細胞:H838細胞
中文名稱:人肺癌細胞
生長特性:貼壁細胞
培養(yǎng)基:1640 培養(yǎng)基 血清:10%FBS(GIBCO胎牛血清)
凍存條件:50%基礎培養(yǎng)基、40% FBS、10% DMSO
細胞常規(guī)培養(yǎng)傳代流程( 請嚴格遵照無菌操作)
1. 吸出原培養(yǎng)瓶中的培養(yǎng)基,PBS 緩沖液潤洗細胞兩次,加 2-3 ml 0.25% 胰_酶進行消化細胞(注意把握消化時間,通??刂圃?1-2min)
2. 鏡下觀察消化情況,在細胞邊緣縮小,貼壁松動時(不建議消化到細胞漂?。┤サ粢萠酶,加 6~8ml 培養(yǎng)基,輕輕吹打細胞層,盡量把細胞層吹落,吹散。
3. 取部分細胞懸液轉移到新的培養(yǎng)皿/瓶中,添加適當的培養(yǎng)基,把細胞懸液打勻,于培養(yǎng)箱中培養(yǎng)。
4. 注意培養(yǎng)基 PH 值變化情況,定期換液(每周 2-3 次),待細胞密度達到 80%以后重復 1 項操作或凍存。
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細胞里的微管可以說是維持細胞形態(tài)最重要的一個結構,意外發(fā)現,細胞里微管延伸的越長,反而越堅固,而這樣一個結構上的特點,很可能成為將來納米材料發(fā)展上的關鍵。
細胞里這些口徑約為25納米長的微管,在細胞生理活動的過程中,扮演著相當重要的角色,它除了能維持細胞具有固定的外形外,還肩負著細胞運輸與運動的功能,因此,微管不但得具有堅固的剛性,還要能夠維持一定的彈性。
利用一個稱為single-particle tracking的新技術,透過黃綠色的熒光小珠,黏附定位不同長度的微管片段,再藉由拉扯微管的方式,測量細胞里微管的強韌度。結果意外的發(fā)現,口徑及其微小的微管一旦拉扯的越長,它的韌性越高,也就是越為堅固。
這個發(fā)現,與傳統(tǒng)對微管的認知有很大不同,如果進一步的分析真能證實這一觀察是正確的,那么就可以將這種結構上的特點應用在納米材料的發(fā)展上,設計出既柔軟又具有高韌性的材料。