iPSCs是通过重编程成年细胞,使其恢复到类似胚胎干细胞的多能状态而获得的
通过从iPSCs生成各种细胞类型,并将其与生物材料结合,可以构建三维组织或器官。这在组织工程中具有重要应用,如创建皮肤替代物或肝脏组织,有助于解决器官捐献者短缺的问题。 Add a description about this item
通过iPSCs定向分化衍生的细胞可用于高通量药物筛选和毒理学测试。利用iPSCs可以生成大量高度一致的细胞,为新药开发提供稳定可靠的模型,帮助识别有效且安全的药物。Add a description about this item
iPSCs可用于建立各种人类疾病的细胞模型。通过从患者获取细胞并诱导其转化为iPSCs,然后将其分化为相关细胞类型,研究人员可以在体外模拟疾病的发生和发展。这对于研究遗传性疾病、神经退行性疾病、心血管疾病等具有重要意义。
iPSCs在再生医学中具有重要潜力。通过诱导患者自身的细胞生成iPSCs,然后将其分化为所需的细胞类型,可以修复或替代受损的组织。例如,iPSCs可以用于生成心肌细胞治疗心脏疾病,或生成神经元修复脊髓损伤。 Add a description about this item
iPSCs结合基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)可用于基因疗法研究。研究人员可以在iPSCs中编辑特定基因,以纠正遗传缺陷,然后将修正后的细胞分化为所需的细胞类型,进行移植回患者体内,从而实现基因疗法。
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人类真皮成纤维细胞、脂肪来源的间充质干细胞和骨髓来源的间充质干细胞的形态
四种诱导性多能干细胞(iPSC)系的形态
我们公司提供定制的iPSC培养基和专业的分化培养基,价格约为同类商业产品的三分之一或二分之一,并提供相应的技术支持服务。
优瑞卡生物科技公司采用非整合性重编程方法,从人类真皮成纤维细胞、骨髓来源的间充质干细胞和脂肪来源的干细胞中制备了四种专有的iPSC系。我们的iPSCs具有多能性标志物,能够高效分化为神经元,并通过神经标志物和心肌细胞进行鉴定。
(A) 三维神经球的形态;
(B) 从附着的神经球中迁移出来的神经元细胞和纤维;
(C-D) 从iPSCs分化得到的神经元形态。
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