Hep3B细胞的培养

1、能长期传代,保持活性,便于监控检测结构功能和生命活动。2、培养条件可以人为的控制便于研究细胞代谢、物理、化学、生物因素的影响3、可用于各种观察和检测手段研究活细胞的变化(变异、分化)。可从细胞水平开展亚细胞结构和代谢分子的表达。4、研究范围和细胞来源广泛,选择性广。5、不同代次细胞可长期保存,既可开展同代次不同条件和方法研究,又可观察不同代次的动态变化。6、耗资少、经济、成本低、可大量培养,利于生物制品的生产。......阅读全文

怎样鉴定HEP3B细胞

目的探讨核转录因子(NF)-κB对肝细胞癌细胞Hep3B中COX-2表达的调控作用.方法以体外合成的NF-κB亚单位p50反义寡聚脱氧核苷酸(AS ODN)处理Hep3B细胞72 h,利用Western blot方法检测AS ODN处理的Hep3B细胞p50和COX-2蛋白表达水平.利用电泳凝胶迁移

Hep3B细胞的培养

1、能长期传代,保持活性,便于监控检测结构功能和生命活动。2、培养条件可以人为的控制便于研究细胞代谢、物理、化学、生物因素的影响3、可用于各种观察和检测手段研究活细胞的变化(变异、分化)。可从细胞水平开展亚细胞结构和代谢分子的表达。4、研究范围和细胞来源广泛,选择性广。5、不同代次细胞可长期保存,既

PI3K/Akt/mTOR信号通路

目的:通过特异性阻断PI3K和mTOR,观察HepG2和Hep3B细胞株PI3K/Akt/mTOR信号通路活性及生物学行为的改变,探讨相关的分子机制。 方法:在培养的HepG2、Hep3B人肝癌细胞株和人正常肝细胞株QSG-7701上,以免疫印迹方法(Western blot)检测各细胞株中PI

PI3K/Akt/mTOR信号通路

特异性阻断法 mTOR抑制剂作用法 样本比较法             实验方法原理 通过特异性阻断PI3K和mTOR,观察HepG2和Hep3B细胞株PI3K/

PI3K/Akt/mTOR信号通路

实验方法原理 通过特异性阻断PI3K和mTOR,观察HepG2和Hep3B细胞株PI3K/Akt/mTOR信号通路活性及生物学行为的改变,探讨相关的分子机制。实验材料 HepG2人肝癌细胞Hep3B人肝癌细胞株人正常肝细胞株QSG-7701试剂、试剂盒 LY294002Rapamycin阿霉素仪器、

PI3K/Akt/mTOR信号通路

特异性阻断法 mTOR抑制剂作用法 样本比较法             实验方法原理 通过特异性阻断PI3K和mTOR,观察HepG2和Hep3B细胞株PI3K/

PI3K/Akt/mTOR信号通路_mTOR抑制剂作用法

实验方法原理观察阿霉素(Doxorubicin,DOX)单用或与RAPA联合用药对HepG2和Hep3B细胞生物学行为及PI3K/Akt/mTOR信号通路活性的影响,探讨mTOR抑制剂增强HCC化疗药物疗效的相关作用机制。实验材料HepG2细胞Hep3B细胞试剂、试剂盒阿霉素RAPA仪器、耗材培养箱

PI3K/Akt/mTOR信号通路_特异性阻断法

PI3K/Akt/mTOR信号通路可以:(1)诱导缺氧诱导因子1的表达和活性;(2)作为细胞内非常重要的信号转导途径;(3)在细胞的生长、存活、增殖、凋亡、血管生成、自吞噬等过程中发挥着极其重要的生物学功能。实验方法原理通过特异性阻断PI3K和mTOR,观察HepG2和Hep3B细胞株PI3K/Ak

使用lncRNAi方法通过靶向多个OncomiRs来实现HCC的肿...(二)

3、lncRNAi影响HCC细胞的增殖和迁移能力lncRNAi在细胞中能起作用,那么会影响哪些细胞的生物学功能呢?结果显示,AdSVPE1a-lncR有非常显著的Hep3B和Huh-7细胞杀伤能力。在Hep3B细胞中加入MOI=0.5 pfu/cell ,细胞存活不到50%,加入MOI=2

lncRNAi方法通过靶向多个OncomiRs来实现HCC的肿瘤精准治疗

  一箭N雕,lncRNAi实现肿瘤精准治疗   由于引起肿瘤的发生是一个复杂的网络,因此,是否可以通过一次靶向多个OncomiR进行肿瘤治疗呢?今天,小编通过一篇发表在《Molecular Cancer Therapeutics》上的研究,来看看科学家们怎么使用lncRNAi的方法,通过靶向多个

使用lncRNAi方法通过靶向多个OncomiRs来实现HCC的肿...(一)

使用lncRNAi方法通过靶向多个OncomiRs来实现HCC的肿瘤精准治疗一箭N雕,lncRNAi实现肿瘤精准治疗由于引起肿瘤的发生是一个复杂的网络,因此,是否可以通过一次靶向多个OncomiR进行肿瘤治疗呢?今天,小编通过一篇发表在《Molecular Cancer Therapeuti

锐博生物:外泌体在肝纤维化过程中发挥的作用研究

  过分!外泌体连肝纤维化也掺和!   关于IL-17 (白介素-17) 对肝脏疾病的作用,科学家们已经研究得很透彻了,但尚不知道IL-17的来源,特别是在非病原体引起的肝损伤和纤维化。今天我们来看看,来自韩国KAIST的研究者在Hepatology上叙述的一个关于外泌体与肝纤维化的故事。   

外泌体在肝纤维化过程中发挥的作用研究

过分!外泌体连肝纤维化也掺和!关于IL-17 (白介素-17) 对肝脏疾病的作用,科学家们已经研究得很透彻了,但尚不知道IL-17的来源,特别是在非病原体引起的肝损伤和纤维化。今天我们来看看,来自韩国KAIST的研究者在Hepatology上叙述的一个关于外泌体与肝纤维化的故事。受到肝损伤后,肝细胞

苏长青:miRNA治疗癌症?也许不是全能,但充满希望

   在百度上输入“肝癌”二字,除了一些百科性质的内容,常常还能看到“肝癌晚期能活多久”,“家人得了肝癌怎么办”,或者是“肝癌真的没得救了吗”之类的检索项。作为最常见的恶性肿瘤,原发性肝癌也许对于其它国家来说只是恶性肿瘤排行榜的一个名字,但是对于占据了全球一半新发肝癌病例的中国来说,这种疾病好似触手

锐博生物:外泌体在肝纤维化过程中发挥的作用研究

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JECCR:中南大学湘雅三医院团队发现肝癌发生新机制!

作为最常见的消化系统恶性肿瘤之一,肝细胞癌(HCC)已成为全球癌症相关死亡的第四大原因,是严重威胁人类健康的重大疾病[1]。 肝癌的发病过程涉及众多异常表达的基因及相应信号通路,目前研究已表明基因表达的RNA转录后调控异常是导致肝癌的重要机制[2]。 可变剪接(AS)是一种常见的转录后调控方式,通过

武大雷组-缺氧诱导因子HIF2的激动剂,靶向贫血

  缺氧诱导因子(hypoxia-inducible factors, HIFs)是人体内一类重要的转录因子, 可通过调节与红细胞生成、血管新生以及无氧代谢相关基因的转录,协助机体应对缺氧造成的压力【1】。因此HIF通路的活性异常,与癌症和贫血等多种疾病紧密相关。  具有转录活性的HIF蛋白复合体由

siRNA-转染程序

 A.siRNA转染的方法   哺乳动物转染的常见方法有:磷酸钙共沉淀、电穿孔法、DEAE-葡聚糖和polybrene、机械法(例如,显微注射和基因枪)、阳离子脂质体试剂,其中阳离子脂质体试剂转染法是目前最常用的转染方法。应用脂质体型转染试剂进行转染需要注重的几个方面:1.       转染试剂的用

山西大学康永波团队总结并展望了多糖作为肝细胞癌潜在治疗药物的前景

  肝细胞癌是全球癌症死亡的第三大原因,其几乎只发生在慢性肝病患者中,由肝损伤、炎症和再生的恶性循环驱动,通常持续数十年。目前,治疗这种疾病的各种新药正在研制中。多糖是高等植物、动物细胞膜和微生物细胞壁的重要成分,它与生理功能密切相关。近年来,人们对多糖作为具有生物活性的天然产物的研究越发深入,特别

lncRNA反向遗传学研究的典型案例

研究背景长链非编码RNA(Long noncoding RNA,lncRNA)普遍被认为是一类不能编码蛋白的长链RNA。由于其序列较长,所以可以有较大的潜力形成多种复杂构象,从而通过不同生物学途径发挥其作用。此外,由于其不具备蛋白编码能力,因此此类RNA也主要由其碱基序列形成的高级结构来执行生物

全转录组测序文章

研究背景       长链非编码RNA(Long noncoding RNA,lncRNA)普遍被认为是一类不能编码蛋白的长链RNA。由于其序列较长,所以可以有较大的潜力形成多种复杂构象,从而通过不同生物学途径发挥其作用。此外,由于其不具备蛋白编码能力,因此此类RNA也主要由其碱基序列形成的高级

伯豪生物客户全转录组测序文章在Nature-Cell-Biology发表

  研究背景 长链非编码RNA(Long noncoding RNA,lncRNA)普遍被认为是一类不能编码蛋白的长链RNA。由于其序列较长,所以可以有较大的潜力形成多种复杂构象,从而通过不同生物学途径发挥其作用。此外,由于其不具备蛋白编码能力,因此此类RNA也主要由其碱基序列形成的高级结构来执行生