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重组人Flt3L(GMP级)
Flt3-L(Flt3 Ligand)是一种膜蛋白,与SCF、M-CSF有同源性,能够刺激早期造血的细胞因子。在体、离体试验均证实,Flt3-L可调节非红系造血干/祖细胞的增殖和分化,与多种细胞因子协同,Flt3-L可促进前B淋巴细胞、树突状细胞(DC)、自然杀伤(NK)细胞、细胞毒T淋巴细胞(CTL)的增殖、分化和成熟,从而具有重要的抗肿瘤作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/zzrflt3lgmpj.html
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]
http://www.cxbio.com/Products/zzrbjs3gmpj.html
重组人干细胞因子(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]
http://www.cxbio.com/Products/zzrgxbyzgmpj.html
StemRNA(TM) 重编程试剂盒
ReproCELL 的 Stemgent(R) StemRNA(TM) -SR 重编程试剂盒是细胞重编程试剂盒,结合自身复制 RNA(srRNA)和 microRNA 技术,为干细胞研究者提供安全、灵活、快速、经济、高效重编程,可将来自人外周血、脐带血、人成熟和新生成纤维细胞的内皮祖细胞(EPCs)通过重编程转化为 IPS 细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/StemRNA-SR_1.html
化学诱导胚胎<font color='red'>祖细胞</font>实现小鼠胚胎发育全周期高保真体外模型构建
广州国家实验室的研究人员通过精心设计的小分子化合物组合,成功将小鼠胚胎干细胞(ESCs)直接重编程为具有多能性的8-16细胞样胚胎祖细胞(iEFCs)。这些诱导获得的胚胎祖细胞展现出惊人的发育潜力,能够自主形成包含所有囊胚谱系的胚胎模型(iEFC-EM),并首次在体外完整重现了从初始细胞命运决定到器官发生的全过程。这项突破性研究成果发表在顶级期刊《Cell》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250812_industrialnews_1.html
抗CPM,单克隆抗体(WK), 结合红色荧光染料(635)
羧肽酶M(简称CPM)是出现在细胞膜表面的肽链外切酶。它从肽和蛋白质催化裂解出C端精氨酸和赖氨酸残基。近年研究报道,它可作为气道祖细胞、肺泡祖细胞、肝祖细胞的标志物。此产品为红色荧光染料(635)标记处理后的抗CPM单克隆抗体(WK)。此产品专用于流式细胞术,无需二次抗体染色。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CPM_1.html
抗小鼠Nestin,大鼠单克隆抗体(7A3)
Nestin是中间丝蛋白的一种,在胚胎期中枢神经系统的神经干细胞和神经祖细胞中表达,并作为这些细胞的标志物被熟知。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Anti_Mouse_Nestin_1.html
人iPS细胞来源的胆碱神经元<font color='red'>祖细胞</font> - ReproNeuro Ach(TM) kit
ReproNeuro Ach & Alzheimer's Disease Model Cells?人iPS 细胞诱导的神经细胞,用于阿尔茨海默病的研究[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ReproNeuro_Ach_1.html
人iPS细胞来源的谷氨酸能神经元<font color='red'>祖细胞</font>ReproNeuro Glu (TM) kit
ReproNeuro Glu & Alzheimer’s Disease Model Cells 人iPS 细胞诱导的神经细胞,用于阿尔茨海默病的研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ReproNeuro_Glu_1.html
全能干细胞又添新证据!Nature子刊:科学家成功修复猪受损心脏
科学家利用干细胞创造了一种使用人类心室祖细胞(Human ventricular progenitors,HVPs)在猪体内再生心脏细胞的新技术。该研究证实HVPs在发育过程中对器官的形成至关重要,可以在需要时变成心脏细胞,从而达到修复瘢痕和受损心脏的积极效果[查看]
http://www.cxbio.com/Article/qngxbytxzjnaturezkkx_1.html
Nature:挑战常规!新研究揭示可让皮层中的<font color='red'>祖细胞</font>返老还童
虽然神经科学教科书确立了祖细胞这种特化过程的不可逆转的性质,但是,在一项新的研究中,来自瑞士日内瓦大学(UNIGE)的研究人员如今提供了相反的证据。事实上,当祖细胞被移植到幼鼠胚胎中时,它们恢复了过去的技能并恢复青春(或者说返老还童)。通过揭示一种意想不到的祖细胞可塑性,他们揭示了大脑如何构造自己。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturetzcgxyjjskrpcz_1.html
WISP-1以人类血管周围干细胞中脂肪形成为代价驱动骨形成
脂肪组织内的血管壁是间充质祖细胞的来源,称为血管周围干细胞/基质细胞(PSC)。PSC通过荧光激活细胞分选(FACS)分离,并定义为周细胞和外膜祖细胞(APC)的二分体群。但是那些促进PSC分化为骨或脂肪细胞类型的因素尚不清楚。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wisp1yrlxgzwgxbzzfxc_1.html
利用单细胞分析揭示蝾螈再生肢体机制
美西螈(Ambystoma mexicanum, 也称钝口螈,六角恐龙)和其他的蝾螈是唯一能够再生全肢的四足动物。在这个复杂的过程中,基因表达的变化调节着新的附属肢体长出,但是人们对损伤如何诱导肢体细胞形成能够分化为多种细胞类型的再生性祖细胞知之甚少。在肢体再生过程中,对单个细胞进行追踪和分子分析将会鉴定出不同的分化途径,并为细胞如何从成熟的静息状态转变为再生性细胞谱系提供线索。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lydxbfxjsryzsztjz_1.html
重磅!血液中的一种神秘的干细胞有助于修复受损血管
干细胞是能够分化成成熟细胞类型的细胞。鉴于它们在再生医学上的潜力,几十年来,科学家们一直在寻找血液中的能够产生内皮细胞的干细胞。到目前为止,针对这样的“内皮祖细胞(endothelial progenitor cell)”是什么和它们是否真地存在于血液中,科学家们存在着不同的意见。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbxyzdyzsmdgxbyzyxfs_1.html
重大突破!揭示一种罕见的儿童脑瘤的细胞起源
在一项新的研究中,来自美国布罗德研究所、麻省总医院、达纳-法伯癌症研究所和波士顿儿童癌症与血液疾病中心的研究人员通过分析来自4名DMG患者的3300多个细胞的基因表达,发现这类肿瘤可能起源自少突胶质祖细胞(oligodendrocyte progenitor cell, OPC)样细胞,这些OPC样细胞处于一种未成熟的可快速分裂的干细胞样状态。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zdtpjsyzhjdetnldxbqy_1.html
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