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  • 201711-23
    细胞系命运转化

    细胞系知晓组蛋白H3第27位赖氨酸*基化(H3K27me3)是一类非常重要的组蛋白修饰,通过抑制基因表达,在X染色体失活,胚胎发育和疾病的发生均发挥作用。H3K27me3的形成是由多梳蛋白抑制复合物2(PRC2)介导的。PRC2的核心组分是EED、SUZ12、EZH1和EZH2,其中EZH1和EZH2具有H3K27甲基转移酶的功能。PRC2和它修饰的H3K27me3已被证明在小鼠胚胎发育过程中发挥关键作用,但它们在细胞命运转变过程的作用机制,尤其是介导人胚胎干细胞多能性与分化...

  • 201711-21
    原代细胞的质量要求

    原代细胞随着科学技术的发展和生活水平的不断提高对生物医药产品的质量要求也越来越高,所以对制备工艺中所涉及到的各种原材料的质量标准要求也越来越高,特别是对用于细胞培养基中的主要天然成份――牛血清的质量要求也不断提高。牛血清包括胎牛血清、新生牛血清和成牛血清。对牛血清的质量要求:Gibco和Sigma二家主要的美国牛血清供应商的牛血清都已进入到我国市场,他们对其质量标准要求都极为严格,从血清来源到产品质量都有明确规定。1)血清来源:可从世界各国收集胎牛血清,但是必须符合他的质量标...

  • 201711-16
    有益的原代细胞起源

    研究人员发现,有益的原代细胞起源于胚胎心脏,而有害的巨噬细胞则起源于骨髓,可以通过它们是否在其表面表达一个称为CCR2的蛋白质,来区分它们。研究表明,没有CCR2的巨噬细胞起源于心脏;具有CCR2的巨噬细胞则来自于骨髓。研究人员想知道,一种抑制CCR2蛋白质的化合物,是否会阻断骨髓的巨噬细胞进入心脏?“当我们这样做时,我们发现,来自骨髓的巨噬细胞并没有进入心脏。起源于心脏的巨噬细胞则继续存在。我们看到,这些受损成人心脏中,炎症减少,氧化性损伤减少,修复得以改进。我们还看到了新...

  • 201711-14
    细胞株与核质体

    每个细菌细胞株约含5000~50000个核糖体,部分附着在细胞膜内侧,大部分游离于细胞质中。细菌核糖体的沉降系数为70S,由大亚单位(50S)与小亚单位(30S)组成,大亚单位含有23SrRNA,5SrRNA与30多种蛋白质,小亚单位含有16SrRNA与20多种蛋白质。30S的小亚单位对四环素与链霉素很敏感,50S的大亚单位对红霉素与氯霉素很敏感。胞质颗粒是细胞质中的颗粒,起暂时贮存营养物质的作用,包括多糖、脂类、多磷酸盐等。细菌核区DNA以外的,可进行自主复制的遗传因子,称...

  • 201711-9
    肿瘤细胞因子历史

    肿瘤细胞因子的研究渊源始于50年代的干扰素研究和60年代的集落刺激因子研究,由于基因工程技术的迅速发展,使细胞因子研究发生了突破性的进展。在80--90年代相继克隆出一大批细胞因子,细胞因子的化学本质是多肽,从信息传递的角度,细胞因子是生物体内一类重要的*信使分子,是细胞内基因表达的产物。在自然状态下,细胞因子受体(cytokinereceptor,CK-R)主要以膜结合细胞因子受体(membrane-boundcytokinereceptor,mCK-R)和存在于血清等体液...

  • 201711-7
    养原代细胞需要注意的细节有哪些?

    养原代细胞可谓是个精细活,从事养细胞的人都知道养细胞的时候一旦不注意,就很容易造成细胞污染,所以想要养好细胞除了小心谨慎以外,还要提前做好准备:细胞培养前的准备1)在带上手套开始细胞培养之前,先检查一下移液管和瓶子的数量是否充足,以免在开始实验后再次出入操作台,这样可以降低细胞污染的风险。2)细胞培养基也应先预热,选择只预热部分培养基而非整瓶加热,不但可以节约实验时间,而且可以避免因反复加热培养基而造成的蛋白质降解。3)结束操作后,别忘了培养基对光敏感,应尽可能避光保存。细胞...

  • 201711-2
    原代细胞判断之形态学观察法

    原代细胞成活率,判断之形态学观察法:1、细胞内出现颗粒或空泡。2、细胞内如果出现颗粒物质,表明细胞处于非健康状态。3、同样,细胞内出现空泡也说明细胞处于非健康状态。细胞丧失双折射性:如果发生在单层细胞:一个具有双折射性的正常细胞逐步失去这一特征(相差显微镜下细胞边缘成晕环),则提示该细胞已经死亡,即zui终干枯死亡。如果发生在悬浮细胞:正常悬浮细胞清晰透明,如胞内出现颗粒或变浑浊表明细胞受损,甚至死亡。怎样去除死细胞?单层培养的细胞死亡后,一般会漂浮起来,因此不需要特殊处理。...

  • 201710-31
    肿瘤细胞内膜系统的跨膜分子运输

    肿瘤细胞是执行生命功能的基本单位,各种生物分子在脂膜包被的区域内有序协调地行使功能,从而构成了生物活动的基础.脂分子层不仅具有隔绝内外形成微环境的屏障作用,而且还通过受控的跨膜物质运输与信号转导而发挥交通枢纽的功能,实现了膜内外物质与信息交换的精细调节.除此之外,脂分子层由于其形成的疏水环境还为大量的脂溶性生物小分子的合成与代谢提供了加工场所.细胞内膜系统的物质运输是一个高度受控的复杂物流网络,所运输的底物涵盖了无机小分子、有机小分子和生物大分子等众多物质,其运输效率和调节机...

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