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
- 询价记录
- 文献和实验
- 技术资料
- 服务名称:
实验服务
- 提供商:
赛百慷
- 规格:
-
| 小鼠 | 软骨细胞 | MIC-iCell-s003 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 滑膜成纤维细胞 | MIC-iCell-s004 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 骨骼肌细胞 | MIC-iCell-s005 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 骨骼肌成纤维细胞 | MIC-iCell-s006 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 纤维环细胞 | MIC-iCell-s007 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 髓核细胞 | MIC-iCell-s008 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 破骨细胞 | MIC-iCell-s009 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供化学染色报告 |
| 小鼠 | 皮肤成纤维细胞 | MIC-iCell-s010 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 角质形成细胞 | MIC-iCell-s011 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 表皮干细胞 | MIC-iCell-s012 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 前脂肪细胞 | MIC-iCell-s013 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 脂肪微血管内皮细胞 | MIC-iCell-s014 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 真皮毛乳头细胞 | MIC-iCell-s015 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 外根鞘细胞 | MIC-iCell-s016 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 毛囊角质细胞 | MIC-iCell-s017 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 骨髓间充质干细胞 | MIC-iCell-s018 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 脂肪干细胞 | MIC-iCell-s019 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
| 小鼠 | 滑膜间充质干细胞 | MIC-iCell-s020 | 5×105 | 原代细胞 | T25/瓶 | 提供免疫荧光鉴定报告 |
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。
- 作者
- 内容
- 询问日期
文献和实验细胞生长因子 2 (FGF-2) 、骨形态发生蛋白 4 (BMP4) 和血管内皮生长因子 A (VEGF-A) 的刺激下,内皮细胞在中胚层祖细胞中产生,并组成原始管状网络。 随后,在血管生成的过程中,原有的神经丛进行重塑,新的血管发芽和分支,直到一个成熟的循环网络形成【2】。 本篇文章基于 Nature protocol【3】 发表的文章,整理了人类多能干细胞 (hPSCs) 来源的血管类器官培养方案。 培养过程遵循发育原理,依靠上述生长因子进行诱导分化,最终培养成为血管类器官网络。 图1. hPSCs
脏才能消化完全. 2、由于胶原酶昂贵,我采取的办法是胰酶数次消化得到的细胞及细胞团块综合后,用0.1%的胶原酶消化2次,如此可大大提高细胞得率, 弥补胰酶消化细胞得率低的缺陷. 3、CF应该用2-4代做试验. 由于大鼠细胞只有8代左右的寿命.且5代后细胞的表形将改变, 其增殖能力也显著下降. 因此建议用2-3代的细胞. 4、CF的免疫组画鉴定如果降低标准是比较简单的, 正轨的鉴定很复杂.我是鉴定3个, Vimentin(+)表示细胞来源于间充质, Ⅷ因子(-)表示细胞为非血管内皮细胞
脑微血管内皮细胞是构成血脑屏障(blood-brain barrier,BBB)的重要成分,与外周血管内皮细胞不同,它具有高跨内皮阻抗(transendothelial electrical resistance,TER)、细胞间紧密连接、极少的胞饮小泡、缺乏窗孔结构以及含有选择性双向跨细胞膜转运系统等独有的特征,从而使血脑屏障形成一个限制大多数极性分子和蛋白质运动的选择性低渗透性的屏障[1]。由于体外培养的脑微血管内皮细胞保持了较多的其体内固有的特点[1],因此目前脑微血管内皮细胞体外培养
技术资料








