3D 生物打印技術在組織工程中的應用,對基質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同作用,為打印后的細胞提供適宜的生長微環境。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:培養第 5 天心肌細胞肌節長度約 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,與 Bios...
神經退行性疾病研究中,模擬體內神經細胞微環境、減少實驗變異,是確保研究結果可靠的關鍵。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,憑借精細準確的“基質-細胞配對”方案,為神經細胞培養帶來新突破。以明星亞型LN521為例,它不僅能支持神經干細胞的穩定擴增,還能與其他亞型協同助力特定神經細胞分化:比如與LN111配合時,可高效誘導人多能干細胞分化為多巴胺能神經元,純度達90%以上,且產量較傳統胚狀體分化方案提升43倍。這些多巴胺能神經元移植到受損裸鼠體內后,能存活27周并正常釋放多巴胺。此外,LN521還適用于星形膠質細胞培養,用其構建的星形膠質細胞模型,在ALSz...
在心肌細胞的功能成熟研究中,模擬體內心肌微環境、促進細胞結構與功能的同步成熟,是研究的關鍵目標。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化方案。這兩種亞型協同作用,能構建接近體內的心肌生長微環境,促進心肌細胞的結構成熟與功能完善:培養第 34 天的心肌細胞,肌鈣蛋白 T(TNNT2)在細胞質中呈現清晰的肌節條紋,與天然心肌細胞結構一致;同時,細胞具備正常的收縮功能與電生理特征,能產生規律的動作電位,且收縮頻率與幅度穩定。實驗數據顯示,與單獨使用 LN521 或傳統基質相比,LN521+...
從實驗成本與操作便捷性角度對比,Biolaminin 層粘連蛋白同樣表現出色。以干細胞規模化擴增為例,Biolaminin 的 LN521 在中空纖維擴增系統與微載體培養中,無需額外正電荷修飾即可實現細胞高效附著與鋪展,且具備 “無需weekend換液” 特性,明顯降低人力成本與操作頻次,減少污染風險。Matrigel 不僅成本較高,在規模化培養中需復雜預處理,且weekend需頻繁換液,增加操作復雜性與污染幾率,不利于大規模細胞培養的成本控制與高效生產。BioLamina為各種2D和3D應用提供多種人類重組層粘連蛋白細胞培養基質組合。Biolaminin多個亞型的系列產品提供可靠的多能細胞擴...
神經退行性疾病研究中,模擬體內神經細胞微環境、減少實驗變異,是確保研究結果可靠的關鍵。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,憑借精細準確的“基質-細胞配對”方案,為神經細胞培養帶來新突破。以明星亞型LN521為例,它不僅能支持神經干細胞的穩定擴增,還能與其他亞型協同助力特定神經細胞分化:比如與LN111配合時,可高效誘導人多能干細胞分化為多巴胺能神經元,純度達90%以上,且產量較傳統胚狀體分化方案提升43倍。這些多巴胺能神經元移植到受損裸鼠體內后,能存活27周并正常釋放多巴胺。此外,LN521還適用于星形膠質細胞培養,用其構建的星形膠質細胞模型,在ALSz...
對于專注干細胞臨床研究的團隊而言,找到一款能貫穿科研到臨床全階段的基質產品,是突破研究瓶頸的關鍵。瑞典 BioLamina 自 2009 年起深耕基質生物學,其主要產品 —— 天然全長的三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,憑借與人體天然環境高度一致的特性,成為眾多實驗室的首要選擇。其中明星亞型 LN521,更是為人類多能干細胞培養帶來革新:它無需飼養層與 ROCKi 凋亡抑制劑,就能實現單細胞傳代的穩定擴增,且化學成分完全限定、無異種動物源,從根源上規避傳統基質的批次差異風險。無論是胚胎干細胞(ESC)還是誘導多能干細胞(iPSC),在 LN521 構建的生物相關環境中,不僅能快速...
對于專注干細胞臨床研究的團隊而言,找到一款能貫穿科研到臨床全階段的基質產品,是突破研究瓶頸的關鍵。瑞典 BioLamina 自 2009 年起深耕基質生物學,其主要產品 —— 天然全長的三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,憑借與人體天然環境高度一致的特性,成為眾多實驗室的首要選擇。其中明星亞型 LN521,更是為人類多能干細胞培養帶來革新:它無需飼養層與 ROCKi 凋亡抑制劑,就能實現單細胞傳代的穩定擴增,且化學成分完全限定、無異種動物源,從根源上規避傳統基質的批次差異風險。無論是胚胎干細胞(ESC)還是誘導多能干細胞(iPSC),在 LN521 構建的生物相關環境中,不僅能快速...
少突膠質細胞的髓鞘形成功能是評估其修復能力的關鍵指標,而基質對少突膠質細胞的髓鞘形成能力具有重要調控作用。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,LN211 與 LN411 亞型能有效增強少突膠質細胞的髓鞘形成能力。這兩種亞型通過與少突膠質細胞表面的整合素受體結合,ji huo髓鞘形成相關基因(如 MBP、PLP)的表達,促進細胞向成熟少突膠質細胞分化。在與神經軸突共培養實驗中,LN211 與 LN411 培養的少突膠質細胞,髓鞘形成效率明顯高于傳統基質,且形成的髓鞘結構更完整、厚度更均勻。這種強髓鞘形成能力,讓 LN211 與 LN411 成為脫髓...
在神經類qi guan的長期發育研究中,避免細胞壞死、維持類qi guan的結構完整性,是觀察神經發育過程的基礎。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,與Biosilk支架結合,為神經類qi guan的長期培養提供了創新方案。Biosilk的多孔網絡結構能促進營養與氧氣的滲透,而LN111亞型能提供神經細胞生長所需的生物信號,二者協同作用可避免類qi guan中心壞死——傳統腹側中腦類qi guan(VMorg)培養12天就出現明顯內外差異,而Biosilk-LN111類qi guan不僅內外結構均一,還能在6個月的長期培養中保持無壞死狀態。在細胞發育方面...
腦類qi guan的長期培養與成熟,是研究人類大腦發育與神經疾病的重要手段,而基質的選擇直接影響類qi guan的質量與穩定性。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,與 Biosilk 支架結合,為腦類qi guan培養帶來革新。其中明星亞型 LN111 作為關鍵功能成分,能調控細胞外基質信號,促進腦類qi guan的均質化發育:傳統類qi guan培養 12 天就會出現明顯的內外差異,而添加 Biosilk-LN111 的類qi guan整體結構更均一,且長期培養(Zui長 6 個月)無中心壞死,這得益于 Biosilk 的多孔結構與 LN111...
在干細胞的定向分化研究中,明確基質對分化過程的調控機制,是優化分化方案的關鍵。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,尤其是明星亞型LN521,為解析基質調控機制提供了理想工具。LN521作為天然全長層粘連蛋白,能與干細胞表面的多種受體結合,ji huo特定信號通路,進而調控細胞的分化方向:比如在心肌分化中,LN521可協同LN221 ji huo心肌發育相關基因,促進細胞向心肌細胞定向分化;在神經分化中,LN521能與LN111配合,調控多巴胺能神經元特異性基因的表達,提升分化效率。此外,LN521成分完全限定,可通過控制單一變量來研究基質對分化的影響,避...
從實驗成本與操作便捷性角度對比,Biolaminin 層粘連蛋白同樣表現出色。以干細胞規模化擴增為例,Biolaminin 的 LN521 在中空纖維擴增系統與微載體培養中,無需額外正電荷修飾即可實現細胞高效附著與鋪展,且具備 “無需weekend換液” 特性,明顯降低人力成本與操作頻次,減少污染風險。Matrigel 不僅成本較高,在規?;囵B中需復雜預處理,且weekend需頻繁換液,增加操作復雜性與污染幾率,不利于大規模細胞培養的成本控制與高效生產。BioLamina為各種2D和3D應用提供多種人類重組層粘連蛋白細胞培養基質組合。Biolaminin多個亞型的系列產品提供可靠的多能細胞擴...
干細胞規模化擴增是細胞zhi liao商業化的關鍵,全長層粘連蛋白在這一過程中的效率與穩定性遠超片段化產品。BioLamina 的全長 LN521 在中空纖維擴增系統中,能支持 iPSC 細胞數量與群體倍增數明顯提升,且擴增后細胞仍保持多能性與正常核型;片段化層粘連蛋白在規模化培養中易出現細胞貼壁不均、增殖緩慢的問題,導致擴增效率低,且細胞質量波動大。在微載體培養中,全長 LN521 無需額外正電荷修飾即可實現細胞高效鋪展(鋪展效率 83%-88%);片段化層粘連蛋白則需依賴大量修飾劑,不僅增加成本,還可能引入外源雜質,影響細胞質量,制約規模化生產進程。高性價比重組層粘連蛋白 Biolamin...
在 3D 細胞培養與類qi guan構建領域,基質對構建穩定、生理相關性高的模型至關重要。Biolaminin 層粘連蛋白與 Biosilk 支架結合,能為類qi guan提供精細準確的結構與信號支持,避免類qi guan中心壞死,維持長期結構穩定,且可調控細胞類型比例一致性,構建出更接近體內組織的類qi guan模型。Matrigel 雖廣泛應用于類qi guan培養,但其成分復雜性導致不同批次對類qi guan生長與結構影響差異大,難以構建標準化、可重復的類qi guan模型,限制了類qi guan技術在藥物篩選、疾病模型構建等方面的進一步應用。高質量重組層粘連蛋白 Biolaminin5...
星形膠質細胞在CentralNervousSystem系統中發揮著營養支持、神經保護等關鍵作用,其體外模型的構建對神經疾病研究具有重要意義。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,明星亞型LN521能為星形膠質細胞模型構建提供良好支持。使用LN521培養不同hiPSC細胞系(AF22、C1、C9),可成功開發出高度可重復、完全定義的星形膠質細胞模型(NES-Astro),該模型能正常表達GFAP、GLAST、S100β等星形膠質細胞標志物,且具備正常的谷氨酸攝取功能——在SLC1A3抑制劑UCPH101處理后,谷氨酸攝取能力明顯下降,符合星形膠質細胞的功能特...
在心肌細胞的功能成熟研究中,模擬體內心肌微環境、促進細胞結構與功能的同步成熟,是研究的關鍵目標。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化方案。這兩種亞型協同作用,能構建接近體內的心肌生長微環境,促進心肌細胞的結構成熟與功能完善:培養第 34 天的心肌細胞,肌鈣蛋白 T(TNNT2)在細胞質中呈現清晰的肌節條紋,與天然心肌細胞結構一致;同時,細胞具備正常的收縮功能與電生理特征,能產生規律的動作電位,且收縮頻率與幅度穩定。實驗數據顯示,與單獨使用 LN521 或傳統基質相比,LN521+...
在細胞培養的標準化與重復性方面,全長層粘連蛋白的優勢遠勝于片段化產品。BioLamina的全長層粘連蛋白(如LN521)成分完全限定,蛋白結構穩定,不同批次培養的細胞生長速率、多能性標記物表達一致性強,實驗結果可重復率高;片段化層粘連蛋白因結構不完整,生產過程中易產生降解片段,導致不同批次產品生物活性差異大,細胞培養結果波動頻繁,嚴重影響實驗重復性。在高通量藥物篩選中,全長LN521支持96孔板內細胞均一生長,確保篩選結果可靠;片段化產品則導致孔間細胞生長差異大,篩選數據偏差大,無法滿足高通量研究的精細準確需求。GMP 生產重組層粘連蛋白 Biolaminin521,細胞產量高、使用便捷。北京...
在神經細胞培養方面,細胞對基質的特異性需求使得 Biolaminin 層粘連蛋白更具優勢。BioLamina 提供多種亞型(如 LN111、LN521 等),可精細準確匹配不同神經細胞類型的需求。例如,LN111 能高效誘導多能干細胞分化為高純度多巴胺能神經元,純度可達 90.4%±0.9%,且產量大幅提升。Matrigel 雖也能支持神經細胞生長,但因成分復雜、信號不精細準確,神經細胞分化純度低、雜細胞多,難以滿足神經疾病機制研究與細胞zhi liao對特定神經細胞類型的高純度需求,無法有效模擬體內神經微環境中細胞與基質的精細準確互作。iPSCs 分化選重組層粘連蛋白 Biolaminin5...
在多能干細胞培養領域,成分明確性對維持細胞遺傳穩定性至關重要。BioLamina 的 Biolaminin 層粘連蛋白產品,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品高度一致,能精細準確調控細胞信號通路,維持多能干細胞的遺傳穩定性,支持長期、穩定的單細胞傳代,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,易導致細胞培養過程中遺傳變異風險增加,無法為干細胞長期培養與遺傳研...
在多能干細胞培養領域,成分明確性對維持細胞遺傳穩定性至關重要。BioLamina 的 Biolaminin 層粘連蛋白產品,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品高度一致,能精細準確調控細胞信號通路,維持多能干細胞的遺傳穩定性,支持長期、穩定的單細胞傳代,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,易導致細胞培養過程中遺傳變異風險增加,無法為干細胞長期培養與遺傳研...
少突膠質細胞的髓鞘形成功能是評估其修復能力的關鍵指標,而基質對少突膠質細胞的髓鞘形成能力具有重要調控作用。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,LN211 與 LN411 亞型能有效增強少突膠質細胞的髓鞘形成能力。這兩種亞型通過與少突膠質細胞表面的整合素受體結合,ji huo髓鞘形成相關基因(如 MBP、PLP)的表達,促進細胞向成熟少突膠質細胞分化。在與神經軸突共培養實驗中,LN211 與 LN411 培養的少突膠質細胞,髓鞘形成效率明顯高于傳統基質,且形成的髓鞘結構更完整、厚度更均勻。這種強髓鞘形成能力,讓 LN211 與 LN411 成為脫髓...
星形膠質細胞在CentralNervousSystem系統中發揮著營養支持、神經保護等關鍵作用,其體外模型的構建對神經疾病研究具有重要意義。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,明星亞型LN521能為星形膠質細胞模型構建提供良好支持。使用LN521培養不同hiPSC細胞系(AF22、C1、C9),可成功開發出高度可重復、完全定義的星形膠質細胞模型(NES-Astro),該模型能正常表達GFAP、GLAST、S100β等星形膠質細胞標志物,且具備正常的谷氨酸攝取功能——在SLC1A3抑制劑UCPH101處理后,谷氨酸攝取能力明顯下降,符合星形膠質細胞的功能特...
在 3D 細胞培養與類qi guan構建領域,基質對構建穩定、生理相關性高的模型至關重要。Biolaminin 層粘連蛋白與 Biosilk 支架結合,能為類qi guan提供精細準確的結構與信號支持,避免類qi guan中心壞死,維持長期結構穩定,且可調控細胞類型比例一致性,構建出更接近體內組織的類qi guan模型。Matrigel 雖廣泛應用于類qi guan培養,但其成分復雜性導致不同批次對類qi guan生長與結構影響差異大,難以構建標準化、可重復的類qi guan模型,限制了類qi guan技術在藥物篩選、疾病模型構建等方面的進一步應用。Gibco 代理重組層粘連蛋白 Biolam...
感覺神經元的體外培養,對疼痛機制研究、周圍神經損傷zhi liao開發具有重要價值,而基質的功能性直接決定感覺神經元的存活與功能維持。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,針對感覺神經元培養需求,提供 LN111、LN211、LN411、LN511 等適配亞型。這些亞型能模擬體內感覺神經元的生長微環境,通過與細胞表面受體結合,傳遞存活與分化信號,支持感覺神經元前體細胞的定向分化與軸突生長:分化后的感覺神經元能表達特異性標志物,且具備正常的信號傳導功能,可對疼痛刺激產生相應的電生理反應。此外,產品成分明確、無異種動物源,避免了傳統基質可能引入的雜質對...
施萬細胞在周圍神經損傷修復中負責髓鞘再生,其體外培養質量直接影響修復研究的進展。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,LN211與LN411亞型是施萬細胞培養的理想選擇。這兩種亞型能模擬施萬細胞體內生長的基質環境,ji huo細胞增殖與功能維持相關信號通路:培養后的施萬細胞不僅增殖速率穩定,還能持續表達S100β、P0等特異性標志物,且具備強大的髓鞘形成能力——在與神經軸突共培養時,可有效包裹軸突形成完整髓鞘結構。此外,由于產品成分限定、無異種動物源,避免了傳統基質可能引入的雜質對施萬細胞功能的干擾,確保其在體外仍能保持與體內一致的修復特性,為周圍神經損傷...
在神經類qi guan的長期發育研究中,避免細胞壞死、維持類qi guan的結構完整性,是觀察神經發育過程的基礎。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,與Biosilk支架結合,為神經類qi guan的長期培養提供了創新方案。Biosilk的多孔網絡結構能促進營養與氧氣的滲透,而LN111亞型能提供神經細胞生長所需的生物信號,二者協同作用可避免類qi guan中心壞死——傳統腹側中腦類qi guan(VMorg)培養12天就出現明顯內外差異,而Biosilk-LN111類qi guan不僅內外結構均一,還能在6個月的長期培養中保持無壞死狀態。在細胞發育方面...
細胞zhi liao產品的質量控制,對確保臨床應用安全至關重要,而基質產品的可追溯性與合規性,是細胞zhi liao質量控制的重要環節。瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,從科研級到臨床級的全系列產品,均建立了嚴格的質量控制體系與完整的追溯鏈條。其中臨床級 CT521 不僅符合 USP Chapter 1043 與 ISCT AOF 二級水平要求,還能提供從原材料采購到生產、質檢的全流程追溯文件,包括動物源聲明、分析證書(CoA)、安全數據表(SDS)等,每一批次產品均經過嚴格的純度、活性、無菌性檢測,確保產品質量可控。明星亞型 LN521 作為...
在心肌細胞zhi liao研究領域,如何高效獲得功能成熟且符合臨床標準的心肌細胞,一直是科研人員面臨的難題。而瑞典 BioLamina 的天然全長三聚體重組人 Biolaminin 層粘連蛋白,尤其是 LN521 亞型,正為這一難題提供解決方案。研究表明,將 LN521 與 LN221 亞型組合使用,能構建標準化的心肌細胞分化體系:在第 9 天即可誘導多能干細胞形成心血管祖細胞,第 11 天分化為定向心臟祖細胞,到第 34 天就能獲得具備收縮功能與電生理特征的成熟心肌細胞。更值得關注的是,這種分化方式效率高達 85%,遠超單獨使用 LN521 或玻連蛋白的效果。且由于產品無異種動物源、成分明確...
在少突膠質細胞髓鞘形成研究中,Biolaminin 層粘連蛋白的精細準確調控能力優于 Matrigel。BioLamina 的 LN211 與 LN411 亞型,可通過明確的結構域ji huo少突膠質細胞髓鞘形成相關基因,促使細胞分化為具有完整髓鞘形成能力的成熟細胞,與神經軸突共培養時能形成均勻、高質量髓鞘。Matrigel 因成分復雜,對少突膠質細胞髓鞘形成的信號調控不精細準確,導致分化出的少突膠質細胞髓鞘形成能力差,髓鞘結構缺陷多,無法滿足脫髓鞘疾病修復機制研究與細胞zhi liao對高質量少突膠質細胞模型的需求。全球布局的重組層粘連蛋白 Biolaminin521,適配 ESCs 培養,...
星形膠質細胞在CentralNervousSystem系統中發揮著營養支持、神經保護等關鍵作用,其體外模型的構建對神經疾病研究具有重要意義。瑞典BioLamina的天然全長三聚體重組人Biolaminin層粘連蛋白,明星亞型LN521能為星形膠質細胞模型構建提供良好支持。使用LN521培養不同hiPSC細胞系(AF22、C1、C9),可成功開發出高度可重復、完全定義的星形膠質細胞模型(NES-Astro),該模型能正常表達GFAP、GLAST、S100β等星形膠質細胞標志物,且具備正常的谷氨酸攝取功能——在SLC1A3抑制劑UCPH101處理后,谷氨酸攝取能力明顯下降,符合星形膠質細胞的功能特...