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VivaCell產(chǎn)品細胞減血清培養(yǎng)補充劑ITS新品上市

瀏覽次數(shù):5236 發(fā)布日期:2020-8-5  來源:本站 本站原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處

在基礎(chǔ)培養(yǎng)基中單獨培養(yǎng)細胞,大多數(shù)細胞無法正常增殖,因為它們需要補充額外的生長因子和細胞因子,如激素、轉(zhuǎn)運蛋白、微量元素或ECM因子。傳統(tǒng)意義上,血清是提供這些因素的補充選擇。

但是,我們常常會接到用戶的咨詢:“以前用的血清批次很好,可是更換批次后效果沒有那么好了,細胞狀態(tài)很差,養(yǎng)不活。是不是你們血清有問題?血清質(zhì)量這么差?”

 

眾所周知,血清是有批間差的問題存在的,這點無法避免。幸運的老師可以找到適合自己細胞的批次,按照自己實驗用量進行批量購買,可以減少批間差的麻煩。但是每個批次的存貨是有限的,這就導(dǎo)致未囤積的老師要面臨批間差這個問題。更換新批次血清后,使用效果沒有之前的好,影響實驗結(jié)果的評估。對于頻繁更換批號的血清,還須專門的試用,工作量大,實際操作不便。


那么解決辦法有哪些呢?
提高血清比例?這一定會導(dǎo)致成本的增加,細胞狀態(tài)也不一定會好。

換品牌?使用昂貴血清替換?對于要求較高的細胞來說,也不一定適用。因為細胞對血清需要一定的適應(yīng)過程,更換血清后,要重新進行適應(yīng),既增加成本又浪費時間。


然而,許多研究者更傾向選擇減血清培養(yǎng)基,以降低血清批次差異可能帶來的不穩(wěn)定性和可能引入污染物的風(fēng)險。減血清培養(yǎng)基由于其組成成分相對清楚,制備過程簡單,在現(xiàn)代生物技術(shù)學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。目前已被廣泛應(yīng)用于細胞生物學(xué)、藥理學(xué)、腫瘤學(xué)等領(lǐng)域。VivaCell針對目標客戶不同需求,推出以下系列產(chǎn)品。

新品展示New product demo

小身材,大用途

產(chǎn)品鏈接:http://www.flwfs.com.cn/show1equip.asp?equipid=4685105


ITS及其系列產(chǎn)品有何種優(yōu)勢可被稱之為-細胞“大救星呢?

一、產(chǎn)品優(yōu)勢

  • 無異源成分

  • 營養(yǎng)成分明確

  • 100X稀釋,降低實驗成本

  • 大幅降低細胞對胎牛血清的需求

  • 能促進多種細胞增殖

 

二、實驗數(shù)據(jù)

三、主要組分

1、胰島素(Insulin)

胰島素作為一種多肽激素,對哺乳動物細胞具有多效合成作用,促進葡萄糖和氨基酸攝取、脂肪生成、單價陽離子和磷酸轉(zhuǎn)運、蛋白質(zhì)和核酸合成[1] 。

Figure1 Structure of insulin, insulin receptor[2]


2、轉(zhuǎn)鐵蛋白(Transferrin)
轉(zhuǎn)鐵蛋白是一種結(jié)合鐵的糖蛋白,由肝臟產(chǎn)生,自然存在于血清中。它們的功能是循環(huán)鐵以維持基本的細胞過程,同時降低氧自由基和過氧化氫的毒性水平。轉(zhuǎn)鐵蛋白通過與細胞外游離鐵原子結(jié)合并通過胞吞作用將游離鐵轉(zhuǎn)運到細胞內(nèi),從而控制體內(nèi)游離、循環(huán)鐵的水平[3]。

Figure2 hTF. Structures of diferric hTF (Left, PDB ID: 3V83) and apohTF (Right, PDB ID: 2HAU)[3]
 

3、亞硒酸(Selenous Acid)


亞硒酸鹽是谷胱甘肽過氧化物酶和其他蛋白質(zhì)的輔助因子,在培養(yǎng)基中作為抗氧化劑使用。

Figure3 Scheme of regulated selenium metabolism in hepatocytes[4]

4、乙醇胺(Ethanolamine)


乙醇胺是磷脂酰乙醇胺(動物細胞膜中的主要磷脂)的基本成分,在雜交瘤細胞和許多哺乳動物上皮細胞的增殖中起重要作用,經(jīng)常被添加用在培養(yǎng)這些細胞的補充劑中[5,6]。

Reference

1.Barnes D, Serum-free animal cell culture. BioTechniques, 5: 534 (1987).

2. John G. Menting, Jonathan Whittaker, How insulin engages its primary binding site on the insulin receptor.Nature. 2013 January 10; 493(7431): 241–245.

3. Luck AN, Mason AB. Transferrin-mediated cellular iron delivery. Curr Top. Membr.  2012;69:3-35. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394390-3.00001-X.

4. Burk, R. F., & Hill, K. E..Regulation of Selenium Metabolism and Transport. Annual Review of Nutrition, 35(1), 109–134(2015).

5. Murikami, H. et al., Growth of hybridoma cells in serum-free medium: ethanolamine is    an essential component. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 79, 1158-1162 (1982).

6. Huansheng Yang, Xia Xiong, Tiejun Li & Yulong Yin. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal volume 52, pages562–567(2016).

 

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