Корнинг - матричный клей является растворимым компонентом мембраны, извлеченным из опухолевой ткани мышей EHS, поскольку он богат слоистыми связующими белками, коллагенами типа IV, сульфатом гепарина и другими внеклеточными матричными белками и различными факторами роста, широко используется в области исследований в области наук о жизни.
Ниже приводится подробное описание основных сценариев применения клея Corning:
Клеточная культура и морфологические исследования
Вспомогательные стенки и пролиферация: обработка поверхности культивируемой посуды методом тонкого геля или пакетирования обеспечивает адгезионную основу для первичных клеток, таких как клетки печени взрослых крыс, клетки почек мышей, и способствует расширению и росту клеток; Они также могут использоваться для поддержания способности стволовых клеток к самообновлению, например, специальные модели человеческих эмбриональных стволовых клеток (HESC) обеспечивают их устойчивое расширение в недифференцированном состоянии.
Построение 3D - стереомодели культивирования: формирование трехмерной структуры кронштейна с использованием толстого геля для моделирования микросреды в организме. Подходит для наблюдения межклеточных взаимодействий, процессов дифференциации тканей, таких как индуцирование образования капиллярно - подобных структур в экспериментах с аортальным кольцом у крыс или динамический анализ агрессивного поведения опухолевых клеток.
2. Онкологические исследования
Отбор опухолей и лекарств в организме: высокая концентрация основного клея после инъекции под кожу иммунодефицитных мышей может поддерживать структурную целостность, поддерживать трансплантационный рост множественных опухолевых клеточных линий человека (рак предстательной железы, рак молочной железы и т. Д.), облегчает последующее исследование генетических механизмов и тест на чувствительность к химиотерапии. Его высокобелковые свойства также ускоряют расширение объема опухоли и сокращают цикл моделирования.
Эксперимент по ангиогенезу: с помощью « эксперимента с клейкой пробкой» в организм животных имплантируется основной клей, смешанный с эндотелиальными клетками кровеносных сосудов или факторами ангиогенеза, для количественной оценки плотности и ветвей новорожденных кровеносных сосудов, чтобы обеспечить ключевые показатели для разработки противоопухолевых препаратов.
3. Индукция направленной дифференциации стволовых клеток клея Корнина
Многофункциональное поддержание и преобразование нейронов: в процессе индуцирования дифференциации плюрипотентных стволовых клеток (iPSC) в нейрогенез, основной клей конкретной формулы регулирует сигнальный путь, направляя клетки к упорядоченному преобразованию в функциональные группы нейронов. Система также совместима с технологией отслеживания флуоресцентных маркеров для визуального мониторинга эффективности дифференциации.
Фундаментальный материал для построения органоидов: как носитель гидрогеля естественного происхождения, способный нести стволовые клетки, собранные для формирования органоидных структур, для моделирования заболеваний и регенеративных медицинских исследований.
4. Анализ метаболических и токсикологических механизмов
Моделирование барьера проникновения веществ: восстановление физиологически значимой проницаемой перегородки, изучение механики трансмембранного движения молекул лекарственных средств, закономерностей изменения активности метаболических ферментов и токсического воздействия химических веществ на ткани. Например, путем сравнения различий в выживаемости клеток между различными группами обработки можно количественно оценить степень потенциальной опасности соединения.
5. Организационная инженерия и предварительные эксперименты в области регенеративной медицины
Подготовка стентов для восстановления периферических нервов: в сочетании с технологией нагрузки на биологические активные факторы, подготовка направляющих нервных катетеров, направляющих осевое направленное расширение, ускоряет функциональное восстановление поврежденного седалищного нерва. Такие бионические материалы обеспечивают экспериментальную основу для разработки новых нейротрансмиттеров.
Оптимизация модели заживления ран кожи: отрегулируйте жесткость матрицы и плотность сцепления, имитируйте микросреду заживления ран на разных этапах, динамически наблюдайте миграцию фибробластов, процесс осаждения коллагена, направляйте клиническую конструкцию повязки для улучшения.
Специальные тесты на совместимость с клеем Corning
Безфенольный красный рецепт поддерживает оптическую визуализацию: удаляет ярко выраженные интерференционные вещества в питательной среде, обеспечивает четкий захват клеточных маркеров под флуоресцентным микроскопом и подходит для живых систем визуализации, отслеживающих судьбу клеток в режиме реального времени.
Стандартизированная гарантия согласованности между партиями: предварительно упакованные продукты из панелей культивирования через строгий процесс контроля качества обеспечивают повторяемость работы между различными экспериментами, особенно для долгосрочного экспериментального проектирования, требующего длительного наблюдения.
