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40
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上海莼试
- 肿瘤类型:
详见说明书
- 细胞类型:
A类
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详见说明书
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详见说明书
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- 免疫类型:
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- 细胞形态:
上皮细胞样
- 是否是肿瘤细胞:
详见说明书
- 器官来源:
小鼠乳腺癌细胞
- 运输方式:
干冰(第二代培养末期液氮冻存)。
- 年限:
详见说明书
- 生长状态:
贴壁生长
细胞名称 小鼠乳腺癌细胞;4T1
形态特性 上皮细胞样
生长特性 贴壁生长
特征特性 该细胞由华中科技大学生命科学学院苏莉教授提交保藏,4T1细胞可用于相关的基础研究。
培养条件 MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts)10%FBS
传代方法 1:3传代,2-3天传一代
传代情况 C9
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS
支原体检测 阴性
STR
同工酶 同工酶鉴定
染色体
使用权限 A类
小鼠乳腺癌细胞;4T1操作步骤:
1)贴壁细胞传代:提前将培养基、PBS放入37℃水浴锅内预热,用75%酒精擦拭后再放入超净台内,吸除或倒掉细胞瓶内旧培养液,加少量PBS润洗细胞,加入适量胰酶,使胰酶的量能盖住细胞,37℃孵育,每隔2~3min显微镜下观察,待贴壁细胞间间隙变大、细胞趋于圆形但还未漂起时弃去胰酶,加入新鲜培养基,晃动细胞瓶,终止胰酶作用,用吸管小心吹打贴壁的细胞,制成细胞悬液。控制吹打的力度,避免产生大量的气泡,将细胞悬液分别接种到另外的2~3个细胞瓶内,加入新鲜培养基,置37℃温箱培养,隔天观察贴壁生长情况。
2)悬浮细胞传代:将细胞悬液转移到无菌离心管内,1000rpm离心5min,弃去上清,加入新鲜的培养基,用吸管小心吹散沉淀,制成细胞悬液,将细胞悬液分别接种到另外的2~3个细胞瓶内,加入新鲜培养基,置37℃温箱培养。
Phospho-FoxO4 (Ser193) 磷酸化叉头蛋白4抗体
FLT-3 FMS样酪氨酸激酶3
Phospho-FLT3(Tyr591) 磷酸化FMS样酪氨酸激酶3
Phospho-FLT3 (Tyr589 + Tyr591) 磷酸化FMS样酪氨酸激酶3
Phospho-FLT3 (Tyr842) 磷酸化FMS样酪氨酸激酶3
Phospho-FLT3 (Tyr969) 磷酸化FMS样酪氨酸激酶3
Phospho-c-Fos (Ser32) 磷酸化c-fos抗体
Phospho-c-Fos(Thr232) 磷酸化c-fos抗体
Phospho-c-Fos (Thr325) 磷酸化c-fos抗体
FIH1 缺氧诱导因子1α抑制蛋白抗体
F1 operon positive regulatory protein(NT) 肺鼠疫耶尔森氏菌F1荚膜蛋白抗体(N端)
Factor H 补体因子H抗体
FSH beta 促卵泡刺激素抗体
FOX3 神经元核抗原抗体
FAM135B FAM135B蛋白抗体
Fibulin 1 “衰老关键蛋白”抗体
FSH receptor 促卵泡刺激素受体抗体
FGF12 成纤维细胞生长因子12抗体
FGF14 成纤维细胞生长因子14抗体
FABPB 脑型脂肪酸结合蛋白抗体
FAM96B FAM96B蛋白抗体
FEZ1 脑胚胎锌指样蛋白1抗体
FAM29A FAM29蛋白抗体
FASP1 MaFF相关蛋白抗体
Factor VII 凝血因子7抗体
FEM 1B FEM1B抗体
FGF3 小鼠乳腺癌细胞;4T1 纤维母细胞生长因子3抗体
FGF4 纤维母细胞生长因子4抗体
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文献和实验「少吃」真的可以帮助杀死癌细胞!模拟禁食可重塑机体免疫,提高癌症免疫治疗的效果
免疫反应,并可减少其副作用。 禁食模拟饮食可以作用于肿瘤微环境,增加了低免疫原性的三阴性乳腺肿瘤(TNBC)中免疫治疗(抗 PD-L1 和抗 OX40)的效果。此外,FMD 还可以通过阻止免疫反应的过度激活,减少免疫相关不良事件(irAEs)的发生。 图片来源:Cell Reports 主要研究内容 禁食模拟饮食联合抗 OX40/抗 PD-L1 可阻止乳腺癌的进展 首先,研究人员将 4T1 乳腺癌细胞原位植入小鼠乳腺脂肪垫,然后用抗 OX40/抗 PD-L1 单独或联合治疗,并设置禁食模拟饮食
模型主要分为三类:化学诱导模型、移植瘤模型和基因修饰自发肿瘤模型。 一、化学诱导模型 是指通过注射致癌物质如二甲基苯蒽等诱发小鼠乳腺癌。诱导模型构建简单,诱变剂选择范围大且稳定,诱发成癌率较高,类似于人体肿瘤细胞动力学特征,可用于乳腺癌预防及早期致癌因素的研究。但诱发模型肿瘤发生位点不可预知,同一动物可能有多个肿瘤出现,且肿瘤细胞形态学差异大,不适用于抗癌药物的研究。 二、移植瘤模型 将乳腺癌组织和细胞直接接种于实验动物而建立的模型,在基础研究中应用广泛。根据移植物来源可分为同种移植和异种移植,同种
Nature:癌症疫苗新突破!调动 T 细胞与 NK 细胞的双重攻击,全面杀灭癌细胞
导读 疫苗的发明,可谓是人类发展史上一件具有里程碑意义的事件。从牛痘疫苗、狂犬病疫苗到新冠疫苗,研发、生产并接种疫苗,在控制甚至是消灭传染性疾病中发挥了不可磨灭的作用。 说到癌症疫苗,我们第一个想到的可能就是 HPV 疫苗,这是一种预防性癌症疫苗,可以通过预防感染人乳头瘤病毒而导致的癌症。而我们这篇文章要讲的,是一种治疗性癌症疫苗,可以刺激免疫系统识别和攻击癌细胞,以达到癌症治疗的目的。 当前,大多数癌症疫苗是以肽抗原为靶点进行设计的,而将多肽传递给 T 细胞则需要主要
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