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R 1610仓鼠肺细胞系
产品型号:BY-1299
简要描述:

R 1610仓鼠肺细胞系源自仓鼠肺组织,成纤维样,贴壁生长,遗传稳定,对诱变剂敏感,常用于遗传毒性检测、药物筛选,是毒理学研究的重要模型。

  • 厂家实力

    Manufacturer Strength
  • 有效保修

    Valid Warranty
  • 质量保障

    Quality Assurance

详细介绍

R 1610仓鼠肺细胞系
R 1610仓鼠肺细胞系是肺脏细胞生物学与毒理学研究的重要模型,源自中国仓鼠的肺组织,因保留肺细胞的生理特性、遗传稳定性高及对环境刺激响应敏感,在呼吸系统疾病研究与化学物质安全性评估中应用广泛。其在成纤维样细胞特性的基础上,兼具肺组织特异性的应答机制,为肺脏相关研究提供了可靠的细胞模型。
一、细胞基本特性
  • 来源与形态:该细胞系分离自中国仓鼠的肺实质组织,体外培养时呈成纤维样形态,贴壁生长,细胞呈长梭形或星形,排列较疏松,边缘清晰。与其他肺细胞系相比,其形态更接近肺间质成纤维细胞,能部分模拟肺组织的间质微环境。在 37℃、5% CO₂的培养条件下,增殖速度稳定,传代周期约 2-3 天,可长期传代并保持形态与功能的一致性,贴壁能力较强,无需特殊基质支持即可稳定生长。

  • 遗传特征:为二倍体细胞系,核型稳定,染色体数目约 22 条,每条染色体形态du特且易于分辨,便于进行染色体水平的分析。其基因组背景清晰,不含内源性病毒序列,且保留了肺细胞te有的部分基因表达模式(如参与肺纤维化的相关因子),对外源刺激的应答机制与肺组织细胞高度相似,这一特性使其在肺脏相关研究中具有du特优势。

二、核心应用领域
  1. 肺脏毒理学研究

R 1610 细胞是评估空气污染物、化学物质对肺脏损伤的理想模型,可模拟外源物质对肺间质细胞的影响。其应用包括:
  • 细胞毒性检测:通过检测细胞存活率、乳酸脱氢酶(LDH)释放量等指标,评估颗粒物、挥发性有机物等对肺细胞的急性损伤,为大气污染物的健康风险评估提供数据。

  • 炎症与纤维化响应研究:该细胞系在受到刺激后,可分泌白细胞介素 - 6(IL-6)、转化生长因子 -β(TGF-β)等炎症因子及胶原蛋白,模拟肺脏炎症与纤维化的病理过程。例如,通过检测石棉、二氧化硅等物质诱导的细胞因子分泌变化,探究肺纤维化的发病机制。

  1. 遗传毒性评估

与 CHL 细胞类似,R 1610 细胞因染色体清晰、核型稳定,常用于化学物质的遗传毒性检测。其可通过染色体畸变试验、微核试验等,评估受试物对肺细胞遗传物质的损伤,尤其适用于检测与呼吸系统相关的诱变物质(如烟草提取物、工业废气成分)。因细胞源自肺组织,对吸入性诱变剂的响应更具针对性,结果更贴近体内实际情况。
  1. 呼吸系统疾病机制研究

在肺纤维化、慢性阻塞性肺疾病(COPD)等疾病的研究中,R 1610 细胞被用于探究细胞外基质代谢失衡、成纤维细胞活化等病理过程。例如,通过体外培养细胞,观察 TGF-β 诱导的成纤维细胞向肌成纤维细胞转化的过程,分析相关信号通路(如 Smad 通路)的调控作用,为开发抗肺纤维化药物提供靶点依据。
三、优势与局限性
  • 优势:保留肺细胞te有的生理与应答特性,对肺脏相关毒物的响应更具特异性;染色体清晰且核型稳定,遗传毒性检测结果可靠;培养条件简单,实验重复性好,适合常规实验室操作;能模拟肺间质微环境的部分特征,为肺脏疾病研究提供更贴近体内的模型。

  • 局限性:作为单一细胞系,无法wan全模拟肺组织的复杂结构(如缺乏上皮细胞、免疫细胞的相互作用),研究复杂病理过程时需结合组织模型或动物实验验证;长期传代可能导致部分肺特异性功能减弱,实验中需控制传代次数(通常不超过 40 代)以维持特性。

四、培养与注意事项
  • 培养条件:常规使用含 10% 胎牛血清的 DMEM 培养基,添加青mei素 - 链mei素预防污染。若用于模拟肺脏病理环境,可调整培养基成分(如添加特定细胞因子)诱导细胞分化。培养时需避免细胞过度融合(建议密度维持在 30%-70%),以防影响细胞功能与增殖活性。

  • 污染防控:成纤维样细胞易受支原体污染,需定期通过 PCR 检测;冻存时使用含 10% DMSO 的冻存液,梯度降温后保存于液氮中,复苏时 37℃快速解冻,离心去除 DMSO 以减少细胞损伤,复苏后建议传代 1-2 次再用于实验,保证细胞状态稳定。

五、研究意义
R 1610 仓鼠肺细胞系的应用为肺脏相关研究提供了专业化的细胞模型,其兼具成纤维细胞的稳定性与肺组织特异性,填bu了通用细胞系在肺脏研究中的局限性。在环境科学领域,其助力解析了多种空气污染物的肺损伤机制,为污染治理与健康防护提供了科学依据;在医学研究中,其为肺纤维化、COPD 等疾病的病理机制研究与药物筛选搭建了重要平台。随着 3D 培养技术的发展(如构建类器官模型),该细胞系与其他肺细胞的联合应用将进一步提升其在模拟肺脏微环境中的价值,推动呼吸系统疾病研究的深入发展。

以上信息仅供参考,详细信息请联系我们。

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