿骨表面呈簇状排列,电镜下可见大量的粗面内质网和发达的高尔基复合体,提示其代谢极为活跃,能合成及分泌大量的骨基质蛋白及碱性磷酸酶;骨衬细胞(bone-liningcell)呈扁平状,贴附于骨组织表面,处于“静止”状态,其功能尚不清楚,可能对调节破骨细胞的分化有重要的影响;活性成骨细胞不断地产生骨基质,将自己包埋于其中,并最终分化为骨细胞(osteocyte),调节骨矿物质的流出与流入。
人成骨细胞的主要功能是产生骨基质、分泌Ⅰ型胶原和非胶原蛋白、调节骨基质的矿化和破骨细胞的骨吸收作用。成骨细胞负责骨基质的形成,由于骨基质的形成到矿化需要10天左右,从矿化前沿到距成骨细胞表面5~50μm通常为未矿化的骨基质,称为类骨质(osteoid)。一旦成骨细胞到达骨表面,即表现出合成和分泌胶原、非胶原蛋白和调节因子的能力。所合成的蛋白20%为Ⅰ型胶原,同时还分泌骨钙素、骨形态形成蛋白、胰岛素样生长因子、骨连接素及骨桥蛋白等,促进骨的矿化,在骨重建中起重要作用。这些骨基质蛋白以及碱性磷酸酶呈先后顺序表达,成为成骨细胞谱系的分化标记,而碱性磷酸酶则是成骨细胞分化系列中最重要的标记。成骨细胞还可通过分泌细胞因子、生长因子以及膜接触方式调控破骨细胞的分化与成熟破骨细胞的活化,IL-11、IL-6介导下破骨细胞分化因子(OPG)的表达是该调节作用的关键。同时,成骨细胞所产生的胶原酶也可活化破骨细胞,协助破骨细胞的破骨作用。人成骨细胞自身还可合成多种细胞生长因子和白细胞介素,但同时也接受系统或局部细胞因子的调节。调节成骨细胞分化的激素包括维甲酸A、活性维生素D3、甲状旁腺激素等,局部微环境中各种细胞生长因子和白细胞介素等对其调控作用也非常重要。各种因素致成骨细胞活性下降均可引起骨质减少并最终导致骨质疏松症的发生,增加成骨细胞的活性是预防和治疗代谢性骨病的关键之一。
[1] 内科学·第二卷
显示全部人成骨细胞起源于间质细胞或骨髓基质细胞,与成纤维细胞、软骨细胞同源,分化过程中“成骨细胞”通常指一个细胞谱系,包括成骨细胞前体细胞、活性成骨细胞、骨衬细胞以及最终阶段的骨细胞。人成骨细胞前体细胞(osteoblastprecursorcells)呈梭状,可表达Ⅰ型胶原蛋白,而碱性磷酸酶及骨桥蛋白表达水平较低;活性成骨细胞呈矮柱状,直径约20μn,为单核细胞,通常沿骨表面呈簇状排列,电镜下可见大量的粗面内质网和发达的高尔基复合体,提示其代谢极为活跃,能合成及分泌大量的骨基质蛋白及碱性磷酸酶;骨衬细胞(bone-liningcell)呈扁平状,贴附于骨组织表面,处于“静止”状态,其功能尚不清楚,可能对调节破骨细胞的分化有重要的影响;活性成骨细胞不断地产生骨基质,将自己包埋于其中,并最终分化为骨细胞(osteocyte),调节骨矿物质的流出与流入。
人成骨细胞的主要功能是产生骨基质、分泌Ⅰ型胶原和非胶原蛋白、调节骨基质的矿化和破骨细胞的骨吸收作用。成骨细胞负责骨基质的形成,由于骨基质的形成到矿化需要10天左右,从矿化前沿到距成骨细胞表面5~50μm通常为未矿化的骨基质,称为类骨质(osteoid)。一旦成骨细胞到达骨表面,即表现出合成和分泌胶原、非胶原蛋白和调节因子的能力。所合成的蛋白20%为Ⅰ型胶原,同时还分泌骨钙素、骨形态形成蛋白、胰岛素样生长因子、骨连接素及骨桥蛋白等,促进骨的矿化,在骨重建中起重要作用。这些骨基质蛋白以及碱性磷酸酶呈先后顺序表达,成为成骨细胞谱系的分化标记,而碱性磷酸酶则是成骨细胞分化系列中最重要的标记。成骨细胞还可通过分泌细胞因子、生长因子以及膜接触方式调控破骨细胞的分化与成熟破骨细胞的活化,IL-11、IL-6介导下破骨细胞分化因子(OPG)的表达是该调节作用的关键。同时,成骨细胞所产生的胶原酶也可活化破骨细胞,协助破骨细胞的破骨作用。人成骨细胞自身还可合成多种细胞生长因子和白细胞介素,但同时也接受系统或局部细胞因子的调节。调节成骨细胞分化的激素包括维甲酸A、活性维生素D3、甲状旁腺激素等,局部微环境中各种细胞生长因子和白细胞介素等对其调控作用也非常重要。各种因素致成骨细胞活性下降均可引起骨质减少并最终导致骨质疏松症的发生,增加成骨细胞的活性是预防和治疗代谢性骨病的关键之一。
[1] 内科学·第二卷
培养基是一种人工配制的混合物质养料,用于支持微生物和生物细胞组织的生长和研究。DMEM和DMEM-12是一种最令人满意的培养基,通过补充生长因子和激素,可以满足多种细胞类型的研究需求。DMEMF-12配方中含有15mMHEPES缓冲液,以补偿因消除血清而导致的缓冲能力损失。这种培养基含有L-谷氨酰胺和15mMHEPES,是一种无菌液体培养基,含有必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子和微量元素,非常适合支持广泛的哺乳动物细胞系的生长。
DMEMF-12培养基含有L-谷氨酰胺和HEPES,仅供研究使用,不适用于人类或动物用途,也不适用于体外诊断程序。
通过实验研究发现,在DMEMF-12培养基中,A系小鼠胚腭突上皮和问充质细胞可以进行原代和传代联合培养,并保持其生物学特性。通过机械分离和胰蛋白酶消化法,可以快速获得高成活率的A系小鼠胚腭突细胞,并通过流式细胞仪、相差显微镜和光镜等观察其DNA和蛋白质合成、细胞骨架及其结构。实验结果显示,联合培养的A系小鼠胚腭突细胞中,腭突上皮和问充质细胞均能较好地生长,细胞形态和细胞骨架结构也得到了保持。流式细胞仪检测结果显示,细胞DNA和蛋白质含量丰富,细胞增殖活跃。因此,A系小鼠胚腭突上皮和问充质细胞联合培养模型可以较好地保持体内胚腭突的上皮细胞和问充质细胞的基本特征。
[1] 中国卫生管理辞典 显示全部
培养基是一种人工配制的混合物质养料,用于支持微生物和生物细胞组织的生长和研究。DMEM和DMEM-12是一种最令人满意的培养基,通过补充生长因子和激素,可以满足多种细胞类型的研究需求。DMEMF-12配方中含有15mMHEPES缓冲液,以补偿因消除血清而导致的缓冲能力损失。这种培养基含有L-谷氨酰胺和15mMHEPES,是一种无菌液体培养基,含有必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子和微量元素,非常适合支持广泛的哺乳动物细胞系的生长。
DMEMF-12培养基含有L-谷氨酰胺和HEPES,仅供研究使用,不适用于人类或动物用途,也不适用于体外诊断程序。
通过实验研究发现,在DMEMF-12培养基中,A系小鼠胚腭突上皮和问充质细胞可以进行原代和传代联合培养,并保持其生物学特性。通过机械分离和胰蛋白酶消化法,可以快速获得高成活率的A系小鼠胚腭突细胞,并通过流式细胞仪、相差显微镜和光镜等观察其DNA和蛋白质合成、细胞骨架及其结构。实验结果显示,联合培养的A系小鼠胚腭突细胞中,腭突上皮和问充质细胞均能较好地生长,细胞形态和细胞骨架结构也得到了保持。流式细胞仪检测结果显示,细胞DNA和蛋白质含量丰富,细胞增殖活跃。因此,A系小鼠胚腭突上皮和问充质细胞联合培养模型可以较好地保持体内胚腭突的上皮细胞和问充质细胞的基本特征。
[1] 中国卫生管理辞典
平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞。它们的长度和宽度根据分布的部位而有所不同。平滑肌细胞多聚集成束,细胞轮廓不清,需要使用适当浓度的酸(碱)溶液将其分离,才能获得完整的肌细胞。细胞内只有一个细胞核,呈椭圆形或长杆状,位于细胞中段最宽的部分。在制作切片标本时,肌细胞收缩会导致细胞变粗,核也会变粗,甚至出现螺旋形的扭曲。
小鼠气管平滑肌细胞可以从气管组织中分离得到。气管是呼吸器官的一部分,是一种后壁略平的圆筒型管状结构。气管平滑肌是气管的重要结构组成之一,能够保持气道张力,维持气道管状形态,有利于气体流通和肺部通气。
小鼠气管平滑肌细胞在原代分离培养3天后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一,核呈卵圆形且居中。2周后,细胞会汇合,多数细胞呈长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起,细胞会排列成单层或部分区域多层重叠生长。传代后,细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。小鼠气管平滑肌细胞的异常是呼吸道疾病的重要病理特征之一,其增生和肥大是气道重塑的关键。
小鼠气管平滑肌细胞的分离和培养方法是使用胰蛋白酶-胶原酶联合消化法结合组织贴块法制备而来。细胞的纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
[1] 新编实用医学词典
[2] 中国老年百科全书·生理·心理·长寿卷 显示全部
平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞。它们的长度和宽度根据分布的部位而有所不同。平滑肌细胞多聚集成束,细胞轮廓不清,需要使用适当浓度的酸(碱)溶液将其分离,才能获得完整的肌细胞。细胞内只有一个细胞核,呈椭圆形或长杆状,位于细胞中段最宽的部分。在制作切片标本时,肌细胞收缩会导致细胞变粗,核也会变粗,甚至出现螺旋形的扭曲。
小鼠气管平滑肌细胞可以从气管组织中分离得到。气管是呼吸器官的一部分,是一种后壁略平的圆筒型管状结构。气管平滑肌是气管的重要结构组成之一,能够保持气道张力,维持气道管状形态,有利于气体流通和肺部通气。
小鼠气管平滑肌细胞在原代分离培养3天后,细胞会贴壁伸展,形态大小不一,核呈卵圆形且居中。2周后,细胞会汇合,多数细胞呈长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起,细胞会排列成单层或部分区域多层重叠生长。传代后,细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。小鼠气管平滑肌细胞的异常是呼吸道疾病的重要病理特征之一,其增生和肥大是气道重塑的关键。
小鼠气管平滑肌细胞的分离和培养方法是使用胰蛋白酶-胶原酶联合消化法结合组织贴块法制备而来。细胞的纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
[1] 新编实用医学词典
[2] 中国老年百科全书·生理·心理·长寿卷
肺微血管内皮细胞是覆盖血管和淋巴管内腔的细胞,对于血液循环和组织中的炎症反应起着重要作用。这些细胞形态多样,构成了半选择性屏障,对于肺气体交换和液体调节具有重要意义。
在进行细胞传代培养时,可以使用胰蛋白酶和EDTA进行细胞消化,然后加入适当的培养基进行细胞脱落和传代。
为了纯化肺微血管内皮细胞,可以使用机械刮擦的方法和培养基的定向分选功能。
通过细胞免疫组化法可以检测特定膜抗原,如ⅧF-Ag和CD31,来鉴定肺微血管内皮细胞。
有研究表明,藻酸双酯钠对脂多糖所致的肺微血管内皮细胞损伤具有保护作用。此外,热打击和中暑也会影响肺微血管内皮细胞的黏附单核细胞能力。
[1] 现代药学名词手册
[2] 新生小鼠肺微血管内皮细胞的培养和抗原制备
[3] 藻酸双酯钠对脂多糖所致小鼠肺微血管内皮细胞损伤的保护作用研究
[4] 热打击及中暑小鼠血清对小鼠肺微血管内皮细胞黏附单核细胞能力的影响
显示全部肺微血管内皮细胞是覆盖血管和淋巴管内腔的细胞,对于血液循环和组织中的炎症反应起着重要作用。这些细胞形态多样,构成了半选择性屏障,对于肺气体交换和液体调节具有重要意义。
在进行细胞传代培养时,可以使用胰蛋白酶和EDTA进行细胞消化,然后加入适当的培养基进行细胞脱落和传代。
为了纯化肺微血管内皮细胞,可以使用机械刮擦的方法和培养基的定向分选功能。
通过细胞免疫组化法可以检测特定膜抗原,如ⅧF-Ag和CD31,来鉴定肺微血管内皮细胞。
有研究表明,藻酸双酯钠对脂多糖所致的肺微血管内皮细胞损伤具有保护作用。此外,热打击和中暑也会影响肺微血管内皮细胞的黏附单核细胞能力。
[1] 现代药学名词手册
[2] 新生小鼠肺微血管内皮细胞的培养和抗原制备
[3] 藻酸双酯钠对脂多糖所致小鼠肺微血管内皮细胞损伤的保护作用研究
[4] 热打击及中暑小鼠血清对小鼠肺微血管内皮细胞黏附单核细胞能力的影响
肺静脉淤血性肺动脉高压是一种由于肺静脉内血液淤滞引起的肺动脉高压疾病。为了研究该疾病的发病机制,我们进行了小鼠肺大静脉平滑肌细胞的原代分离培养实验。
小鼠肺大静脉平滑肌细胞分离自肺大静脉组织;肺大静脉在用肺呼吸的脊椎动物中,把动脉血由肺送回心脏的静脉,是唯一一个静脉里流动脉血的血管。左右1对,共4条,两条连接右肺,两条连接左肺。肺静脉异位引流是指肺静脉未能直接与左心房连接,而与右心房或体静脉系统连接的先天性心血管异位。肺静脉淤血性肺动脉高压,是由于肺静脉内血液淤滞而引起的肺动脉高压。
正常情况下,肺循环具有血压低、阻力小和顺应性大的特点,肺动脉压力高低取决于单位时间内肺动脉血流量和肺血管的阻力,要维持肺循环的低压、低阻的状态,必须保证整个肺循环系统的畅通无阻,血液顺利地由肺动脉经毛细血管进入肺静脉,再入左心室,经过左心室收缩进入体循环,才能避免肺动脉内压力升高。
小鼠肺大静脉平滑肌细胞原代分离培养3天后,可见细胞贴壁伸展,细胞形态大小不一,呈梭形、不规则形、三角形或扇形,核卵圆形、居中;2周后细胞汇合,多数细胞伸展呈长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起,细胞平行排列成单层或部分区域多层重叠生长,高低起伏;细胞密度低时,常交织成网状;密度高时,则排列为旋涡状或栅栏状。
传代后细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。该细胞参与血管壁炎症反应,保持静脉管腔的通畅,还是多数动脉疾病的靶细胞。小鼠肺大静脉平滑肌细胞采用胰蛋白酶-胶原酶联合消化法结合差速贴壁法制备而来,细胞总量约为5×10^5cells/瓶;细胞经alpha-SMA免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
[1]新编实用医学词典
[2]中国老年百科全书·生理·心理·长寿卷
显示全部肺静脉淤血性肺动脉高压是一种由于肺静脉内血液淤滞引起的肺动脉高压疾病。为了研究该疾病的发病机制,我们进行了小鼠肺大静脉平滑肌细胞的原代分离培养实验。
小鼠肺大静脉平滑肌细胞分离自肺大静脉组织;肺大静脉在用肺呼吸的脊椎动物中,把动脉血由肺送回心脏的静脉,是唯一一个静脉里流动脉血的血管。左右1对,共4条,两条连接右肺,两条连接左肺。肺静脉异位引流是指肺静脉未能直接与左心房连接,而与右心房或体静脉系统连接的先天性心血管异位。肺静脉淤血性肺动脉高压,是由于肺静脉内血液淤滞而引起的肺动脉高压。
正常情况下,肺循环具有血压低、阻力小和顺应性大的特点,肺动脉压力高低取决于单位时间内肺动脉血流量和肺血管的阻力,要维持肺循环的低压、低阻的状态,必须保证整个肺循环系统的畅通无阻,血液顺利地由肺动脉经毛细血管进入肺静脉,再入左心室,经过左心室收缩进入体循环,才能避免肺动脉内压力升高。
小鼠肺大静脉平滑肌细胞原代分离培养3天后,可见细胞贴壁伸展,细胞形态大小不一,呈梭形、不规则形、三角形或扇形,核卵圆形、居中;2周后细胞汇合,多数细胞伸展呈长梭形,胞浆丰富,有分枝状突起,细胞平行排列成单层或部分区域多层重叠生长,高低起伏;细胞密度低时,常交织成网状;密度高时,则排列为旋涡状或栅栏状。
传代后细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。该细胞参与血管壁炎症反应,保持静脉管腔的通畅,还是多数动脉疾病的靶细胞。小鼠肺大静脉平滑肌细胞采用胰蛋白酶-胶原酶联合消化法结合差速贴壁法制备而来,细胞总量约为5×10^5cells/瓶;细胞经alpha-SMA免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。
[1]新编实用医学词典
[2]中国老年百科全书·生理·心理·长寿卷
无血清细胞冻存液是一种含有多种保护剂成分的冻存液。其中一些保护剂可以穿透细胞,避免细胞内部水分子形成冰晶从而损伤细胞,而另一些保护剂虽然不能穿透细胞,但可以在冰晶形成之前优先结合细胞外的水分子,降低细胞外溶液的电解质浓度,减少阳离子进入细胞的数量。这种双重保护的组合大大提高了细胞复苏存活率。无血清细胞冻存液不含牛血清,也没有动物源组份。它可以在2-8℃的温度下稳定保存,无需冷冻,取用方便。冻存细胞时也无需特定的降温程序,复苏率可达90%以上。
1.无血清细胞冻存液可用于储存造血干细胞、间充质干细胞等干细胞。
2.无血清细胞冻存液可用于储存T淋巴细胞、NK细胞等免疫细胞。
3.无血清细胞冻存液可用于储存其他类型的哺乳动物细胞。
1.无血清细胞冻存液不含牛血清,也没有动物源组分。
2.无血清细胞冻存液可以在2-8℃的温度下稳定保存,无需冷冻,取用方便。
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显示全部无血清细胞冻存液是一种含有多种保护剂成分的冻存液。其中一些保护剂可以穿透细胞,避免细胞内部水分子形成冰晶从而损伤细胞,而另一些保护剂虽然不能穿透细胞,但可以在冰晶形成之前优先结合细胞外的水分子,降低细胞外溶液的电解质浓度,减少阳离子进入细胞的数量。这种双重保护的组合大大提高了细胞复苏存活率。无血清细胞冻存液不含牛血清,也没有动物源组份。它可以在2-8℃的温度下稳定保存,无需冷冻,取用方便。冻存细胞时也无需特定的降温程序,复苏率可达90%以上。
1.无血清细胞冻存液可用于储存造血干细胞、间充质干细胞等干细胞。
2.无血清细胞冻存液可用于储存T淋巴细胞、NK细胞等免疫细胞。
3.无血清细胞冻存液可用于储存其他类型的哺乳动物细胞。
1.无血清细胞冻存液不含牛血清,也没有动物源组分。
2.无血清细胞冻存液可以在2-8℃的温度下稳定保存,无需冷冻,取用方便。
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