MPC-5小鼠腎足細胞是一種來源于小鼠腎臟的足細胞系,廣泛應用于腎臟生物學研究。足細胞是腎小球濾過屏障的關鍵組成部分,對維持腎臟的正常濾過功能至關重要。MPC-5細胞通過基因工程手段永生化,保留了足細胞的典型特性,如表達足細胞特異性標志物(如nephrin、podocin和synaptopodin),并能夠形成復雜的細胞骨架結構。這些特性使其成為研究足細胞生物學、腎小球濾過屏障功能以及相關信號通路的理想模型。MPC-5細胞在體外培養中能夠模擬足細胞的形態和功能,為研究腎臟發育、濾過屏障的分子機制以及足細胞損傷修復提供了重要工具。此外,MPC-5細胞還廣泛應用于藥物篩選和毒性測試,用于評估化合物對足細胞功能的影響。由于其穩定的特性和易于操作的培養條件,MPC-5細胞為腎臟疾病研究和腎臟保護策略的開發提供了重要的實驗平臺。細胞代謝組學技術用于分析細胞內代謝物變化。MEF小鼠胚胎成纖維細胞
HK-2人腎皮質近曲小管上皮細胞是一種永生化的人腎皮質近曲小管上皮細胞系,來源于正常成人腎臟組織,經HPV16E6/E7基因轉染獲得永生化特性。該細胞保留了近曲小管上皮細胞的許多特性,如表達刷狀緣酶(如堿性磷酸酶)和轉運蛋白(如鈉-葡萄糖共轉運蛋白SGLT2),因此廣泛應用于腎臟生理和病理研究,特別是急性腎損傷(AKI)、慢性腎臟病(CKD)和藥物性腎毒性等疾病的體外模型構建。HK-2細胞在腎臟疾病機制研究中具有重要價值。例如,通過暴露于腎毒性物質(如順鉑、慶大霉素)或高糖環境,可以模擬藥物性腎損傷和糖尿病腎病的病理過程,研究其分子機制及潛在干預措施。此外,HK-2細胞還被用于研究腎臟纖維化、氧化應激和炎癥反應在慢性腎臟病進展中的作用,以及腎臟上皮細胞在缺血再灌注損傷中的反應。在培養方面,HK-2細胞通常采用含10%胎牛血清的DMEM/F12培養基,需在37℃、5%CO?環境下進行。由于其易于培養和高重復性的特點,HK-2細胞成為研究腎臟疾病機制和藥物篩選的重要工具。通過基因編輯技術(如CRISPR-Cas9)和轉錄組分析,科學家能夠深入探索腎臟上皮細胞在疾病發***展中的作用,并開發新的***策略。MEF小鼠胚胎成纖維細胞細胞內的液泡儲存水分和營養物質。
Kit225細胞是一種來源于人外周血的T淋巴細胞系,具有典型的T細胞表面標志物和功能特性。這類細胞在體外培養中表現出穩定的增殖能力,是研究T細胞受體信號傳導、細胞因子分泌及免疫調節機制的重要模型。Kit225細胞對白介素-2(IL-2)等細胞因子表現出高度依賴性,為探索T細胞活化與增殖的分子機制提供了理想平臺。通過研究Kit225細胞,可以深入解析T淋巴細胞在免疫應答中的調控網絡,包括共刺激分子相互作用、信號通路***以及基因表達調控等過程。該細胞系還被廣泛應用于T細胞亞群分化、免疫突觸形成等研究領域。由于其明確的免疫學特征和良好的實驗可操作性,Kit225細胞在基礎免疫學和轉化醫學研究中具有獨特價值,為探索適應性免疫反應的細胞分子機制提供了重要工具。
VERO細胞系是從非洲綠猴腎臟組織中分離獲得的一種貼壁型上皮細胞,具有穩定的生長特性和清晰的遺傳背景。該細胞系在病毒學研究中具有特殊價值,因其對多種病毒易感且能產生明顯的細胞病變效應,常被用于病毒分離培養、疫苗研發等研究工作。在基礎研究方面,VERO細胞為探索宿主-病毒相互作用機制提供了重要模型,可用于研究病毒入侵途徑、復制周期及宿主免疫應答等關鍵科學問題。該細胞表現出典型的上皮細胞形態特征,在培養過程中能形成緊密的單層結構,適用于細胞間連接、跨膜轉運等細胞生物學研究。由于其良好的可操作性和重復性,VERO細胞還被應用于分子生物學實驗、毒性測試等領域,在生物醫學研究中發揮著不可替代的作用。細胞質是細胞代謝的主要場所,包含多種細胞器。
NIH3T3小鼠胚胎成纖維細胞是源于瑞士小鼠胚胎的經典細胞系,由Todaro和Green于1962年建立,具有高度接觸性抑制特性,貼壁生長時呈現成纖維細胞樣形態,單層匯合密度可達約5×10?個/平方厘米。該細胞對肉瘤病毒和白血病病毒的敏感性較高,常用于DNA轉染、基因功能研究及病毒繁殖機制分析,是分子生物學和細胞生物學研究的重要模型。其培養體系通常采用含10%胎牛血清的DMEM培養基,需在37℃、5%CO?環境下傳代,傳代比例建議為1:2至1:4,并需避免過度匯合以維持細胞活性。NIH3T3細胞在再生醫學和疾病機制研究中應用***,例如通過轉染siRNA或miRNA探究基因調控網絡,如miR-342-5p在細胞衰老和DNA損傷應答中的作用機制研究,揭示了其對細胞周期調控蛋白(如Cdk1、p21)的影響。此外,該細胞還被用于構建3D類***模型,模擬組織微環境及信號通路動態。值得注意的是,NIH3T3細胞需嚴格遵循生物安全規范,***科研使用,不可用于臨床或商業用途。其凍存需采用含5%DMSO和20%血清的基礎培養基,并需定期進行支原體檢測以確保細胞純度。這些特性使其成為研究細胞增殖、分化及代謝調控的**工具之一。細胞內的高爾基體負責蛋白質的加工和分泌。HSAS2人皮膚成纖維細胞
細胞內的核孔復合體控制物質進出細胞核。MEF小鼠胚胎成纖維細胞
RGC-5小鼠視網膜神經節細胞是一種來源于小鼠視網膜的細胞系,主要用于視覺系統和神經生物學研究。該細胞系具有視網膜神經節細胞的特性,能夠表達神經節細胞特異性標志物,并具備神經元的電生理功能。RGC-5細胞在體外培養中表現出穩定的增殖能力和功能活性,常用于研究視網膜神經節細胞的發育、功能維持以及對外界刺激的響應。由于其對視網膜神經節細胞功能的良好模擬,RGC-5細胞成為探索視覺信號傳導、神經保護機制以及相關信號通路的重要模型。此外,RGC-5細胞在藥物篩選、神經退行性研究以及視網膜疾病機制探索中也發揮了積極作用。由于其易于培養和功能性特點,RGC-5小鼠視網膜神經節細胞為視覺系統和神經生物學研究提供了重要的實驗工具,為深入理解視網膜神經節細胞行為和相關機制提供了支持。MEF小鼠胚胎成纖維細胞