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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 供应商:
武汉赛奥斯生物科技有限公司
- 库存:
999
- 生长状态:
贴壁培养
- 运输方式:
常温/干冰
- 细胞形态:
多角形细胞
- 物种来源:
人
- 规格:
5×10⁵cells
永生化人心脏微血管内皮细胞
产品编号:CL-743h
产品规格:>5×10⁵cells
包装规格:1mL冻存细胞悬液或T-25培养瓶
一.细胞描述
心脏是脊椎动物身体中最重要的一个器官,主要功能是提供压力,把血液运行至身体各个部分。心脏的作用是推动血液流动,向器官、组织提供充足的血流量,以供应氧和各种营养物质,并带走代谢的终产物(如二氧化碳、无机盐、尿素和尿酸等),使细胞维持正常的代谢和功能。
微血管内皮细胞呈单层覆盖于微血管表面,构成血管内外物质交换的一种重要屏障,是循环血流动力和血液中危险因素的主要靶点。
该细胞通过慢病毒转染的方式携带SV40基因。
二.细胞特性
1) 细胞来源于人的正常心脏组织;
2) 细胞鉴定:vWF免疫荧光染色为阳性;
3) 经鉴定细胞纯度高于90%;
4) 不含有 HIV-1、 HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌;
5) 细胞生长方式:多角形细胞,贴壁培养。
三.培养建议
建议使用本公司配套的专用培养基和正确的培养方法来解冻、传代,以此保证细胞具备良好的增殖和分化能力。推荐使用:内皮细胞培养基(货号:PM-002)。
|
名称 |
体积 |
浓度 |
保存条件 |
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内皮细胞基础培养基 |
500mL |
1× |
4℃、避光 |
|
内皮细胞培养添加剂 |
5mL |
100× |
-20℃、避光 |
|
胎牛血清(FBS) |
25mL |
终浓度5% |
-20℃、避光 |
|
青霉素-链霉素(双抗,P/S) |
5mL |
100× |
-20℃、避光 |
四.细胞运输和保存
1) T25瓶形式:培养瓶充满完全培养基后进行常温运输。收到细胞后请镜下观察细胞生长状态,如铺瓶率超过85%请立即进行传代操作,如悬浮的细胞较多,请将培养瓶至于培养箱中静置过夜以帮助未死亡的悬浮细胞能够再次贴壁。
2) 冻存管形式:1mL冻存细胞悬液装于1.8mL的冻存管中,置于装满干冰的泡沫保温盒中进行运输。收到细胞后请尽快解冻复苏细胞进行培养,如无法立刻进行复苏操作,冻存细胞可在-80℃的条件下保存1个月。
五.产品用途
本产品仅供实验室研究使用,不可用于动物或人类治疗或诊断用途。
| CL-676h | NB-4 人急性早幼粒白血病细胞 |
| CL-677h | Jiyoye 人B淋巴细胞 |
| CL-678h | LNCaP C4-2B人前列腺癌细胞 |
| CL-679h | 2BS 人胚肺二倍体细胞 |
| CL-680h | SW1088 人脑星形胶质瘤细胞 |
| CL-681h | M14 人黑色素瘤细胞 |
| CL-682h | MOLM-13 人急性髓性白血病细胞 |
| CL-254h | HMy2.CIR 人B淋巴母细胞 |
| CL-682h | HCC1954 人乳腺导管癌细胞 |
| CL-683h | HDF-a 人皮肤成纤维细胞 |
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文献和实验Science 子刊,同济高崚等发现诱导多能干细胞的新应用,其外泌体可改善心梗
和 hiPSC 衍生细胞的心脏保护和再生特性,同时又避免了细胞移植的复杂性。本研究通过使用来自不同 hiPSC 衍生细胞类型(hiPSC-CM,hiPSC-EC 和 hiPSC-SMC)的外泌体进行大量体外测定,并实验构建心肌梗死模型后,用 hiPSC 衍生心脏细胞分泌的外泌体治疗,评估猪的心肌恢复效果。研究内容表征 hiPSC 衍生的心脏细胞及其外泌体 首先,研究者对得到的 hiPSC-心脏细胞进行表征。从人心脏成纤维细胞中重编程,获得hiPSC-心脏细胞,并分为 hiPSC-CM,hiPSC-EC
细胞归巢(图)。 图淋巴细胞归巢与再循环示意图 淋巴结中的淋巴细胞通过输出淋巴管进入胸导管和右淋巴导管,进而注人心脏,随循环而分布全身,部分淋巴细胞通过HEV重新进人淋巴结。淋巴细胞归巢与再循环中,不同淋巴细胞亚群可定向分布至不同淋巴组织或同一淋巴组织的不同区域(如产生SIgA的B细胞多分布于MIS中)。这一特点表明,淋巴细胞归巢与再循环具有选择性,此与淋巴组织内小血管内皮细胞和淋巴细胞表面黏附分子间的相互作用有关。例如:分布于外周淋巴结的淋巴细胞表面表达L-选择素(L-selectin
约 7-8 μ m ,它能通过比自己直径要小得多,甚至小好几倍的微血管,这在微循环中具有特殊的重大意义。这充分说明红细胞是具有明显的变形能力及很好的弹性,若这种能力丧失(变形性或粘弹性),红细胞就不能通过比自己小的微血管,这时红细胞在微血管中流动时的粘度也就增加。 红细胞在外部流体剪切应力作用下很容易被拉成椭圆形,并随流动方向取向,而且这些变形和取向的程度随剪切率增加而增加,从而导致血液阻力降低。这就使血液粘度随剪切率升高而减少,上述红细胞聚集作用和变形与剪切率之间的关系
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