HEC-1-B細胞 HEC-1-B細胞傳代 胚胎干細胞能夠生成人體所有類型的細胞,就像“樂高”積木那樣可以用來構建身體組織結構以及潛在的微觀器官。用3D方法打印這種胚胎干細胞,且印制出的細胞胚體高度統一。
研究人員用基于3D打印的方法制造出三維網格結構以生長胚體,這種胚體被證明較有活力、能夠快速自我修復,還能保持變成任意類型細胞的多潛能性。
通派(上海)生物細胞庫主要從事提供細胞和細胞相關的產品,可提供耐藥株篩選、基因敲除株篩選、熒光標記、STR鑒定等服務
細胞庫特點:來源可靠、狀態佳、無污染等。
HEC-1-B細胞 HEC-1-B細胞傳代 售前可提供細胞說明書、細胞培養條件等資料
細胞包裝:活細胞(T25培養瓶×1 常溫運輸) 凍存細胞(凍存管、干冰包裝)
細胞數量:0.5-1x1000000 細胞代數:1-4代 細胞培養方法:見說明書
人胃癌細胞 SNU-5細胞 人胃癌細胞 KATO III細胞
RT4細胞 人肺鱗癌細胞 NCI-H226細胞 H226細胞
人間皮瘤細胞 NCI-H2452細胞 H2452細胞 人急性淋巴母細胞白血病細胞Molt-4細胞
雜交瘤(抗CD3) OKT 3細胞 人腎細胞腺癌細胞 769-P細胞
小鼠骨肉瘤成骨細胞 K7M2 wt細胞 K7M2-WT細胞 人腦星形膠質母細胞瘤 U-118 MG細胞
人膀胱移行細胞癌 UM-UC-3細胞 人膀胱移行細胞癌 J82細胞
人膀胱移行細胞癌 SW 780細胞 SW-780細胞 SW780細胞 小鼠淋巴瘤細胞(NK靶細胞) YAC-1細胞
鼠結締組織細胞胸苷激酶變異株 L-M(TK-)細胞 人卵巢癌細胞 COC1細胞
人喉癌上皮細胞 Hep-2細胞 Hep2細胞 人胚肺二倍體細胞 KMB-17細胞
大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 PC-12細胞 PC12細胞 ST細胞 昆蟲卵巢細胞 SF9細胞
BHK-21細胞 BHK21細胞 小鼠骨髓瘤細胞 P3/NSI/1-Ag4-1細胞 NS-1細胞
HEC-1-B細胞 HEC-1-B細胞傳代
犬腎細胞 MDCK細胞 小鼠胚胎成纖維細胞 STO細胞 小鼠骨髓瘤細胞 P3X63-Ag8.653細胞
EB病毒轉化的絨猴淋巴細胞 B95-8細胞 人胚胎肺成纖維細胞 WI-38細胞 WI38細胞
小鼠雜交瘤細胞 B6y H4細胞 中國倉鼠卵巢細胞K1(亞系克隆) CHO-K1細胞
小鼠骨髓瘤細胞 Sp2/0-Ag14細胞 昆蟲卵巢細胞 Sf21細胞
A549細胞 A-549細胞 人肺癌細胞 Cyc-Tag(S49)細胞 小鼠T淋巴瘤細胞
DU 145細胞 DU145細胞 DU-145細胞 人前列腺癌細胞 FDC-P1細胞 小鼠骨髓細胞
GH3細胞 大鼠垂體瘤細胞 GT1-1細胞 小鼠垂體瘤細胞
293細胞 HEK-293細胞 HEK29細胞 人胚腎細胞 HeLa細胞 MC3T3-E1細胞 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞
NG108-15細胞 108CC15細胞 小鼠神經母細胞瘤細胞與大鼠膠質母細胞瘤細胞之融合細胞
NIH/3T3細胞 小鼠胚胎成纖維細胞 NTERA-2細胞 人惡性多發性畸胎瘤細胞
P19細胞 PA-1細胞 PA12細胞 小鼠胚胎成纖維細胞
PANC-1細胞 人胰腺癌細胞 PC-12細胞 PC12細胞 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞
Saos-2細胞 人成骨肉瘤細胞 SH-SY5Y細胞 人神經母細胞瘤細胞 SK-OV-3細胞 SKOV3細胞
U-2OS細胞 人骨肉瘤細胞 WEHI-3細胞 WEHI3細胞 小鼠血細胞 Φ2細胞 小鼠成纖維細胞
A-204細胞 人橫紋肌肉瘤細胞 Calu-3細胞 人肺腺癌細胞 COS-7細胞 COS7細胞 非洲綠猴腎細胞(SV40轉化)
G401細胞 人腎癌Wilms細胞 Hep G2細胞 HepG2細胞 人肝癌細胞 HL-60細胞 人早幼粒急性白血病細胞
HOS細胞 人骨肉瘤細胞 K562細胞 人慢性髓系白血病細胞 LNCaP細胞 人前列腺癌細胞
MCF 7B細胞 MEL細胞 小鼠紅白血病細胞 MOLT-4細胞 人急性淋巴母細胞性白血病細胞
MRC-5細胞 人胚肺成纖維細胞 NCI-H209細胞 人小細胞肺癌細胞 Raji細胞 人Burkitt淋巴瘤細胞 Raji細胞
Ramos細胞 人B淋巴細胞瘤細胞 Ramos細胞 RAMOS(RA.1)細胞 人B淋巴細胞瘤細胞 RAMOS(RA.1)細胞
SF126細胞 人腦瘤細胞 SF126細胞 SF763細胞 人腦瘤細胞 SF763細胞
SF767細胞 人腦瘤細胞 SF767細胞 SK-MEL-1細胞 人皮膚黑色素瘤細胞 SK-MEL-1細胞
SMC細胞 兔主動脈平滑肌細胞 SMC細胞 Sp2/0-Ag14細胞 小鼠骨髓瘤細胞 Sp2/0-Ag14細胞
SW-13細胞 人腎上腺皮質癌細胞 SW-13細胞 T84細胞 人結直腸癌細胞 T84細胞
另外兩種普通的打印細胞方法都是二維的,且都不能表現出細胞統一性和均勻擴散性。我們已經生產出與真實胚體生長類似的3D微環境,可以更好地理解更高水平的細胞繁殖。
下一步通過改變打印結構參數,探討能在多大程度上改變胚體大小,以及如何用改變后的胚體制造出多種不同的細胞類型。
研究人員希望能更好地開發這種技術,以便大量生產胚體,為其他研究人員的組織實驗或者藥物篩選研究提供基礎性工具,并在未來能生產出可控的異構不均勻胚體,這會促進不同類型細胞相繼生長,也為在實驗室生成微型器官探索路徑。