細胞
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マウス骨髄由来樹状細胞(BMDC)の培養法とサイトカインの選択
1.樹状細胞(DC)とは何ですか?
樹状細胞(DC)は、人体で最も効果的な抗原提示細胞(APC)です。DCは、ナイーブT細胞の増殖を強力に刺激できる唯一のAPCです。他の種類のAPC(単球、マクロファージ、B細胞など)は、活性化T細胞または記憶T細胞のみを刺激できます。したがって、...
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血管新生実験におけるCeturegelTMマトリックスゲルの応用
血管新生は、創傷治癒、炎症、関節リウマチ、糖尿病性網膜症、黄斑変性、腫瘍増殖と密接に関連しています。生物の成長中、血管新生は新しい組織の成長の重要な部分です。成人期には、特別な臓器で厳密に制御されている定期的なイベントを除いて、血管新生促進性および血管新生阻害性の内因性因子のバランスにより...
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マクロファージ分極培養:サイトカインの役割
1.序文
マクロファージは、血液中の単球から分化した大型の食細胞です。ほぼすべての組織に存在し、特に皮膚、肺、腸など外界と頻繁に接触する組織に多く存在します。マクロファージは、ヒトの免疫防御、炎症反応、組織修復、免疫調節、疾患の発症など、多くの生物学的プロセスにおいて重要な役割を果た...

オルガノイド培養のための古典的なWNERサイトカインプロトコル
オルガノイドは、実際の臓器の構造と機能をシミュレートする 3 次元のin vitro構造です。幹細胞または多能性細胞から派生したこれらの自己組織化モデルは、組織の細胞の多様性と機能の複雑さを再現します。オルガノイドは、ヒト生物学を研究するための生理学的に関連するシステムを提供することで、発生生...
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VEGFファミリータンパク質を正しく選択するにはどうすればいいですか?
1. VEGFファミリータンパク質
血管内皮増殖因子 (VEGF) は、新しい血管の形成における重要な因子です。VEGF は、既存の血管の再生 (血管新生) または新しい血管の形成 (血管形成) を誘発するため、胚の発達と血管修復の鍵となります。VEGF は、固形腫瘍の成長を促進...
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無料ガイド: より健康な細胞培養のための 5 つのヒント
細胞培養は、医薬品開発から遺伝子治療まで、多くの研究用途の基礎となっています。しかし、適切なアプローチとツールがなければ、健全で増殖する培養を維持するのは困難です。熟練した科学者であっても、細胞培養の初心者であっても、プロセスの各ステップを最適化することで大きな違いが生まれます。このガイドでは...

クロドロネート リポソーム | レッスン 3: 肺
肺マクロファージは肺組織に存在する免疫細胞の一種で、単核食細胞系の一部です。肺マクロファージは主に 2 つの経路から生成されます。1 つ目は、骨髄で生成された単球が肺に入り、マクロファージに分化することです。2 つ目は、常在マクロファージが肺内に内在することです。主な種類は、肺胞マクロファージ...
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クロドロネートリポソーム | レッスン 2: 肝臓
肝臓では、マクロファージはクッパー細胞と呼ばれます。クッパー細胞は主に肝臓の洞腔に存在し、次のような特徴と機能を持っています。
清掃機能:クッパー細胞は、腸から肝臓に吸収された細菌、ウイルス、毒素を除去し、肝臓を感染から保護します。
免疫調節:クッパー細胞は肝臓の免疫環境を調節し、肝疾...
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老化を遅らせる?アルツハイマー病を効果的に改善?抗酸化作用?すべてここにあります!高純度ウロリチンA研究の完全なリスト
人間の生活水準の向上とライフスタイルの変化に伴い、免疫システムの健康はあらゆる側面から常に脅威にさらされています。免疫システムは病気に対する重要な防御線であり、強力な免疫調節効果を持つ物質であるウロリチンAは、免疫細胞の数と機能を増やし、免疫細胞の活動を強化し、免疫反応のバランスを調整し、腫瘍...
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クロドロネート リポソーム | レッスン 1: 注射方法と投与量
マクロファージは体のさまざまな部分で独自の重要な役割を果たしますが、特定の領域におけるマクロファージの特定の機能と病気の発症への影響をよりよく研究するために、正確なマクロファージ除去が重要な研究ツールになっています。クロドロネート リポソームは、最も実績があり、費用対効果が高く、マクロファージ...
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クロドロネートリポソーム - 生体内でのマクロファージ除去法
マクロファージは免疫系における重要な細胞であり、病原体の除去、組織の修復、免疫調節など、組織内でさまざまな役割を果たしています。慢性炎症、自己免疫疾患、腫瘍の発達など、特定の病態におけるマクロファージの異常な活性化または機能不全は、生物に悪影響を及ぼす可能性があります。クロドロネートリポソーム...
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マクロファージとその生体内研究戦略
マクロファージ入門
マクロファージの発見は 1882 年に遡ります。生物学者のエリー・メチニコフが、適応免疫機構を持たない原始的な動物を研究しているときに発見し、これらの細胞を食細胞と呼びました。マクロファージは、高度な可塑性と、生体内での組織発達と恒常性、細胞残骸の除去、病原体の排除、炎...