SW900人肺癌鳞癌细胞产品图
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SW900人肺癌鳞癌细胞

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  • 中乔新舟已认证
  • 中国
  • ZQ0979
  • 2026年09月16日
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    • 英文名:

      SW900

    • 库存:

      100

    • 供应商:

      中乔新舟

    • 品系:

      细胞系

    • 运输方式:

      常温

    • 年限:

      液氮长期

    • 生长状态:

      贴壁生长

    • 规格:

      T25

    产品名称

    SW900人肺癌鳞癌细胞

    货号

    ZQ0979

    产品介绍

    SW900细胞系由A. Leibovitz在1975年1月从一位53岁男性高加索人肺部的鳞状细胞癌活检组织中建立。该细胞系代表的是IV级(grade IV)鳞状细胞癌。

    种属

    人

    性别/年龄

    男性/53岁

    组织

    肺

    疾病

    鳞状细胞癌

    生物安全等级

    BSL-1

    STR位点信息

    Amelogenin: X

    CSF1PO: 11

    D13S317: 8

    D16S539: 11

    D5S818: 11

    D7S820: 11,12

    THO1: 8

    TPOX: 11

    vWA: 16

    细胞类型

    肿瘤细胞 

    形态学

    上皮

    生长方式

     贴壁

    倍增时间

    大约48~72小时

    培养基和添加剂

    L-15(中乔新舟  货号:ZQ-1100)+10%FBS(中乔新舟  货号:ZQ500-A)+1%双抗(中乔新舟 货号:CSP006)

    推荐完全培养基货号

    ZM0979

    培养条件

    100%空气;37℃

    抗原表达/受体表达

     ***

    基因表达

     ***

    保藏机构

    ATCC; HTB-59 KCLB; 30059

    供应限制

    仅供科研使用

    上海中乔新舟生物科技有限公司成立于2011年,历经十多年发展,主要专注于细胞生物学产品的研究和开发,专注于为药企、各类科研机构及CRO企业提供符合标准规范的细胞培养服务、细胞培养基、细胞检测试剂盒、细胞培养试剂,胎牛血清和细胞生物学技术服务等。

    公司一直致力于为高等院校、研究机构、医院、CRO及CDMO企业提供细胞培养完整解决方案,这些产品旨在满足细胞培养的多样需求,确保实验和研究的有效进行。引用中乔新舟(ZQXZBIO)产品和服务的文献超数千篇。

    产品细节图片1

    产品服务

    细胞资源:原代细胞、细胞株、干细胞、示踪细胞、耐药株细胞、永生化细胞等基因工程细胞。

    试剂产品:胎牛血清、完全培养基(适用于原代细胞及细胞株)、无血清培养基、基础培养基、细胞转染试剂、重组因子、胰酶和双抗等等细胞培养所有实验相关产品。

    技术服务:稳转株构建、原代细胞分离、特殊培养基定制服务、细胞检测等。

    产品细节图片2

    目前产品已经畅销国内30多个省市,与客户建立长期的合作伙伴关系,共同实现成功。全体员工将不懈努力,继续为科研人员提供优良的产品和服务,致力成为全球细胞培养领域的参与者。

    产品细节图片3

    企业愿景

    致力于成为国内细胞培养基产业的佼佼者,生物医药领域上游原材料的优良提供商。

    企业使命

    成长为专业细胞系及原代细胞培养供应商、专业细胞培养基及培养试剂生产商。

    企业荣誉

    产品细节图片4

     

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献

     

    PubMed=327080; DOI=10.1093/jnci/59.1.221
    Fogh J., Fogh J.M., Orfeo T.
    One hundred and twenty-seven cultured human tumor cell lines producing tumors in nude mice.
    J. Natl. Cancer Inst. 59:221-226(1977)

     

    PubMed=833871; DOI=10.1093/jnci/58.2.209
    Fogh J., Wright W.C., Loveless J.D.
    Absence of HeLa cell contamination in 169 cell lines derived from human tumors.
    J. Natl. Cancer Inst. 58:209-214(1977)

     

    PubMed=924690; DOI=10.1002/ijc.2910200505
    Kerbel R.S., Pross H.F., Leibovitz A.
    Analysis of established human carcinoma cell lines for lymphoreticular-associated membrane receptors.
    Int. J. Cancer 20:673-679(1977)

     

    PubMed=6935474; DOI=10.1093/jnci/66.2.239
    Wright W.C., Daniels W.P., Fogh J.
    Distinction of seventy-one cultured human tumor cell lines by polymorphic enzyme analysis.
    J. Natl. Cancer Inst. 66:239-247(1981)

     

    PubMed=7459858
    Rousset M., Zweibaum A., Fogh J.
    Presence of glycogen and growth-related variations in 58 cultured human tumor cell lines of various tissue origins.
    Cancer Res. 41:1165-1170(1981)

     

    PubMed=3518877; DOI=10.3109/07357908609038260
    Fogh J.
    Human tumor lines for cancer research.
    Cancer Invest. 4:157-184(1986)

     

    PubMed=7736387; DOI=10.1002/1097-0142(19950515)75:10<2442::AID-CNCR2820751009>3.0.CO;2-Q
    Campling B.G., Sarda I.R., Baer K.A., Pang S.C., Baker H.M., Lofters W.S., Flynn T.G.
    Secretion of atrial natriuretic peptide and vasopressin by small cell lung cancer.
    Cancer 75:2442-2451(1995)

     

    PubMed=12068308; DOI=10.1038/nature00766
    Davies H., Bignell G.R., Cox C., Stephens P.J., Edkins S., Clegg S., Teague J.W., Woffendin H., Garnett M.J., Bottomley W., Davis N., Dicks E., Ewing R., Floyd Y., Gray K., Hall S., Hawes R., Hughes J., Kosmidou V., Menzies A., Mould C., Parker A., Stevens C., Watt S., Hooper S., Wilson R., Jayatilake H., Gusterson B.A., Cooper C.S., Shipley J.M., Hargrave D., Pritchard-Jones K., Maitland N.J., Chenevix-Trench G., Riggins G.J., Bigner D.D., Palmieri G., Cossu A., Flanagan A.M., Nicholson A., Ho J.W.C., Leung S.Y., Yuen S.T., Weber B.L., Seigler H.F., Darrow T.L., Paterson H.F., Marais R., Marshall C.J., Wooster R., Stratton M.R., Futreal P.A.
    Mutations of the BRAF gene in human cancer.
    Nature 417:949-954(2002)

     

    PubMed=16187286; DOI=10.1002/ijc.21491
    Garnis C., Lockwood W.W., Vucic E., Ge Y., Girard L., Minna J.D., Gazdar A.F., Lam S., MacAulay C., Lam W.L.
    High resolution analysis of non-small cell lung cancer cell lines by whole genome tiling path array CGH.
    Int. J. Cancer 118:1556-1564(2006)

     

    PubMed=20164919; DOI=10.1038/nature08768
    Bignell G.R., Greenman C.D., Davies H., Butler A.P., Edkins S., Andrews J.M., Buck G., Chen L., Beare D., Latimer C., Widaa S., Hinton J., Fahey C., Fu B.-Y., Swamy S., Dalgliesh G.L., Teh B.T., Deloukas P., Yang F.-T., Campbell P.J., Futreal P.A., Stratton M.R.
    Signatures of mutation and selection in the cancer genome.
    Nature 463:893-898(2010)

     

    PubMed=20215515; DOI=10.1158/0008-5472.CAN-09-3458
    Rothenberg S.M., Mohapatra G., Rivera M.N., Winokur D., Greninger P., Nitta M., Sadow P.M., Sooriyakumar G., Brannigan B.W., Ulman M.J., Perera R.M., Wang R., Tam A., Ma X.-J., Erlander M., Sgroi D.C., Rocco J.W., Lingen M.W., Cohen E.E.W., Louis D.N., Settleman J., Haber D.A.
    A genome-wide screen for microdeletions reveals disruption of polarity complex genes in diverse human cancers.
    Cancer Res. 70:2158-2164(2010)

     

    PubMed=22460905; DOI=10.1038/nature11003
    Barretina J.G., Caponigro G., Stransky N., Venkatesan K., Margolin A.A., Kim S., Wilson C.J., Lehar J., Kryukov G.V., Sonkin D., Reddy A., Liu M., Murray L., Berger M.F., Monahan J.E., Morais P., Meltzer J., Korejwa A., Jane-Valbuena J., Mapa F.A., Thibault J., Bric-Furlong E., Raman P., Shipway A., Engels I.H., Cheng J., Yu G.-Y.K., Yu J.-J., Aspesi P. Jr., de Silva M., Jagtap K., Jones M.D., Wang L., Hatton C., Palescandolo E., Gupta S., Mahan S., Sougnez C., Onofrio R.C., Liefeld T., MacConaill L.E., Winckler W., Reich M., Li N.-X., Mesirov J.P., Gabriel S.B., Getz G., Ardlie K., Chan V., Myer V.E., Weber B.L., Porter J., Warmuth M., Finan P., Harris J.L., Meyerson M.L., Golub T.R., Morrissey M.P., Sellers W.R., Schlegel R., Garraway L.A.
    The Cancer Cell Line Encyclopedia enables predictive modelling of anticancer drug sensitivity.
    Nature 483:603-607(2012)

     

    PubMed=24002593; DOI=10.1038/bjc.2013.452
    Wu D., Pang Y., Wilkerson M.D., Wang D., Hammerman P.S., Liu J.S.
    Gene-expression data integration to squamous cell lung cancer subtypes reveals drug sensitivity.
    Br. J. Cancer 109:1599-1608(2013)

     

    PubMed=24135919; DOI=10.1038/ncomms3617
    Balbin O.A., Prensner J.R., Sahu A., Yocum A., Shankar S., Malik R., Fermin D., Dhanasekaran S.M., Chandler B., Thomas D., Beer D.G., Cao X.-H., Nesvizhskii A.I., Chinnaiyan A.M.
    Reconstructing targetable pathways in lung cancer by integrating diverse omics data.
    Nat. Commun. 4:2617.1-2617.13(2013)

     

    PubMed=25485619; DOI=10.1038/nbt.3080
    Klijn C., Durinck S., Stawiski E.W., Haverty P.M., Jiang Z.-S., Liu H.-B., Degenhardt J., Mayba O., Gnad F., Liu J.-F., Pau G., Reeder J., Cao Y., Mukhyala K., Selvaraj S.K., Yu M.-M., Zynda G.J., Brauer M.J., Wu T.D., Gentleman R.C., Manning G., Yauch R.L., Bourgon R., Stokoe D., Modrusan Z., Neve R.M., de Sauvage F.J., Settleman J., Seshagiri S., Zhang Z.-M.
    A comprehensive transcriptional portrait of human cancer cell lines.
    Nat. Biotechnol. 33:306-312(2015)

     

    PubMed=25877200; DOI=10.1038/nature14397
    Yu M., Selvaraj S.K., Liang-Chu M.M.Y., Aghajani S., Busse M., Yuan J., Lee G., Peale F.V., Klijn C., Bourgon R., Kaminker J.S., Neve R.M.
    A resource for cell line authentication, annotation and quality control.
    Nature 520:307-311(2015)

     

    PubMed=26589293; DOI=10.1186/s13073-015-0240-5
    Scholtalbers J., Boegel S., Bukur T., Byl M., Goerges S., Sorn P., Loewer M., Sahin U., Castle J.C.
    TCLP: an online cancer cell line catalogue integrating HLA type, predicted neo-epitopes, virus and gene expression.
    Genome Med. 7:118.1-118.7(2015)

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