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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 库存:
大量
- 供应商:
钰博生物
- 细胞类型:
复苏
- ATCC Number:
详见官方网站
- 组织来源:
见说明书
- 物种来源:
人、大鼠、小鼠、、、、
- 免疫类型:
请咨询销售人员
- 细胞形态:
上皮样;多角形
- 是否是肿瘤细胞:
见说明书
- 器官来源:
见说明书
- 运输方式:
干冰运输or活细胞运输
- 年限:
见说明书
- 生长状态:
贴壁生长
- 规格:
1ml/株
细胞种类:PAN02-CAG-TTA-2D1细胞,ATCC细胞
培养的天数:传代后3d
放大倍速:倒置显微镜 放大倍数:X10、X25
培养基种类:Grace+10%胎牛血清;
PAN02-CAG-TTA-2D1细胞,ATCC细胞状态与特征简述:细胞悬浮生长,呈梭形,生长速度快,2d~3d又可传 代
PAN02-CAG-TTA-2D1细胞,ATCC细胞软琼脂集落形成试验
本法适用于非锚着依赖性生长的细胞,如骨髓造血干细胞、肿瘤细胞株、转化细胞系。利用琼脂液无粘着性又可凝固的特性,将肿瘤细胞混入琼脂液中,琼脂液凝固使肿瘤细胞置于一定位置,琼脂中肿瘤细胞可能向周围作全方位的移动,因此可以用来检测肿瘤细胞的主动移动能力。肿瘤细胞在适宜培养基中又可以增殖,从而可以测定肿瘤细胞克隆形成率。造血系统软琼脂集落形成试验方法相同,主要用于有关细胞分化的研究,但使用培养基不同。
(1)同上(1)~(3)步骤。
(2)调整细胞悬液密度为1×103个/ml细胞。
(3)PAN02-CAG-TTA-2D1细胞,ATCC细胞制备底层琼脂,完全溶化的5%琼脂和 37℃ 左右预温的新鲜完全培养液以1:9比例在 40℃ 均匀混合,加入培养皿(直径 60mm )中,每皿含0.5%琼脂培养基2ml,室温下琼脂完全凝固。
(4)制备上层琼脂,取 37℃ 不同密度梯度(按照每皿含50、100、200个)的细胞悬液1.5ml移入小烧杯中,加入 40℃ 、5%琼脂等体积混匀,即成0.25%半固体琼脂培养基。配好的半固体琼脂培养基立即加入铺有底层琼脂的培养皿中,室温下琼脂凝固。 37℃ 、5%CO2静置培养2-3周。
PAN02-CAG-TTA-2D1细胞,ATCC细胞相关细胞如下:
YB-ATCC-4212 小鼠单核巨噬细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4213 小鼠肾集合管细胞(SV40转化) 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4214 狗肾细胞隆突型 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4215 绿色荧光蛋白标记小鼠前胃癌细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4216 小鼠肾足细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4217 小鼠子宫颈癌细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4218 绿色荧光蛋白标记小鼠子宫颈癌细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4219 小鼠浆细胞瘤 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4220 转PYTL基因小鼠睾丸支持细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4221 BALB/C小鼠肝上皮细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4222 小鼠结肠癌细胞 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
YB-ATCC-4223 小鼠网织细胞肉瘤 进口美国ATCC细胞株,1ml/株
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文献和实验原装 ATCC 培养基,等不及的小伙伴可以直接拉到底部)。01 碳酸氢钠和 CO2细胞的存活和生长,需要 CO2 同时也会产生少量 CO2。在培养基中加入 CO2 可以与 HCO3⁻形成平衡,所以很多种类的培养基会通过 CO2/HCO3⁻ 体系平衡 pH。CO2 直接溶解在培养基中并形成 H2CO3。随着细胞代谢并产生更多的 CO2,培养基 pH 下降并导致下面的化学平衡向右移动:H2O + CO2←→ H2CO3 ←→H+ + HCO3⁻理想的 pH 范围是 7.2~7.4,可以通过补充
本身也有较大的影响,故处理前,应先进行预试验,确定出最大限度杀伤支原体而对细胞影响较小的处理时间。 支原体菌株来源:M.Arginini ATCC23838 精氨酸支原体,M.FermentaneATCC19989发酵支原体 ,M.SalivariumATCC23064唾液支原体 ,M.HominisATCC23114人型支原体 ,M.OraleATCC23714口腔支原体 ,M.HyorhinisATCC29052猪鼻支原体。其共同引物序列来自16s和23s保守区域,外部引物为F1 5′
三句话读懂一篇 CNS,鸟类迁移的秘密揭晓,绿色中药助力肥胖治疗,突破血脑屏障的递送技术...
春姑娘已经来临,相信小伙伴们的科研工作已经走上正轨。本周学术君继续带来 CNS 最新学术进展,助力大家在春暖花开时节科研顺利! 1. Science: 构建人红细胞生长发育成熟的人源化小鼠模型 红细胞疾病对人类健康产生了巨大威胁,然而现有的人源化小鼠模型无法完全支持人红细胞完整发育,缺乏完整人红细胞体内生长发育模型。 2021 年 3 月 5 日,耶鲁大学 Richard Flavell 教授等团队在 Science 上发表研究论文 Combined liver-cytokine
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