<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2019-11-12 07:59 原文鏈接: 方案27.6斑馬魚胚胎細胞的培養

    • 成纖維細胞飼養層

    • 原代培養

    • 細胞系

               

    實驗方法原理 通過用鏈酶蛋白酶除去絨毛膜、用添加成分的 FGF 培養液培養細胞和采用不同的胰蛋白酶消化篩選成纖維細胞,用原腸胚期斑馬龜的胚胎成纖維細胞制備飼養層 [ Sun et al., 1995a ]。
    實驗材料

    鏈酶蛋白酶E 用D-PBSA配制1%胰蛋白酶和1mmol L EDTA 受精后8h的胚胎 FBS

    試劑、試劑盒

    LDF基礎培養液 LDF原代培養液 LDF維持培養液 D培養液 Holtfreter緩沖液

    儀器、耗材

    培養瓶

    實驗步驟

    鱒魚胚胎提取物:

    (a)收集胚胎(受精后 28 天的 Shasta Rainbow 或其他鱒魚種系,在 10°C 條件下飼養,或者受精后 3 天的斑馬魚,在 28°C 條件下飼養),在 -80°C 條件下凍存

    (b)為了制備提取物,將約 150 g 胚胎融化后,采用 Tissuemizer 勻漿器(Tekmar ) 用 10 ml LDF 在冰上勻漿 2 min

    (c)將勻漿通過數層紗布過濾后去除絨毛膜,然后在 4°C 條件下離心(20000 g,30 min )

    (d)離心后收集上清液,留下表面的亮橘色脂層

    (e)將上清液移入 1 只新離心管,按操作步驟(c ) 離心

    (f)收集上清液,留下剩余的脂質,然后在 4°C 條件下超速離心(100000 g,60 min )

    (g)超速離心后收集上清液,留下脂層。用 LDF (1 : 10 ) 稀釋上清液,然后過濾除菌

    (h)提取物過一系列濾器(1.2 μm、0.45 μm和 0.2 μm )過濾

    (i)將提取物按 0.5 ml 分裝后,在 -80°C 條件下凍存

    (j)為了用提取物培養細胞,測量蛋白質濃度(見方案 21.4 ),然后用 LDF 將提取物稀釋至理想的工作濃度

    (k)將稀釋的提取物在 4°C 條件下冷藏,最長 2 個月

    BRL 細胞條件培養液:

    (a)在 37°C 條件下和在 75 cm2 培養瓶中,用 DMEM/F12/10FB 培養液培養 BRL 細胞(ATCC )

    (b)當細胞匯合時,用添加 2% FBS 的 LDF 置換 FD 培養液,在 37°C 條件下培養

    (c)5 天后吸出 LDF,過濾,在 -20°C 凍存

    (d)向細胞中加入新鮮的 LDF,5 天后重復此過程。條件化的 LDF 培養液可從同一個培養瓶中收集 3 次。然后,將細胞分開培養,使細胞再次匯合

    1. 收集約 30 個受精后 8 h 的胚胎。

    2. 通過鏈酶蛋白酶處理,除去絨毛膜 [ Sun et al.,1995a ]。

    3. 用胰蛋白酶孵育胚胎 1 min,同時用吸管輕輕吹打,以便使細胞分散。

    4. 加入 FBS (終濃度為 10 % ) ,終止胰蛋白酶的消化。

    5. 離心(500 g ,10 min ) ,收集細胞。

    6. 用 5 ml 含有 PGF 的 LDF 原代培養液混懸細胞,然后將細胞移入 25 cm2 培養瓶。

    7. 在 26°C 條件下,讓細胞貼壁和匯合。

    8. 當細胞匯合時,用同樣的培養液傳代。

    9. 培養 2~3 代后,上皮細胞和成纖維細胞將混合出現。這些細胞可用含有 10% FBS 的 LDF 基礎培養液維持培養。通過不同的胰蛋白酶消化,為下一步培養篩選成纖維細胞。

    (a)用胰蛋白酶處理細胞 1 min 以除去大部分成纖維細胞,保留貼在瓶壁上的上皮細胞。

    (b)將成纖維細胞移入另 1 個培養瓶。當細胞匯合時,重復以上過程。

    (c)培養 2~3 代后,細胞均為成纖維細胞。

    10. 制備生長抑制的成纖維細胞飼養層:

    (a)將細胞加入合適的培養皿或培養瓶,使成纖維細胞生長成為匯合的單層。

    (b)將 10 μg/ml 絲裂霉素 C 加入成纖維細胞中,在 26°C 條件下處理 3 h。

    (c)用 LDF 浸洗 3 次后,可將生長抑制的成纖維細胞用作斑馬魚胚細胞培養的伺養層。

                展開


    相關文章

    國產斑馬魚專用實驗設備重大突破環特生物引領全球開創斑馬魚研究新范式

    近日,我國生物技術領域迎來標志性突破——環特生物與分析測試百科網聯合舉辦"2025斑馬魚實驗專用設備全球首發品鑒會",正式推出自主研發的四大核心設備系統,標志著我國在斑馬魚實驗設備......

    科研人員利用斑馬魚探究增塑劑DBP的水生態毒理

    西北農林科技大學動物科技學院水域生態團隊基于前期黃河流域(陜西段)中增塑劑污染情況的調研工作基礎,使用斑馬魚探究了典型增塑劑—鄰苯二甲酸二丁酯(DibutylPhthalate,DBP)的水生態毒理,......

    “太空養魚”后續來了!4條斑馬魚狀態良好

    今年4月26日,載有4條斑馬魚和金魚藻的小型受控生命生態實驗組件由神舟十八號載人飛船送往中國空間站問天艙的生命生態科學實驗系統的小型受控生命生態實驗模塊中,開展在軌實驗,目前已經過去了二十余天,科研人......

    被帶入太空的斑馬魚如何助力醫學研究?一文揭秘

    神舟十八號載人飛船從酒泉衛星發射中心發射升空。一箱斑馬魚也一同進入太空。中國探索以斑馬魚和金魚藻為研究對象,在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統。記者29日走訪長期與各類新發與再現傳染病打交道的上......

    斑馬魚出生就識數!

    意大利科學家發現,斑馬魚幼魚在孵化后96小時里可以識別不同數量的黑條,研究者表示這一發現表明數字能力可能在新生斑馬魚中是與生俱來的。相關研究3月24日發表于《通訊—生物學》。過去的研究表明,人類新生兒......

    研究揭示斑馬魚“自我定位”神經回路

    斑馬魚幼魚能夠弄清它們在哪里,去過哪里,以及如何回到原來的位置。幼體斑馬魚在被洋流推離航道后如何追蹤自己的位置并導航呢?科學家發現,這與一種多區域的大腦回路有關。相關研究近日發表于《細胞》。“我們研究......

    被氯酚污染后魚類“女寶”更多的分子機制獲揭示

    2,4-二氯酚通過雌激素受體ESR2a依賴的信號途徑導致斑馬魚原始生殖細胞數量增加蘭州大學供圖氯酚作為化工原料被廣泛使用于工農業生產和日常生活中,為水環境普遍存在的一類持久性有機污染物。氯酚類化合物可......

    科學家使用干細胞首次生成特定人類胚胎細胞

    比利時魯汶大學研究團隊在實驗室中使用干細胞生成了一種新型人類細胞。新細胞與早期人類胚胎中的天然細胞非常相似,有助于更好地研究胚胎植入子宮后會發生什么。研究結果發表在最近的《細胞·干細胞》上。如果一切順......

    《科學》:科學家構建了迄今最完整胚胎發育單細胞圖譜

    科學家以果蠅為模型生物,構建了迄今為止最完整、最詳細的動物胚胎發育單細胞圖譜。這一發表在最新一期《科學》雜志上的成果,利用了來自100多萬個各個發育階段的胚胎細胞數據,代表了多個層面的重大進步,有助于......

    問天未來開展哪些實驗?線蟲、果蠅等將入住

    中新網海南文昌7月24日電(馬帥莎)7月24日,長征五號B遙三運載火箭在文昌航天發射場成功發射問天實驗艙。“問天”已奔“天宮”,未來將開展哪些實驗?記者從中國科學院獲悉,問天實驗艙部署的生命生態實驗柜......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频