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1 1,瑞士日内瓦大学,日内瓦大学,日内瓦大学手术系实验室,2个细胞隔离和移植中心,手术系,日内瓦大学医院,日内瓦大学,瑞士日内瓦大学,瑞士大学医学中心,瑞士卫生中心,瑞士及4.大学,第比利斯大学,佐治亚州,5移植和内脏手术部,瑞士日内瓦大学医院,瑞士日内瓦大学医院,迈阿密迈阿密大学迈阿密大学研究所,迈阿密米尔勒大学,迈阿密米尔勒大学,迈阿密大学,佛罗里达州迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,美国,迈阿密,迈阿密,迈阿密,迈阿密,,迈阿密,,迈阿,迈阿密,,迈阿密,迈阿密,迈阿密,,迈阿,,迈阿,迈阿密,分校,迈阿密,迈阿,迈阿密,迈阿,迈阿密,迈阿,迈阿密,分校,美国,迈阿密,迈阿,迈阿密学院,迈阿密,是佛罗里达州。加拿大,艾伯塔省糖尿病研究所9,艾伯塔大学,埃德蒙顿,艾伯特,加拿大,加拿大1,瑞士日内瓦大学,日内瓦大学,日内瓦大学手术系实验室,2个细胞隔离和移植中心,手术系,日内瓦大学医院,日内瓦大学,瑞士日内瓦大学,瑞士大学医学中心,瑞士卫生中心,瑞士及4.大学,第比利斯大学,佐治亚州,5移植和内脏手术部,瑞士日内瓦大学医院,瑞士日内瓦大学医院,迈阿密迈阿密大学迈阿密大学研究所,迈阿密米尔勒大学,迈阿密米尔勒大学,迈阿密大学,佛罗里达州迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,迈阿密大学,美国,迈阿密,迈阿密,迈阿密,迈阿密,,迈阿密,,迈阿,迈阿密,,迈阿密,迈阿密,迈阿密,,迈阿,,迈阿,迈阿密,分校,迈阿密,迈阿,迈阿密,迈阿,迈阿密,迈阿,迈阿密,分校,美国,迈阿密,迈阿,迈阿密学院,迈阿密,是佛罗里达州。加拿大,艾伯塔省糖尿病研究所9,艾伯塔大学,埃德蒙顿,艾伯特,加拿大,加拿大
界面裁缝对于钙钛矿太阳能电池(PSC)的效率和稳定性至关重要。报告的界面工程主要集中在能级转弯和陷阱状态钝化上,以改善PSC的光伏性能。在这篇综述中,根据材料界面的电子转移机制的基础进行了分子修饰。对能量水平修改和陷阱钝化的深入分析,以及接口调整中采用的通用密度功能理论(DFT)方法。此外,还讨论了通过界面工程来解决环境保护和大规模迷你模型制造的策略。本评论可以指导研究人员了解界面工程,以设计有效,稳定和环保PSC的接口材料。
该细胞系对于专注于核质运输,核孔复合动力学以及NUP50在各种细胞过程中的功能作用的研究特别有价值。NRK-EGFP2-NUP50细胞适用于一系列实验方法,包括光漂白后的荧光恢复(FRAP)(FRAP),荧光相关光谱(FCS)和其他高级显微镜技术。这些研究可以提供对核转运分子机制的见解,并有助于理解与核转运功能障碍相关的疾病,例如某些癌症和神经退行性疾病。
亚培养物从粘附细胞中去除旧培养基,并用缺乏钙和镁的PBS洗涤它们。对于T25烧瓶,使用3-5毫升PBS,对于T75烧瓶,使用5-10毫升。然后,使用1-2 mL对T25烧瓶完全覆盖细胞,T75烧瓶2.5 mL。让细胞在室温下孵育8-10分钟以将其分离。孵育后,将细胞与10 ml培养基轻轻混合以重悬于它们,然后以300xg离心3分钟。丢弃上清液,将细胞重悬于新鲜培养基中,然后将其转移到已经包含新鲜培养基的新瓶中。
HK-CRISPR-CAP-H-MEGFP细胞系是一种为晚期基因编辑和荧光应用而设计的人类衍生模型。该细胞系基于亲本人类细胞系,并已使用CRISPR-CAS9技术进行了修改,以表达用单体增强的绿色荧光蛋白(MEGFP)标记的CAP-H(染色体相关蛋白H)基因。这种修饰允许CAP-H的精确可视化和跟踪,CAP-H是冷凝蛋白复合物的组成部分,对于细胞分裂期间的染色体凝结和稳定至关重要。MEGFP标签提供了强烈而稳定的荧光信号,这使该细胞系非常适合活细胞成像和基于荧光的测定。
对NCH640的研究主要关注其耐药机制,尤其是在缺氧条件下。神经胶质瘤细胞(如NCH640)对代谢适应的依赖性显着依赖,包括反应性氧(ROS)调节的改变。研究表明,靶向NCH640和相关细胞系中的综合应力反应(ISR)等靶向途径可能会提高其对替莫唑胺等疗法的敏感性,如替莫唑胺,该疗法通常用于胶质母细胞瘤治疗中。这些发现对于制定新策略来克服胶质瘤干细胞对标准治疗干预的固有耐药性很重要。
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2025年3月1日发布。 https://doi.org/10.1101/2025.02.25.640019 doi:Biorxiv Preprint
细胞系以其侵略性生长和体内肿瘤性高而闻名,使其成为体内研究肿瘤行为和对疗法反应的极好模型。DMS-79细胞还可以作为药理测试和药物开发的有用工具,为细胞对各种化学治疗剂的反应提供了见解。此外,这些细胞在小细胞肺癌中转移的癌症干细胞特征和机制方面发挥了作用。这种广泛的用法强调了DMS-79在癌症研究中的重要性,尤其是针对攻击性和难以治疗的癌症等疗法,例如小细胞肺癌。