施萬(Schwann)細胞作為周圍神經(jīng)系統(tǒng)的關(guān)鍵支持細胞,其體外培養(yǎng)對周圍神經(jīng)損傷修復研究至關(guān)重要,而合適的基質(zhì)能明顯提升施萬細胞的培養(yǎng)效率與功能質(zhì)量。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,針對施萬細胞培養(yǎng)需求,推出LN211、LN411兩種適配亞型。這兩種亞型能模擬體內(nèi)施萬細胞的生長微環(huán)境,ji huo細胞內(nèi)的增殖與功能維持信號通路,支持施萬細胞的穩(wěn)定擴增與表型維持:培養(yǎng)后的施萬細胞能表達特異性標志物(如S100β),且具備正常的髓鞘形成能力,可在體外與神經(jīng)軸突協(xié)同形成髓鞘結(jié)構(gòu)。同時,產(chǎn)品成分限定、無異種動物源,避免了傳統(tǒng)基質(zhì)中外源因子對施萬細胞功能的干擾,確保研究結(jié)果的一致性。無論是施萬細胞的基礎(chǔ)生物學研究,還是周圍神經(jīng)損傷修復的細胞zhiliao方案開發(fā),LN211與LN411都能提供精細準確的基質(zhì)支持,推動相關(guān)研究落地。iMatrix511 同源的重組層粘連蛋白 Biolaminin521,支持細胞擴增,無需 Rock 抑制劑。湖北進口重組層粘連蛋白Biolaminin521參考文獻多

在心肌細胞的功能成熟研究中,模擬體內(nèi)心肌微環(huán)境、促進細胞結(jié)構(gòu)與功能的同步成熟,是研究的關(guān)鍵目標。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,LN521 與 LN221 亞型的組合,為心肌細胞功能成熟提供了優(yōu)化方案。這兩種亞型協(xié)同作用,能構(gòu)建接近體內(nèi)的心肌生長微環(huán)境,促進心肌細胞的結(jié)構(gòu)成熟與功能完善:培養(yǎng)第 34 天的心肌細胞,肌鈣蛋白 T(TNNT2)在細胞質(zhì)中呈現(xiàn)清晰的肌節(jié)條紋,與天然心肌細胞結(jié)構(gòu)一致;同時,細胞具備正常的收縮功能與電生理特征,能產(chǎn)生規(guī)律的動作電位,且收縮頻率與幅度穩(wěn)定。實驗數(shù)據(jù)顯示,與單獨使用 LN521 或傳統(tǒng)基質(zhì)相比,LN521+LN221 組合培養(yǎng)的心肌細胞,其成熟標志物(如 α- 肌動蛋白)表達量更高,功能更接近體內(nèi)成年心肌細胞。這為心肌細胞功能成熟機制研究、心臟疾病模型構(gòu)建提供了高質(zhì)量的細胞模型。上海中腦類qi guan重組層粘連蛋白Biolaminin521天然存在進口重組層粘連蛋白 Biolaminin521,無動物源性成分、臨床項目使用。

神經(jīng)嵴細胞的多向分化研究中,全長層粘連蛋白的信號全面性是片段化產(chǎn)品無法替代的。BioLamina的全長LN521能憑借完整的結(jié)構(gòu)域網(wǎng)絡,為神經(jīng)嵴細胞提供多向分化信號,支持細胞分化為神經(jīng)細胞、軟骨細胞、黑色素細胞等多種細胞類型,且分化方向可控、純度高;片段化層粘連蛋白因信號單一,jin能誘導神經(jīng)嵴細胞向單一方向分化,且分化效率低、細胞純度差,無法滿足胚胎發(fā)育機制研究需求。此外,全長LN521培養(yǎng)的神經(jīng)嵴細胞基因表達模式符合體內(nèi)發(fā)育規(guī)律,為解析分化調(diào)控網(wǎng)絡提供可靠依據(jù);片段化產(chǎn)品則導致細胞基因表達紊亂,難以準確研究發(fā)育機制,限制了相關(guān)領(lǐng)域的研究深度。
3D 生物打印技術(shù)在組織工程中的應用,對基質(zhì)材料的生物相容性與功能性提出了更高要求。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,以明星亞型 LN521 為榜樣,成為 3D 生物打印的選擇。LN521 具備良好的生物相容性,能與水凝膠等打印材料協(xié)同作用,為打印后的細胞提供適宜的生長微環(huán)境。在心肌組織 3D 打印研究中,LN521 功能化的水凝膠能支持心肌細胞逐步成熟:培養(yǎng)第 5 天心肌細胞肌節(jié)長度約 0.95μm,到第 30 天可增長至 1.99μm,且具備正常的收縮功能與電生理特征。此外,LN521 還能用于腦類qi guan的 3D 培養(yǎng),與 Biosilk 支架結(jié)合后,可避免類qi guan中心壞死,減少內(nèi)部與外部變異,讓 3D 打印的組織模型更接近體內(nèi)生理狀態(tài),為組織工程、疾病模型構(gòu)建等領(lǐng)域提供先進的基質(zhì)解決方案。GMP 生產(chǎn)的重組層粘連蛋白 Biolaminin521,適配 ESCs 培養(yǎng),可追溯性強,細胞產(chǎn)量高。

在多能干細胞培養(yǎng)領(lǐng)域,成分明確性對維持細胞遺傳穩(wěn)定性至關(guān)重要。BioLamina 的 Biolaminin 層粘連蛋白產(chǎn)品,如 LN521,是重組合成的人全長層粘連蛋白,成分完全限定且無異種動物源。這一特性確保了每批次產(chǎn)品高度一致,能精細準確調(diào)控細胞信號通路,維持多能干細胞的遺傳穩(wěn)定性,支持長期、穩(wěn)定的單細胞傳代,無需添加 ROCKi 抑制劑。相比之下,Matrigel 作為從小鼠 Englebreth-Holm-Swarm 肉瘤提取的基底膜制劑,成分復雜,包含多種小鼠蛋白及生長因子,雖能支持干細胞生長,但成分批次差異難以避免,易導致細胞培養(yǎng)過程中遺傳變異風險增加,無法為干細胞長期培養(yǎng)與遺傳研究提供穩(wěn)定環(huán)境。高性價比重組層粘連蛋白 Biolaminin521,適用貼壁培養(yǎng)、節(jié)省成本。重慶高性價比重組層粘連蛋白Biolaminin521
神經(jīng)細胞分化研究,選重組層粘連蛋白 Biolaminin521,保質(zhì)期長、官方代理 。湖北進口重組層粘連蛋白Biolaminin521參考文獻多
少突膠質(zhì)前體細胞的定向分化與成熟,是研究脫髓鞘疾病zhiliao的關(guān)鍵,而基質(zhì)的信號調(diào)控能力直接影響分化效率。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,LN211與LN411亞型能為少突膠質(zhì)前體細胞分化提供精細準確信號。這兩種亞型通過與少突膠質(zhì)前體細胞表面的整合素受體結(jié)合,ji huo OLIG2、SOX10等分化關(guān)鍵基因的表達,促進細胞向成熟少突膠質(zhì)細胞分化:分化后的少突膠質(zhì)細胞能表達MBP等髓鞘特異性標志物,且具備正常的髓鞘形成能力,可在體外包裹神經(jīng)軸突形成髓鞘結(jié)構(gòu)。實驗數(shù)據(jù)顯示,使用LN211與LN411培養(yǎng)的少突膠質(zhì)前體細胞,分化效率明顯高于傳統(tǒng)基質(zhì),且細胞純度高、功能穩(wěn)定。無論是脫髓鞘疾病的機制研究,還是基于少突膠質(zhì)細胞的細胞zhiliao方案開發(fā),這兩種亞型都能提供關(guān)鍵的基質(zhì)支持,推動脫髓鞘疾病zhiliao研究進展。湖北進口重組層粘連蛋白Biolaminin521參考文獻多
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