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- NS?基础培养基/NS Supplement, 是一款适合用于神经细胞培养的基础培养基。NS?Supplement 是用于神经细胞培养的无血清 Supplement(含有维生素A乙酸酯?Retinyl Acetate)。适用于从大鼠海马分离出的神经细胞培养、神经干细胞等的培养。本品需配套 NS Supplyment 使用。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/NS-Supplement_1.html
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- 在南加州大学干细胞科学家的首次研究中,Giorgia Quadrato实验室开创了一种新的人类大脑类器官模型,该模型产生了小脑的所有主要细胞类型,小脑是一个后脑区域,主要由运动、认知和情感所必需的两种细胞类型组成:颗粒细胞和浦肯野神经元。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/cellstemcellgbyxgzdl_1.html
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- PRIME-XV MSC 扩增培养基旨在支持人MSC可靠地扩增,同时保留形态、标记物表达、免疫抑制功能和多次传代的分化潜能。PRIME-XV MSC分化培养基显示出即用型、无血清培养基的便利性, 其配方是为了适宜地分化成骨、软骨和脂肪细胞。PRIME-XV附着底物支持MSC和其他类型的人细胞的粘附和扩散[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/PRIME-XV-MSC_1.html
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- Ciglitazone,环格列酮,PPARγ激动剂。诱导人类间充质干细胞分化成脂肪细胞、抑制成骨纤维细胞分化。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/MSC_1.html
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- CiMS(TM) 人间充质干细胞用无血清培养基,无需对培养板进行包被处理,是可用于人间充质干细胞(human Mesenchymal Stem Cells:hMSC)的无血清培养基。和添加剂配合使用,可进行长期传代培养,并提高增殖能力。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/CiMS_1.html
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- IPS细胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)是日本人山中申弥(Shinya Yamanaka)通过研究对人体组织的细胞进行重新编程而得到的类似胚胎干细胞的一种细胞类型。这种细胞酷似人类的胚胎干细胞,具有超强的分化能力。可以分化出这个人的血细胞,骨细胞,神经细胞等,进而培养出这个人的脏器,骨头,眼角膜,胰腺等。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/txzlipscxbpyjxsj_1.html
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- 胰蛋白酶(Trypsin)是一种消化酶,是由胰脏分泌的丝氨酸肽链内切酶,识别位点为赖氨酸-精氨酸,切割位点为精氨酸残基中的羧基端,可降解细胞间结合蛋白。可应用于疫苗、干细胞、药物筛选、抗体等领域细胞消化过程。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/ydbmsmkxzbkhqdxhgjm_1.html
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- 层粘连蛋白是存在于动物基底膜的一种细胞外基质,已知其与细胞粘附和增殖息息相关。本产品是与层粘连蛋白 511-E8 片段有同一序列的重组蛋白,是可以促进各种细胞粘附和伸展的培养基质。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/iMatrix_1.html
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- CEPT是美国国立卫生研究院(NIH)开发的小分子混合物。由4种成分组成,并取其组成成分(Chroman 1、Emricasan、Polyamines、Trans-ISRIB)的开头字母命名为“CEPT”。研究表明,CEPT可防止人ES/iPS细胞(人多能干细胞;hPSCs)在细胞传代中的细胞应激和DNA损伤。与强效ROCK抑制剂Y-27632相似,可提高细胞传代和冻存时hPSCs的存活率。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/CEPT_1.html
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- 2023年8月17日,广州医科大学何建行及克利夫兰诊所鲍仕登共同通讯在Cancer Cell 在线发表题为“CD44+ lung cancer stem cell-derived pericyte-like cells cause brain metastases through GPR124-enhanced trans-endothelial migration”的研究论文,该研究表明报道了肺腺癌(ADC)中来自CD44+肺癌干细胞(CSCs)的血管周细胞通过G蛋白偶联受体124 (GPR124)增强的跨内皮迁移(TEM)引起肿瘤脑转移。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/fanzydxjz_1.html
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- 在皮肤中,一些异常的成年表皮干细胞后来会开启SOX9。现在洛克菲勒的研究人员已经揭示了这一恶性转变背后的机制。事实证明,SOX9属于一类特殊的蛋白质,它控制着遗传信息从DNA到mRNA的传递。这意味着它有能力撬开密封的遗传物质口袋,与之前沉默的基因结合,并激活它们。他们的研究结果发表在《自然细胞生物学》杂志上。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/20230802_1.html
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- 由Mitinori saiitou博士领导的日本研究小组的一项新研究成功地从食蟹猴的胚胎干细胞中诱导了减数分裂(分裂)卵母细胞,食蟹猴与人类有许多共同的生理特征。通过建立一种诱导减数分裂卵母细胞分化的培养方法,研究人员旨在揭示人类和其他灵长类动物生殖细胞的发育。这项研究的结果发表在2023年3月的《The EMBO Journal》上。[查看]
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- 一项新的研究表明,某些黑色素干细胞(McSCs)具有在毛囊的生长区之间移动的独特能力,但随着人们年龄的增长,它们会被困住,从而失去成熟和保持头发颜色的能力。[查看]
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- 由范德堡大学医学中心的Alexander Bick博士共同领导的一个国际生物医学研究联盟确定了一种测量血液干细胞癌前克隆生长速度的新方法,有朝一日可以帮助医生降低患者患血癌的风险。[查看]
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- 2021年奥地利科学院分子生物技术研究所的Nicolas Rivron研究团队发表在Nature的一篇文章报道了一个用于模拟早期人类胚胎的人胚状体,该研究团队利用人多能干细胞构建了人胚泡样结构(胚状体)。作者鉴定出Hippo、TGF-β和ERK三个信号通路,抑制它们就能得到有效模拟正常胚泡发育(成功率>70%)和能形成正确细胞(成功率>97%)的胚状体。在此基础上,该团队进一步描述了如何形成人类母细胞[查看]
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