Клетки NCI-H460 - Навигация в изследванията на рака на белия дроб с NCI-H460 Insights

NCI-H460 са производни на човека клетки от недребноклетъчен рак на белия дроб, които обикновено се използват в изследванията на белодробния карцином и токсикологията. Тази клетъчна линия е ценен инструмент за изучаване на различни аспекти на биологията на рака, включващи развитието на тумора, растежа и резистентността към лекарства. Освен това клетките NCI-H460 са подходящ модел за разработване на противоракови реагенти.

NCI-H460 клетки: Произход и общи характеристики

Произходът и общите характеристики на дадена клетъчна линия допринасят в голяма степен за нейните приложения в научните изследвания. Този раздел от статията ще ви помогне да научите произхода и основните характеристики на клетките за рак на белия дроб NCI-H460. Ще научите: Какво представляват клетките NCI-H460? Какъв е типът клетъчна линия NCI-H460? Каква е морфологията на NCI-H460?

  • Клетъчната линия NCI-H460 произхожда от плеврален излив на европейски мъж с едроклетъчен рак на белия дроб. Тя е създадена през 1982 г. от A.F. Gazdar и колегите му.
  • Клетките на белодробния рак NCI-H460 имат епителна морфология.
  • NCI-H460 е туморогенна клетъчна линия с хипотриплоиден кариотип. Модалният брой хромозоми за тези клетки е 57. Клетките NCI-H460 притежават също така 58 модални хромозомни номера в сравними стойности.
  • Тези клетки за рак на белия дроб имат много NCI-NCI-H460 мутации като недребноклетъчните тумори на белия дроб, като например NCI-H460 KRAS мутация, които участват в клетъчната пролиферация, растежа, инвазията и метастазирането.

Компютърната томография на пациент на средна възраст показва тумор на белия дроб в долния ляв лоб на белия дроб. След допълнителни изследвания е диагностициран дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК).

Информация за култивирането на клетките NCI-H460

Трябва да знаете следните ключови моменти за правилното боравене и поддържане на клетъчната линия NCI-H460. Тя ще ви информира за времето за удвояване на NCI-H460, средата за култивиране на NCI-H460 и основните процедури за култивиране на клетки от рак на белия дроб NCI-H460.

Основни точки за култивиране на клетките NCI-H460

Време за удвояване:

Времето за удвояване на NCI-H460 е приблизително 33 часа.

Прилепнали или в суспензия:

NCI-H460 клетки от рак на белия дроб са адхезивни.

Съотношение на субкултивиране:

Препоръчваното съотношение на разделяне за клетъчната линия NCI-H460 е 1:2 и 1:4. След като се отстрани старата среда, адхезивните клетки се изплакват с 1 x фосфатен буферен физиологичен разтвор. След това клетките се инкубират с разтвора за пасиране Accutase за 8 до 10 минути при стайна температура. Дисоциираните клетки се ресуспендират в хранителна среда и се центрофугират. Събраните клетки отново се ресуспендират и се изсипват в нова колба за култивиране.

Среда за растеж:

RPMI 1640 се използва като среда за култивиране на NCI-H460. Тя се допълва с 10% фетален говежди серум, 2,1 mM стабилен глутамин и 2,0 g/L NaHCO3. Средата трябва да се подменя 2 до 3 пъти седмично.

Условия за растеж:

Културите на NCI-H460 се поддържат при температура 37°C в овлажнен инкубатор с непрекъснато подаване на 5% CO2.

Съхранение:

Клетките от рак на белия дроб NCI-H460 могат да се съхраняват дългосрочно в парната фаза на течен азот или при температура под -150 °C в електрически фризер за ултраниски температури.

Процес на замразяване и среда:

За замразяване и съхранение на клетките NCI-H460 се използва среда CM-1 или CM-ACF. Препоръчва се бавен метод на замразяване, за да се запази максималната жизнеспособност на клетките.

Процес на размразяване:

Замразените клетки NCI-H460 се размразяват на предварително затоплена водна баня (при температура 37 °C) за 40 до 60 секунди, докато остане малка ледена бучка. Размразените клетки се добавят с прясна среда и се центрофугират, за да се отстранят компонентите на замразяващата среда. Събраната клетъчна пелета отново се ресуспендира и клетките се разпределят в нови колби, съдържащи среда за растеж. На клетките NCI-H460 може да им отнеме почти 24 часа, за да се прикрепят към повърхността на колбата.

Ниво на биологична безопасност:

Клетките от рак на белия дроб NCI-H460 се обработват и поддържат в лаборатории с ниво на биологична безопасност 1.

Клетки NCI-H460, растящи заедно в адхерентни клъстери при 10x и 20x увеличение.

Предимства и недостатъци на клетките NCI-H460

NCI-H460 е широко използвана клетъчна линия в изследванията на рака на белия дроб. В този раздел ще бъдат разгледани общите предимства и недостатъци, свързани с клетките за рак на белия дроб NCI-H460.

Предимства

Предимствата на клетъчната линия за недребноклетъчен рак на белия дроб NCI-H460 са:

  • Туморен произход

    Клетъчната линия NCI-H460 е получена от пациент с едроклетъчен белодробен карцином, който представлява този конкретен тип рак на белия дроб. Те се използват като модел за изучаване на биологията на рака на белия дроб и за разработване на нови и ефективни лечения. Клетките NCI-H460 имат туморогенен потенциал и могат да бъдат инжектирани в имунодефицитни мишки за създаване на in vivo туморни модели за изучаване на туморния растеж, развитието и ефикасността на потенциални лекарства.

  • Високи нива на пролиферация

    NCI-H460 показва по-високи темпове на растеж в сравнение с други клетъчни линии на недребноклетъчен рак на белия дроб, като например A549. Това предимство увеличава тяхната наличност и помага на изследователите да провеждат възпроизводими и чувствителни към времето експерименти.

Недостатъци

Недостатъците, свързани с клетките на белодробен рак NCI-H460, са:

  • Хомогенност

    Клетките NCI-H460 са хомогенни, тъй като са получени от тумор на един пациент. Поради това в тях обикновено липсват сложността и хетерогенността, наблюдавани в туморите на пациентите.

Изследователски приложения на клетките NCI-H460

Клетките NCI-H460 за рак на белия дроб се използват широко в изследвания, свързани с белодробния карцином. Ето някои от важните изследователски приложения на клетките NCI-H460:

  • Изследвания на белодробен рак: Клетките NCI-H460 са безценен модел за изследване на клетъчни и молекулярни механизми, свързани с развитието, растежа и метастазирането на тумори. Освен това се използват за изследване на задължителните сигнални пътища, молекулярните цели и различните генетични мутации, свързани с прогресията на рака на белия дроб. Проведени са няколко проучвания върху клетки NCI-H460 за ефективно изучаване на тези фактори. В проучване, проведено през 2019 г., се предлага свръхекспресираният субстрат на ядрения повсеместен казеин и циклинозависимите кинази (NUCKS) да участва в растежа на туморните клетки чрез регулиране на сигналния път PI3K/AKT [1]. По подобен начин в едно in vitro и in vivo проучване са използвани клетки NCI-H460 за изследване на ролята на гена eIF4E. Резултатите разкриват, че генът eIF4E участва в растежа на белодробния карцином и ангиогенезата и може да бъде насочен към разработването на обещаващи лекарства срещу рак на белия дроб [2].
  • Откриване и разработване на лекарства: NCI-H460, човешка клетъчна линия за рак на белия дроб, се използва широко в проучванията за откриване и разработване на лекарства. Изследователите използват тези клетки, за да изследват токсичността и ефикасността на нови кандидат-лекарства, целеви терапии и лечения, насочени главно към NCI-H460 KRAS мутации. В проучване, проведено от Haoyue Hu и колегите му през 2023 г., са използвани клетки NCI-H460 за изследване на противораковото действие на лекарството анлотиниб. Резултатите показват, че анлотиниб частично повлиява растежа на мутантни KRAS клетки на белодробния рак чрез инхибиране на сигналната каскада MEK/ERK [3]. По подобен начин фенолно съединение, карнозна киселина, е изследвано за антипролиферативна и проапоптотична активност, като са използвани клетки NCI-H460 [4].
  • Лекарствена резистентност: Клетъчната линия NCI-H460 е идеална за изучаване на механизма на лекарствена резистентност на белодробния карцином. Изследователите използват тези клетки за разработване на модели на лекарствена резистентност, за да идентифицират основните гени, молекулярни фактори и сигнални пътища. Например в едно проучване са разработени резистентни към пеметрексед, многоцелеви антифолатен агент, клетки NCI-H460, за да се изследват основните молекулярни механизми на резистентността към пеметрексед в клетките на недребноклетъчния белодробен карцином [5].

Закупете клетъчната линия NCI-H460: Вашият портал към изследванията на рака на белия дроб

Научни публикации с участието на клетки NCI-H460

Тук са представени някои интересни научни публикации за клетъчната линия за белодробен карцином NCI-H460.

Естествен глюкан от черен боб инхибира пролиферацията на раковите клетки чрез PI3K-Akt и MAPK пътя

В това проучване в Molecules (2023) се предлага естественият α-1,6-глюкан, BBWPW, от черен боб да инхибира пролиферацията на клетките NCI-H460 чрез регулиране на PI3K/AKT/MAPK пътя.

Диосцин-6′-О-ацетат инхибира пролиферацията на клетките на белодробния рак чрез индуциране на спиране на клетъчния цикъл и каспазозависима апоптоза

В тази статия в Phytomedicine (2019) е проучено, че диосцин-6′-О-ацетат, ново природно съединение, оказва антипролиферативен ефект върху клетките на белодробен рак NCI-H460.

miRNA-425-5p засилва растежа на рака на белия дроб чрез сигналната ос PTEN/PI3K/AKT

В изследване на BMC Pulmonary Medicine (2020) се посочва, че микроРНК-425-5p засилва туморогенезата на белодробния карцином чрез пътя PTEN/PI3K/AKT.

Хинализаринът оказва антитуморен ефект върху клетки на белодробен рак A549 чрез модулиране на сигналните пътища Akt, MAPK, STAT3 и p53

Тази статия в Molecular Medicine Reports (2017) предлага антитуморния потенциал и основните механизми на съединението хинализарин при NCI-H460 и други клетки на рак на белия дроб.

Екстрактът от отвара от Eucalyptus globulus Labill. инхибира растежа на клетките NCI-H460 чрез повишаване на нивата на p53 и промяна на профила на клетъчния цикъл

Това изследване в списание Food and Function (2019) подчертава потенциалния противораков ефект на екстракта от Eucalyptus globulus Labill. при използване на клетки NCI-H460. Констатациите показват, че растителният екстракт проявява тези ефекти чрез повишаване на експресията на p53 в NCI-H460 и промяна на профила на клетъчния цикъл.

Ресурси за клетъчната линия NCI-H460: НХ4-H60: протоколи, видеоклипове и др

Ето някои онлайн ресурси, свързани с клетките на белодробен рак NCI-H460.

  • Трансфекция на клетки NCI-H460: Този видео урок представлява ръководство стъпка по стъпка за трансфектиране на клетки NCI-H460 с плазмидна ДНК.

Следващите връзки съдържат задължителна информация за клетъчни култури за клетките Н460.

  • NCI-H460 клетки: Този уебсайт предоставя важна информация за клетъчните среди на NCI-H460, процедурите за субкултивиране, замразяване и размразяване.
  • Пасиране на NCI-H460 клетки: Този документ ще ви даде указания за пасирането и субкултивирането на клетъчната линия NCI-H460. Освен това той ще ви помогне да научите протокола за трансфекция на клетки NCI-H460.

Изследване на клетъчната линия NCI-H460: Често задавани въпроси и прозрения

Препратки

  1. Hu, C., et al., NUCKS насърчава пролиферацията, миграцията и инвазията на клетките на рака на белия дроб чрез сигналния път Pi3k/Akt. Клинична и изследователска медицина, 2021 г. 44(2): стр. E55-61.
  2. Qi, X., и др, EGPI-1, нов инхибитор на взаимодействието eIF4E/eIF4G, инхибира растежа на клетките на белодробния рак и ангиогенезата чрез сигналния път Ras/MNK/ERK/eIF4E. Химико-биологични взаимодействия, 2022 г. 352: p. 109773.
  3. Hu, H., et al., Anlotinib exerts anti-cancer effects on KRAS-mutated lung cancer cell through suppressing the MEK/ERK pathway. Cancer Management and Research, 2020: стр. 3579-3587.
  4. Corveloni, A.C., et al., Carnosic acid exhibits antiproliferative and proapoptotic effects in tumoral NCI-H460 and nontumoral IMR-90 lung cells. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 2020. 83(10): p. 412-421.
  5. Xu, Y.-L., et al., Establishment and characterization of pemetrexed-resistant NCI-H460/PMT cells (Създаване и характеризиране на клетки, устойчиви на пеметрексед ). Антиракови агенти в медицинската химия (предишно наименование Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents), 2019. 19(6): p. 731-739.

Установихме, че се намирате в друга държава или използвате друг език на браузъра, различен от избрания в момента. Искате ли да приемете предложените настройки?

Затвори