相关产品推荐更多 >
万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 英文名:
NCI-H82 NCIH82
- 库存:
100
- 供应商:
镜像绮点
- 肿瘤类型:
小细胞肺癌
- 细胞类型:
细胞系
- 品系:
细胞系
- 组织来源:
胸腔积液
- 相关疾病:
小细胞肺癌
- 物种来源:
组织
- 免疫类型:
否
- 细胞形态:
上皮细胞样
- 是否是肿瘤细胞:
是
- 器官来源:
胸腔积液
- 运输方式:
冻存/复苏
- 年限:
长期
- 生长状态:
悬浮成团
- 规格:
T25
细胞描述
原始肿瘤的形态学不符合小细胞肺癌(SCLC)的特征。该细胞系在生化和形态学上是SCLC的变种,表达神经元特异性烯醇酶和肌酸激酶的脑同工酶。它的L-DOPA脱羧酶或蛙皮素的表达量未达到可检测水平。该细胞产生一个异常大小的p53 mRNA(3.7 kb)。该细胞的C-myc DNA序列扩增约25倍,c-myc RNA比正常细胞增加24倍。据报道该细胞表达功能性ANP受体,但用ANP处理不会改变其生长方式。该细胞的神经丝和波形蛋白染色呈阳性,表达v-fes,v-fms,Ha-ras,Ki-ras,N-ras和c-raf 1 mRNA。经本库STR检测无误,
STR鉴定结果为:
Amelogenin: X ,CSF1PO: 11,11, D13S317: 8,8, D16S539: 12,12,D5S818: 12,12,
D7S820: 10,13,TH01: 9,9.3,TPOX: 11,11,vWA: 14,14
细胞特性
1) 来源:人 来源于转移灶:胸腔积液
2) 含量:>1x10^6 细胞数
3) 形态:上皮样、悬浮成团
4) 规格:T25瓶或者1mL冻存管包装
5)用途:仅供科研使用。
一.培养基及培养冻存条件准备:
1) 准备RPMI-1640(推荐iCell-0002)培养基 87%
优质胎牛血清 (iCell-0500 ) 10%
GlutaMAX-1谷氨酰胺 ( iCell-0900 ) 1%
Sodium Pyruvate丙tong酸钠 ( iCell-01100 ) 1%
P/S青霉素-链霉素 (iCell-15140-122) 1%
备注:nci-h82 细胞悬浮聚集体,细胞以非常大的聚集体生长,聚集体是唯一的活细胞群
2) 培养条件: 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。
3) 冻存液:90%血清,10%DMSO,现用现配。
对于悬浮细胞,传代可参考以下方法:
悬浮状态下生长的细胞,可以通过向培养瓶中添加完全培养基来维持细胞的生长状态,一般情况下细胞密度维持在1×105~1×10^6个/mL(不同细胞对密度要求不同,)可以维持细胞的正常生长。如需分瓶可以将细胞悬液收集到离心管中1000rpm,离心5min,弃去上清,补加1-2mL培养液后重悬混匀后将细胞悬液按1:2的比例分到新T25瓶中,添加6-8ml按照说明书要求配置的新的完全培养基以保持细胞的生长活力,后续传代根据实际情况按1:2~1:5的比例进行。
3)细胞冻存: 收到细胞后建议在培养前3代时冻存一批细胞种子以备后续实验使用。
业务范围



风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验查询:www.icellbioscience.com/news/News/blog/1
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
表观遗传是指 DNA 序列不发生变化但基因表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表型却发生了改变。换言之,这是一种 DNA 序列外的遗传方式。因素如 DNA 甲基化、组蛋白修饰和 miRNA 是对环境刺激因素变化的反映,这些表观遗传学因素相互作用以调节基因表达,控制细胞表型,所有这些表观遗传学因素都是维持机体内环境稳定所必需的,有助于正常生理功能的发挥。 组蛋白的翻译后修饰不仅与染色体的重塑和功能紧密相关,而且在决定细胞命运、细胞生长以及致癌作用的过程中发挥着重要的作用,如组
笔者前一段时间忙于为新文章制作配图,多处搜集配图优雅美观的优质论文。最后终于找到一篇发表在 Science Advances 的文章——通过高通量测序分析揭示了小 RNA 在小鼠卵母细胞和早期胚胎中的调控作用。文章中除了复杂的 RNA Seq、Chip Seq 分析,图表的搭配十分美观。虽说我们是崇高的科(ke)学 (yan) 家 (gou),但关乎我们毕业大计的 SCI 也得要「高颜值」。以常见的热图(heatmap)为例,在分子生物学涉及高通量以及芯片的文章中,尤其是 RNA-seq 相关
技术资料









