博奥龙干细胞培养相关因子
时间 9/13/2024 9:47:31 PM
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干细胞是具有自我更新能力并能分化为多种细胞类型的原始细胞。它们可以通过细胞分裂产生相同的干细胞,或者在特定条件下分化为特定的功能性细胞类型。根据其分化潜能,干细胞可以分为以下几类:
1.全能干细胞 (Totipotent Stem Cells):
o能够分化为所有类型的细胞,包括胚胎发育所需的胎盘细胞。
o例如,受精卵和早期胚胎细胞。
2.多能干细胞 (Pluripotent Stem Cells):
o能够分化为除胎盘以外的所有类型的细胞。
o例如,胚胎干细胞 (ESCs) 和诱导多能干细胞 (iPSCs)。
3.多能性有限的干细胞 (Multipotent Stem Cells):
o只能分化为与其来源组织相关的多种细胞类型。
o例如,造血干细胞 (HSCs) 可以分化为血液中的各种细胞类型,间充质干细胞 (MSCs) 可以分化为骨、软骨、脂肪等细胞。
4.单能干细胞(Unipotent Stem Cells):
o只能分化为一种特定类型的细胞,具有高度的分化专一性。
o例如,表皮干细胞只能分化为角质形成细胞,负责表皮的自我更新和修复。
干细胞的用途
干细胞在医学和研究中具有广泛的应用潜力,主要包括以下几个方面:
1.再生医学
o组织修复与再生: 干细胞可以用于修复或替代受损的组织,如利用干细胞治疗心脏病后的心肌损伤,或用来再生烧伤患者的皮肤。
o器官移植替代: 在实验室中利用干细胞培养器官或组织,未来有望替代传统的器官移植,减少供体器官短缺和排斥反应。
2.疾病治疗
o血液疾病治疗: 造血干细胞移植已被广泛用于治疗白血病、淋巴瘤等血液系统疾病。
o神经系统疾病: 研究人员正在探索利用干细胞治疗帕金森病、脊髓损伤等神经系统疾病。
o糖尿病治疗: 干细胞有可能分化成胰岛β细胞,用于治疗1型糖尿病。
3.药物筛选与开发
o毒性测试: 利用干细胞分化的特定细胞类型进行药物的毒性测试,提高药物筛选的效率和安全性。
o疾病模型: 利用患者来源的干细胞创建特定疾病的细胞模型,有助于研究疾病机制和开发新药。
4.基础研究
o发育生物学: 干细胞研究帮助科学家理解胚胎发育过程中细胞分化的机制。
o基因功能研究: 利用干细胞技术,可以研究特定基因在细胞分化、组织发育中的功能。
干细胞研究和应用正在快速发展,其潜力和应用范围有望在未来进一步扩展。
From: Stem cells: a potential treatment option for kidney diseases
干细胞培养中的细胞因子 是指一类能够影响干细胞生长、分化、增殖和存活的蛋白质因子。不同类型的干细胞在培养时需要特定的细胞因子,以维持它们的自我更新状态或诱导它们分化成特定的细胞类型。以下是几种常用的干细胞及其培养中涉及的关键细胞因子:
Activin A
激活素A(Activin A,ACV-A)是转化生长因子β超家族成员,是一种多功能细胞因子,多种免疫细胞可产生激活素A, 如单核巨噬细胞、肥大细胞及部分淋巴细胞等。Activin A 发挥多种生物学功能,包括调节造血细胞增殖、神经元分化、垂体激素分泌和组织修复。
bFGF
成纤维细胞生长因子2 (FGF-2),也称为碱性FGF (bFGF),是FGF家族中最早被认可的成员之一。bFGF是细胞生长和分化的重要调节因子,具有促血管生成、细胞增殖、细胞趋化、细胞迁移等活性,在细胞分化和机体发育过程中发挥重要作用。bFGF 主要作用于来自中胚层和神经外胚层的骨骼肌细胞、成纤维细胞和细胞等,其受体也相应分布于上述细胞表面。体外、体内动物实验已经证实一定浓度的 bFGF 能够促进神经干细胞的增殖与分化。近些年也有人利用重组 bFGF 研究了其在骨骼创伤修复、血管再生以及脑缺血损伤中的治疗作用。
EGF
表皮生长因子(EGF)通过与细胞膜上受体结合后激活多种酶发挥生物学作用,对炎性细胞、成纤维细胞表皮细胞及血管内皮细胞具有趋化作用,能够促进DNA、RNA 和羟脯氨酸的合成,调节蛋白质合成,完善胶原蛋白的构建,加快创面愈合速度。研究发现EGF是一种强力的细胞分裂促进因子,有广泛的促进上皮细胞分裂增殖的作用,其以自分泌和旁分泌的方式作用于创面,促进表皮细胞及成纤维细胞等修复细胞的分裂、增殖,促进创面再上皮化,对血管生成也具有一定的诱导作用。
EPO
促红细胞生成素(erythropoietin,EPO) 是人体内一种重要的细胞因子,成人的EPO主要来源于肾脏,同时约有10%~15%的EPO来自肾外,主要合成器官为肝脏,在成年人中EPO也可以由低氧状态诱导产生,而人体内广泛分布着能被EPO激活的细胞,其最重要和广为人知的就是骨髓红系祖细胞,EPO能够促进骨髓红系祖细胞的成长、存活和分化,尤其是红细胞的产生,如果机体产生过少就会导致贫血的发生。
FLT-3L
FLT-3L能够促进造血前体细胞向树突状细胞发育,并促进树突状细胞的存活和增殖。FLT3的配体FL从淋巴细胞、造血干细胞以及骨髓间质细胞释放后,与FLT3受体结合后可以激活受体,导致受体同源二聚体化和自体磷酸化,从而通过PI3K-AKT/RAS-MAPK/STAT5信号通路活化引发一系列生长和分化调控。
VEGF165
VEGF165是一种强效的促血管生成因子,能够发挥刺激内皮细胞增殖、存活,促进血管生成,促进血管通透性增加等作用。VEGF165在所有血管化组织中均有表达,在正常和病理性血管生成中发挥重要作用。VEGF在胚胎发生过程中是必需的,它可以调节内皮细胞的增殖、迁移和存活。在成人中,VEGF主要作用于伤口愈合和女性生殖周期中。在病理上,它参与了肿瘤的血管生成和血管渗漏。循环VEGF水平与自身免疫性疾病的疾病活动相关,如类风湿性关节炎、多发性硬化症和系统性红斑狼疮相关。
博奥龙干细胞培养相关生物活性蛋白
Cat# |
Name |
Species |
Expression |
Purity |
Endotoxin |
BY0001 |
Activin A |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0010 |
EGF |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0011 |
EPO |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0003 |
bFGF/FGF-2 |
Human |
E coli |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0014 |
bFGF/FGF-2 |
Bovine |
E coli |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0015 |
FGF-4 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0016 |
FLT-3L |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0017 |
Fibronectin(FN) |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0019 |
IL-3 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0025 |
IL-4 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0041 |
IL-7 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0042 |
Noggin |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0043 |
PDGF-BB |
Human |
Pichia pastoris |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0044 |
SCF |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0046 |
TGF-β1 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0047 |
TGF-β2 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0049 |
TGF-β3 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
BY0051 |
Vitronectin(VTN) |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤1 EU/mg |
BY0053 |
VEGF165 |
Human |
CHO |
≥ 95% |
≤10 EU/mg |
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