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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 英文名:
IAR20
- 库存:
1x10^6/瓶/支
- 供应商:
详询
- 肿瘤类型:
详询
- 细胞类型:
大鼠肝上皮细胞(非转化)
- ATCC Number:
详询
- 品系:
IAR20
- 组织来源:
大鼠肝上皮细胞(非转化)
- 相关疾病:
IAR20
- 物种来源:
哺乳动物
- 免疫类型:
详询
- 细胞形态:
贴壁/悬浮
- 是否是肿瘤细胞:
详询
- 器官来源:
大鼠肝上皮细胞(非转化)
- 运输方式:
顺丰快递
- 年限:
5年
- 生长状态:
生长良好
IAR20/IAR20细胞系/IAR20细胞株/IAR20大鼠肝上皮细胞(非转化)
Cell line name IAR 20
Synonyms IAR-20; IAR20
Accession CVCL_5296
Resource Identification Initiative To cite this cell line use: IAR 20 (RRID:CVCL_5296)
Comments Derived from site: In situ; Liver; UBERON=UBERON_0002107.
Species of origin Rattus norvegicus (Rat) (NCBI Taxonomy: 10116)
Breed/subspecies: BDVI; RS=RS:0000095.
Sex of cell Sex unspecified
Age at sampling 10D
Category Finite cell line
Publications
PubMed=6288280; DOI=10.1093/carcin/3.6.635
Selkirk J.K., MacLeod M.C., Kuroki T., Drevon C., Piccoli C., Montesano R.
Benzo[a]pyrene metabolites: formation in rat liver cell-culture lines, binding to macromolecules, and mutagenesis in V79 hamster cells.
Carcinogenesis 3:635-639(1982)
PubMed=3013663; DOI=10.1016/0014-4827(86)90593-8
Mesnil M., Montesano R., Yamasaki H.
Intercellular communication of transformed and non-transformed rat liver epithelial cells. Modulation by TPA.
Exp. Cell Res. 165:391-402(1986)
PubMed=3402047; DOI=10.1093/carcin/9.8.1499
Mesnil M., Yamasaki H.
Selective gap-junctional communication capacity of transformed and non-transformed rat liver epithelial cell lines.
Carcinogenesis 9:1499-1502(1988)
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文献和实验*发表【中文论文】请标注:由上海酶研生物科技有限公司提供;
*发表【英文论文】请标注:From Shanghai EK-Bioscience Biotechnology Co., Ltd.
真爱满行囊 我最近在体外细胞做的关于gsk3-beta功能问题,发现药物处理以后,gsk-3-beta的总表达量下调,如果是这样的话 1、我是否能够得出gsk-3-beta的活性下调的结论? 2、是否还有必要做非活性形式的表达量?我的理解是,基础状态下,gsk-3beta维持的是低活性状态,如果总量都下调了,那应该能够得出活性降低的结论了吧? 3、另外,在这种情况下我是否有必要去做gsk-3-beta的216位点的活性形式的表达
地鼠肾BS-C-1 非注洲绿猴肾C2C12 小鼠成肌细胞C3H 10T1/2 2A6 小鼠成纤维细胞CHOdhfr 二氢叶酸缺陷型中国仓鼠卵巢细胞CHO-K1 中国仓鼠卵巢细胞COS-1 非洲绿肾COS-7 非洲绿猴肾细胞 CV-1 猴肾细胞 FDC-P1 小鼠正常骨髓细胞 IAR20 小鼠肝细胞 IEC-6 大鼠小肠隐窝上皮细胞 LL-PK1 猪肾细胞 MC3T3-E1 小鼠胚胎成骨细胞 MDCK 狗肾细胞 MEF 小鼠
扫描仪中,都采用机械式的二维X,Y线性扫描技术实现,即X,Y方向都采用直线驱动器和直线导轨实现往复运动。此类装置,由于驱动系统的频率限制,驱动器的扫描惯性大,使得扫描效率低,分析时间相当长;并且往复行程长,对直线导轨的精度要求相当高。二、光机结合的二维扫描系统为同样实现生物芯片的二维扫描,我们的实验装置设计如图2,采用了振镜和大数值孔径的远心f-è物镜相结合实现X方向扫描,Y方向的运动仍采用直线驱动器和直线导轨实现。 系统中,对于f-è物镜,满足x=2fè(è为振镜的摆动角度,f为物镜焦距)的线性
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