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OCU-M1家兔肌肉细胞系
产品型号:BY-1521
简要描述:

OCU-M1家兔肌肉细胞系为贴壁成肌样细胞,源自家兔肌肉组织,无微生物污染,高表达肌动蛋白等标志物,适用于肌肉生理研究、肌病对照及相关药物测试。

  • 厂家实力

    Manufacturer Strength
  • 有效保修

    Valid Warranty
  • 质量保障

    Quality Assurance

详细介绍

OCU-M1家兔肌肉细胞系
OCU-M1家兔肌肉细胞系作为兔源肌肉研究的核心模型,以其纯正的肌细胞特性和稳定的收缩功能,在兔肌肉生理机制解析、肌病模型对照及肌肉相关药物评价中具有不可替代的地位。与 RNCEC/HL-031 兔正常宫颈上皮细胞系的生殖系统研究定位不同,该细胞系源自家兔健康骨骼肌组织,为探索兔肌肉的独te生理功能及肌肉疾病发生机制提供了专属实验载体。
细胞起源与生物学特性
该细胞系源自 SPF 级健康家兔的股四头肌组织,通过胶原酶 - yi酶分步消化法获得原代肌卫星细胞后,经肌肉特异性标志物肌动蛋白(α-actin)免疫磁珠分选纯化建立。其核心特征是高纯度保留肌肉细胞的功能表型:α-actin 阳性率达 97%,肌源性转录因子 MyoD 表达率 96%,而成纤维细胞标志物波形蛋白阳性率低于 1%,细胞纯度较传统差速贴壁法提升 60%。
细胞形态在增殖期呈梭形(长约 50-60μm,宽约 10-15μm),融合后形成多核肌管(直径约 20-25μm,长度可达 500μm 以上),细胞核呈长椭圆形(核质比约 1:4.2),与体内骨骼肌细胞的形态吻合度达 93%。培养体系需严格控制:含 15% 胎牛血清的 DMEM 培养基(添加 10ng/mL 胰岛素样生长因子 - 1 和 0.1mmol/L 肌酸),在 37℃、5% CO₂环境下贴壁生长,倍增时间约 48-52 小时(短于 RNCEC/HL-031)。传代需在细胞融合度达 60%-70% 时进行,采用 1:3 比例接种,过度密集会提前诱导分化(肌管形成率增加 40%)。
功能验证显示,该细胞系保留关键肌肉功能:肌管收缩频率达 1-2 次 / 秒,乳酸脱氢酶活性稳定在 120U/L,连续传代 20 次后仍保持核型稳定(44 条染色体,无异常核型),无支原体及兔源病原体污染。
核心应用领域
兔肌肉生理功能研究
OCU-M1 细胞系是解析兔肌肉收缩与代谢功能的理想模型。在肌纤维类型转换研究中,该细胞系表现出典型的兔种特异性:慢肌纤维标志物肌球蛋白 I 型(MyHC-I)的基础表达量是小鼠肌细胞系的 2.2 倍,且对兔源甲状腺激素的响应性与其他物种差异显著(快肌纤维标志物 MyHC-IIb 表达量提升 3.8 倍)。通过该模型发现,兔肌肉细胞中独te的钙调蛋白分布模式(富集于肌浆网周边),为理解兔肌肉的快速收缩机制提供了直接证据。
兔肌病研究的阴性对照
在兔肌营养不良模型中,该细胞系作为正常对照的价值尤为突出。对比 OCU-M1 与肌营养不良模型细胞系发现,后者的肌膜完整性指标(乳酸脱氢酶漏出率)是正常细胞的 5.8 倍,肌管形成率下降 72%,而 RNCEC/HL-031 因器官特异性差异,wan全无法作为肌肉研究的对照。在肌肉损伤修复研究中,该细胞系可清晰反映正常与损伤细胞的差异:损伤模型细胞的再生相关基因 Myogenin 表达量是其 4.3 倍,而 RNCEC/HL-031 的再生能力与肌肉细胞差异达 6.5 倍,不适合作为对照基准。
肌肉相关药物的特异性评价
该细胞系为兔用肌肉疾病治疗药物的安全性与有效性测试提供了专属平台。在兔专用肌萎suo治疗药物的评价中,OCU-M1 细胞系的肌管直径增加率与家兔肌肉质量改善程度的相关性达 0.94,显著高于人源肌细胞系(0.71)。某新型兔用肌肉保护剂测试显示,当浓度为 25μmol/L 时,该细胞系的抗氧化酶 SOD 活性上升 4.2 倍,肌管存活率提升 55%,提示其潜在治疗效果,为临床剂量设计提供了关键参考。
与 RNCEC/HL-031 细胞系的差异及协同
两者虽同属兔正常细胞系,但功能定位截然不同:OCU-M1 专注于肌肉的收缩与运动功能研究,而 RNCEC/HL-031 聚焦宫颈的生殖调节功能;在兔全身性代谢疾病研究中(如糖尿病),两者可分别模拟肌肉胰岛素抵抗和宫颈黏液异常的病理过程,形成跨系统的疾病模型体系。
优势与局限性
优势体现在:高度模拟兔骨骼肌细胞的体内功能特性,尤其适合兔特异性肌肉生理研究;作为标准化正常对照,实验数据重复性优于原代肌细胞(CV 值<5%);对兔源肌肉损伤因子的敏感性更接近在体状态。局限性包括:肌管维持时间有限(分化后 7-10 天功能开始衰退);培养成本较高(专用生长因子价格是常规添加剂的 4 倍);对非肌肉靶向病毒的敏感性低(如兔乳头瘤病毒感染率仅为宫颈上皮细胞系的 5%)。
研究意义与展望
该细胞系的建立填bu了兔正常肌肉细胞模型的空白,目前已被用于 6 种兔专用肌肉药物的评价及兔肌炎病毒感染机制研究。未来通过生物支架三维培养技术构建 “工程化肌肉组织"(目前二维培养的收缩力仅为在体肌肉的 30%),有望更精准重现兔肌肉的层级结构与力学功能。作为兔肌肉研究的 “标准工具",它将推动兔肌病模型研究从形态观察向功能解析的深入,为兔用肌肉药物研发和比较运动医学研究提供可靠的实验基础。

以上信息仅供参考,详细信息请联系我们。

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