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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://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://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://cxbio.com/Products/zzrgxbyzgmpj.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://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://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://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://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://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://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://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://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://cxbio.com/Article/zdtpjsyzhjdetnldxbqy_1.html
突破!新技术或能成功追踪胚胎<font color='red'>祖细胞</font>发育至多细胞有机体的整个过程
胚胎发育是高度复杂的有机体发育的一个重要阶段,比如人类,仅有非常有限的胚胎祖细胞能够成功制造出成年机体内部所有类型的细胞,为了理解这一过程发生的机制,研究人员就需要新方法能够测定克隆历史的发生,同时还能在单细胞分辨率下进行细胞的识别;基于此,研究人员开发出了一种名为ScarTrace的新技术,该技术能够添加荧光蛋白转基因的串联拷贝,从而就能在CRISPR-Cas9基因编辑的转录过程中有效识别所遗留的“疤痕”。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpxjshncgzzptzxbfyzd_1.html
Stem Cell Rep:科学家利用干扰重编程技术成功将成体细胞转化成为<font color='red'>祖细胞</font>样细胞
一种名为干扰重编程(interrupted reprogramming)的修饰化ips方法能够进行一种高度可控、更加安全且具有成本效益的策略来通过成体细胞产生祖细胞样的细胞,日前,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自加拿大的研究人员成功将成年小鼠的呼吸道细胞(Club细胞)转化成为大量纯化的诱导祖细胞样细胞(iPL细胞),这些细胞能够保留其父母辈细胞谱系的残留记忆,因此就能产生成熟的Club细胞,此外,这些细胞还有望作为细胞替代疗法来治疗囊性纤维化的小鼠。[查看]
http://cxbio.com/Article/stemcellrepkxjlygrzb_1.html
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