Komórki Caov-3
650,00 €*
Produkty są wysyłane w stanie zamrożonym w suchym lodzie w probówkach kriogenicznych. Każda probówka kriogeniczna zawiera zazwyczaj 3 × 10 6 komórek dla linii adhezyjnych lub 5 × 106 komórek dla linii zawiesinowych (szczegółowe informacje znajdują się w certyfikacie analizy partii).
Informacje ogólne
| Opis | Komórki Caov-3 pochodzą z jajnika 54-letniej kobiety rasy kaukaskiej z gruczolakorakiem, zapewniając badaczom reprezentatywny model raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości. Linia komórkowa powstała w 1976 roku i od tego czasu była wykorzystywana w licznych badaniach. Dzięki swojej nabłonkowej morfologii, komórki Caov-3 ściśle przypominają cechy pierwotnych komórek raka jajnika. Podczas hodowli komórki te tworzą gęsto upakowane kolonie, które naśladują zachowanie obserwowane w ludzkim ciele. Ich unikalne właściwości sprawiają, że są idealnym wyborem dla naukowców badających wzrost, zachowanie i odpowiedź komórek raka jajnika. Ważnym odkryciem w tej dziedzinie jest wpływ kwasu all-trans retinowego na komórki Caov-3. Badania wykazały, że związek ten hamuje wzrost komórek raka jajnika in vitro. Ponadto, komórki Caov-3 wykazują ekspresję różnych antygenów związanych z nowotworem, w tym NB/70K, CA-125, Ba-2 i Ca-1, co zwiększa ich przydatność w badaniach nad terapiami celowanymi i immunoterapiami. Genom komórek Caov-3 wykazuje znaczące nieprawidłowości wyjaśniające ich właściwości nowotworowe. Na przykład, komórki te mają nonsensowną mutację w genie supresorowym nowotworu p53 i posiadają wiele kopii onkogenu raka jajnika PIK3CA, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju i progresji raka. Pod względem wrażliwości na leki, komórki Caov-3 reagują na kilka powszechnie stosowanych środków chemioterapeutycznych. Wykazano, że winblastyna, cisplatyna i adriamycyna mają wpływ na te komórki. Inną cechą charakterystyczną komórek Caov-3 jest ich zachowanie w różnych warunkach hodowli. Chociaż komórki te nie rosną w miękkim agarze, wykazują właściwości nowotworowe po wstrzyknięciu myszom z obniżoną odpornością. Dlatego też, wśród wielu zastosowań w badaniach naukowych, komórki Caov-3 są szczególnie odpowiednie do eksperymentów hodowli komórkowej 3D. Ze względu na ich nabłonkową morfologię i zdolność do tworzenia gęstych kolonii, są one idealnym wyborem do badania interakcji komórka-komórka, organizacji tkanek i zachowania komórek raka jajnika w bardziej fizjologicznym środowisku. Jednakże, długi czas podwojenia, wynoszący około 78 godzin, musi być brany pod uwagę przy projektowaniu eksperymentów. |
|---|---|
| Organizm | Człowiek |
| Tkanka | Jajnik |
| Choroba | Gruczolakorak surowiczy jajnika o wysokim stopniu złośliwości |
| Synonimy | CaOv-3, CaOV-3, CAOV-3, CAOV3, CaOV3, CaOv3, Caov3, CA-OV-3 |
Charakterystyka
| Wiek | 54 lata |
|---|---|
| Płeć | Kobieta |
| Pochodzenie etniczne | Europejski |
| Morfologia | Podobny do nabłonka |
| Właściwości wzrostu | Adherent |
Dane regulacyjne
| Cytat | Caov-3 (numer katalogowy Cytion 300319) |
|---|---|
| Poziom bezpieczeństwa biologicznego | 1 |
| NCBI_TaxID | 9606 |
| CellosaurusAccession | CVCL_0201 |
Dane biomolekularne
| Izoenzymy | AK-1, 1, ES-D, 1, G6PD, B, GLO-I, 1-2, Me-2, 2, PGM1, 1, PGM3, 1 |
|---|
Obsługa
| Podłoże hodowlane | DMEM, w: 4,5 g/l glukozy, w: 4 mM L-glutaminy, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pirogronianu sodu (numer artykułu Cytion 820300a) |
|---|---|
| Suplementy | Uzupełnić podłoże 10% FBS |
| Odczynnik dysocjacyjny | TrypLE Express 10 min w 37°C |
| Subkultury | Usuń starą pożywkę z przylegających komórek i przemyj je PBS, który nie zawiera wapnia i magnezu. W przypadku kolb T25 należy użyć 3-5 ml PBS, a w przypadku kolb T75 5-10 ml. Następnie całkowicie pokryj komórki Accutase, używając 1-2 ml dla kolb T25 i 2,5 ml dla kolb T75. Pozwól komórkom inkubować w temperaturze pokojowej przez 8-10 minut, aby je oddzielić. Po inkubacji delikatnie wymieszaj komórki z 10 ml pożywki, aby ponownie je zawiesić, a następnie odwiruj przy 300xg przez 3 minuty. Odrzucić supernatant, ponownie zawiesić komórki w świeżej pożywce i przenieść je do nowych kolb zawierających już świeżą pożywkę. |
| Środek zamrażający | Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją. |
| Rozmrażanie i hodowla komórek |
|
| Atmosfera inkubacji | 37°C, 5%CO2, nawilżona atmosfera. |
| Powłoka kolby | W celu zapewnienia optymalnego przylegania i żywotności po rozmrożeniu zalecamy stosowanie kolb lub płytek pokrytych kolagenem. |
| Procedura zamrażania | Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania. |
| Warunki wysyłki | Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania. |
| Warunki przechowywania | W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C. Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu. |
Kontrola jakości / Profil genetyczny / HLA
| Sterylność | Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji. Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym. |
|---|---|
| Profil STR |
Amelogenina: x,x
CSF1PO: 10,13
D13S317: 12
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 10
TH01: 7
TPOX: 8,10
vWA: 16,18
D3S1358: 16
D21S11: 30
D18S51: 18
Penta E: 11,15
Penta D: 12
D8S1179: 9,14
FGA: 24
D6S1043: 12
D2S1338: 16,17
D12S391: 15,23
D19S433: 14,17
PEZ6: RCC-MF
|
Certyfikat analizy (CoA)
| Numer działki | Typ certyfikatu | Data | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|
| 300319-100925 | Certyfikat analizy | 05. Dec. 2025 | 300319 |
| 300319-310523 | Certyfikat analizy | 23. May. 2025 | 300319 |
Umowa transferu materiałów
Jeśli zamierzają Państwo wykorzystywać linie komórkowe Cytion wyłącznie do badań wewnętrznych w jednym ośrodku badawczym, prosimy o wypełnienie i podpisanie naszej umowy o transferze materiałów (MTA) oraz przesłanie jej wraz z zamówieniem.
W przypadku wszelkich zastosowań komercyjnych — w tym między innymi prac wykonywanych za wynagrodzeniem, testów kontroli jakości, wprowadzania produktów na rynek, zastosowań diagnostycznych lub badań regulacyjnych — prosimy o wypełnienie formularza przeznaczenia, abyśmy mogli przygotować umowę dostosowaną do Państwa projektu.
Uwaga: Umowa MTA dotyczy tylko niektórych linii komórkowych. Jeśli ta informacja i dokument MTA pojawiają się na stronie produktu, umowa ma zastosowanie. W przypadku linii komórkowych nieobjętych umową MTA nie będzie wyświetlana żadna informacja o umowie. Umowa MTA nie obowiązuje klientów z Ameryki, Chin i Tajwanu. Aby otrzymać odpowiednią umowę, skontaktuj się z naszym oddziałem w Stanach Zjednoczonych.