News Center

新闻动态

前沿资讯

15 2025-08

心启未来 昂朴hiPSC-CMs细胞该如何培养使用(二)

昂朴hiPSC-CMs细胞该如何培养使用收到到细胞后怎么用?*当客户收到冻存的hiPSC-CMs细胞后,若不立即使用,则需将hiPSC-CMs细胞置于液氮中储存;若立即使用,则应按照如下流程进行hiPSC-CMs细胞复苏。心肌细胞复苏1 从干冰中取出待复苏的心肌细胞,迅速将冻存管的下1/2没入水浴锅中,轻柔晃动1~2分钟至冻存液融化。75%酒精擦拭细胞冻存管表面后,将其放入生物安全柜中,拧开管盖,...

08 2025-08

探索大脑的“智慧之源” 昂朴皮层兴奋性神经元分化与应用全攻略

一、简介诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cell, iPSC)是通过外源导入重编程因子将成熟的体细胞转化产生的多能干细胞,它具有分化出多种细胞的潜能,为多种疾病模型研究提供了可能性。利用带有基因突变病人的细胞建立iPSC细胞系,并且进一步分化为多种细胞,建立疾病模型并进行致病机制研究或药物筛选等研究在国际上得到广泛应用。皮层兴奋性神经元,在人类大脑...

23 2025-07

运动神经元“再生密码” 昂朴hiPSC来源的运动神经元分化技术及应用介绍

运动神经元(Mntor Nerons,MNs)作为中枢神经系统中的终末分化细胞,具有不可再生的特性,这极大限制了运动神经元疾病(MNDs)的治疗。而MNs丢失或功能障碍是许多严重神经系统疾病的根本病理基础,例如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和脊髓性肌萎缩症(SMA),最终导致肌肉无力、萎缩和瘫痪。因此,探索运动神经元的修复与再生,一直是神经科学研究的重要前沿方向。诱导多能干细胞(Induced Plu...

17 2025-07

从“全能”到“肌能” 昂朴hiPSC来源的骨骼肌细胞分化技术及应用全解析

HiPSC 骨骼肌分化技术在细胞生物学领域,人诱导多能干细胞(hiPSCs)有着巨大的应用潜力。已经有多项研究表明从人类多能干细胞(hPSC,包括胚胎干细胞和诱导多能干细胞)定向分化生成骨骼肌细胞(SMC)具有可行性。hPSC具有无限的增殖潜力,同时保持分化为任何细胞类型的能力。使用ipsc建立疾病模型,有助于研究与退行性肌肉病相关的疾病治疗方案,退行性肌肉病是一类肌肉组织逐渐退化和功能减退的疾病...

09 2025-07

Nature Aging(IF=19.4) iPSC与亚细胞蛋白质组学强强联合,发现阿尔茨海默病轴突病变的可逆机制

在阿尔茨海默病(AD)中,淀粉样蛋白沉积物周围常出现营养不良性神经突(又称轴突球状体)。尽管它们会损害轴突电信号传导,破坏神经回路并与AD严重程度相关,但其形成的核心机制至今尚未完全阐明。近期,耶鲁大学医学院研究人员在Nature Aging (IF=19.4)上发表了题为“Subcellular proteomics and iPSC modeling uncover reversibl...

26 2025-06

血液“种子”细胞 昂朴hiPSC来源的造血干细胞分化及应用平台介绍(一)

造血干细胞( Hematopoietic stem cell ,HSC)具有多谱系分化的能力,使其能够持续生成所有成熟血细胞类型,包括红系,髓系,淋巴系等,从而维持机体终生造血稳态。目前造血干细胞常见来源有四种:骨髓来源、外周血来源、脐带血来源及胎盘来源。 引自Nature. 2024 Dec;636(8041):162-171. doi: 10.1038/s41586-024-082...

搜索资讯
X