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二甲基亚砜
二甲基亚砜 英文名 Dimethyl sulfoxide ,CAS号:67-68-5, 货号:133050。二甲基亚砜(DMSO),是一种非质子极性溶剂,用于化学反应,聚合酶链反应(PCR)和作为细胞、组织和器官的冷冻保护剂。DMSO在冻存细胞时,保护细胞免受冰点结晶引发的机械损伤。用于冻存原发性、传代、重组异株、杂交瘤细胞、胚胎干细胞(ESC)和造血干细胞等。DMSO常与牛血清白蛋白或胎牛血清结合使用。[查看]
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β-甘油磷酸钠
β-甘油磷酸钠 英文名 Sodium β-glycerophosphate ,CAS号:819-83-0, 货号:175741。β-甘油磷酸钠是经典的丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶抑制剂,用于激酶反应缓冲液。BGP常与其他磷酸酶/蛋白酶抑制剂联合用于广谱抑制。它是一种有机磷酸供体,用于促进骨髓间质干细胞向成骨细胞转化的培养基。BGP也作为M7培养基缓冲液,用于乳酸乳球菌培养,进行重组蛋白表达。[查看]
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重组人成纤维细胞生长因子-4(GMP级)
成纤维细胞生长因子-4(FGF-4),也称为FGF-K或K-FGF,一种肝素结合生长因子,是FGF家族的成员。FGF-4不仅能促进骨髓间充质干细胞(BMSCs)的增殖,而且能诱导BMSCs在体外形成肝细胞样细胞。FGF4诱导的骨髓间充质干细胞可以通过移植的微环境促进肝脏再生[查看]
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重组人白介素-3(GMP级)
白细胞介素3(interleukin-3,IL-3)可刺激多能干细胞和多种祖细胞的增殖与分化,又称为多重集落刺激因子(multi-colony stimulating factor,multi-CSF)和造血细胞生长因子(hemopoietic cell growth factor,HCGF)人IL-3定位于第5号染色体(5q23-31),这种在一定区域内连锁的现象可能与协同调节造血过程有关,并可能与MDS、ANLL、顽固性巨幼红细胞贫血等疾病的发病有关。[查看]
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重组人<font color='red'>干细胞</font>因子(GMP级)
干细胞因子(SCF) 是一种广泛表达的Ⅰ型跨膜糖蛋白,可促进骨髓细胞、红祖细胞、巨核细胞等多种细胞的生存、分化和动员。在骨髓培养中,SCF刺激髓样祖细胞,红系造血祖细胞和淋巴样祖细胞等的增殖,并和集落刺激因子具有协同作用。 成熟的SCF由含189个氨基酸的胞外区、23个氨基酸的跨膜区和36个氨基酸的胞内尾巴组成,经蛋白酶剪切胞外区形成游离的SCF。[查看]
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重组人音猬因子(GMP级)
音猬因子作为重要的形态发生素(Morphogen),在调节脊椎动物器官发育中起关键作用,音猬蛋白对于器官的分化至关重要,尤其与四肢、肺、肠及其他器官的胚胎分化有关。SHH参与血管生成并可以作为肢体修复的治疗方法。Kanaya等人探究了SHH在细胞治疗中动员干细胞的效果。音猬因子在成年个体中也很重要,它控制成年体细胞的分裂。音猬因子的失控将导致癌症。[查看]
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重组人Wnt-3α(GMP级)
Wnt-3a属于Wnt信号蛋白家族,在维持胚胎和成人组织的完整性方面起着关键作用。Wnt-3A还促进造血干细胞、神经干细胞和胚胎干细胞的自我更新。[查看]
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重组人胰蛋白酶
重组人胰蛋白酶,氨基酸序列及性质与人胰蛋白酶完全相同。无动物源性,无病毒污染。可用于干细胞治疗、肿瘤的细胞治疗等过程中,无抗原性。[查看]
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研究揭示小鼠基态多能<font color='red'>干细胞</font>的转录调控新机制
近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院Miguel A. Esteban实验室和以色列魏茨曼科学研究院Jacob H. Hanna实验室及武汉大学陈亮实验室的研究人员合作在Science Advances在线发表了研究成果。该研究发现在基态多能干细胞中,激活的β-catenin通过在多能性位点招募辅调控因子促进多能性基因的转录起始,减少了对BRD4/CDK9调控的暂停释放的依赖,但是对抑制转录起始更敏感,从而解释了基态多能干细胞在面临外界扰动时更稳定的原因。[查看]
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研究揭示核心节律蛋白延缓<font color='red'>干细胞</font>衰老及促进再生的新功能
中国科学院动物研究所刘光慧研究组、曲静研究组和中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组合作在Cell Research杂志在线发表研究论文,该研究首次揭示了核心节律蛋白CLOCK具有拮抗人干细胞衰老的新型功能。此外,研究发现基于CLOCK过表达的基因治疗可以有效缓解增龄性小鼠骨关节变性并促进关节软骨再生,为延缓人类衰老、防治衰老相关退行性疾病提供新的思路和潜在的干预靶标。[查看]
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Cell子刊:新研究表明在实验室培养皿中,新冠病毒可感染心脏细胞
一项新的研究表明作为导致COVID-19疾病的新型冠状病毒,SARS-CoV-2可以在实验室培养皿中感染心脏细胞,这表明COVID-19患者的心脏细胞可能会被这种病毒直接感染。这一发现是利用干细胞技术产生的心肌细胞取得的。相关研究结果近期发表在Cell Reports Medicine期刊上,论文标题为“Human ipsC-Derived Cardiomyocytes , are Susceptible to SARS-CoV-2 Infection”。[查看]
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Gut:研究发现对<font color='red'>干细胞</font>存活至关重要的酶
肠上皮是肠壁的内层,它将宿主组织和肠道微生物区分开。这层细胞在水、电解质和营养物质的吸收中起着至关重要的作用,同时限制细菌、病毒、真菌、毒素和抗原进入宿主组织,以确保肠道内稳态。肠道上皮细胞的各种功能是由多个专门的肠上皮细胞支持的,这些细胞每3 - 5天从肠干细胞池中被替换。这使得肠上皮成为成年哺乳动物中更新最快的组织之一。[查看]
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Science子刊:揭示异基因造血<font color='red'>干细胞</font>移植后存在HIV重新感染的脆弱窗口
为了治疗不同类型的血癌,一些HIV感染者需要接受异基因造血干细胞移植。在这些移植过程中,这些患者的大部分免疫细胞会被消除。然后,来自健康供者的造血干细胞被用来替换患者受损的骨髓,恢复他们的免疫系统。[查看]
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Nature:脂肪酸控制骨骼<font color='red'>干细胞</font>再生
万一发生骨折,血液中的脂肪酸会向干细胞发出信号,使它们向成骨细胞发展。如果附近没有血管,则干细胞最终会形成软骨组织。这一现象表明,血管中特定营养物质直接影响干细胞发育的方向。相关结果由来自哈佛大学的研究者们发表在最近的《Nature》杂志上。[查看]
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Cell Stem Cell:造血<font color='red'>干细胞</font>有助于提高骨髓移植效率
骨髓移植可以治愈许多血液疾病和实体瘤,而造血干细胞的稀缺严重限制了骨髓移植。西奈山研究小组的报告称,通过调控溶酶体周围的代谢活性,可以使造血干细胞在骨髓移植中的功效提高90倍以上。[查看]
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