NCI-H460-celler - navigering i lungcancerforskning med NCI-H460-insikter

NCI-H460 är humana icke-småcellig lungcancerceller som vanligen används inom lungcancer- och toxikologiforskning. Denna cellinje är ett värdefullt verktyg för att studera olika cancerbiologiska aspekter som rör tumörutveckling, tillväxt och läkemedelsresistens. Dessutom är NCI-H460-celler en lämplig modell för att utveckla anticancerreagens.

NCI-H460-celler: Ursprung och allmänna egenskaper

Ursprunget och de allmänna egenskaperna hos en cellinje bidrar i hög grad till dess forskningsapplikationer. Detta avsnitt av artikeln kommer att hjälpa dig att lära dig ursprunget och de viktigaste egenskaperna hos NCI-H460 lungcancerceller. Du kommer att veta: Vad är NCI-H460-celler? Vad är NCI-H460 cellinjetyp? Vad är morfologin hos NCI-H460?

  • NCI-H460-cellinjen har sitt ursprung i pleurautgjutningen från en europeisk man med storcellig lungcancer. Den etablerades 1982 av A.F. Gazdar och medarbetare.
  • NCI-H460 lungcancerceller har en epitelial morfologi.
  • NCI-H460 är en tumörframkallande cellinje med en hypotriploid karyotyp. Det modala kromosomnumret för dessa celler är 57. NCI-H460-celler har också 58 modala kromosomnummer i jämförbara hastigheter.
  • Dessa lungcancerceller har många NCI-NCI-H460-mutationer som icke småcellig lungtumör, t.ex. NCI-H460 KRAS-mutation, som är involverad i cellproliferation, tillväxt, invasion och metastasering.

Datortomografin av den medelålders patienten visade en lungtumör i den vänstra nedre lungloben. Efter ytterligare undersökningar diagnostiserades småcellig lungcancer (SCLC).

Information om odling av NCI-H460-celler

Du bör känna till följande viktiga punkter för korrekt hantering och underhåll av NCI-H460-cellinjen. Det kommer att informera dig om NCI-H460 fördubblingstid, NCI-H460 odlingsmedium och grundläggande cellodlingsförfaranden för NCI-H460 lungcancerceller.

Viktiga punkter för odling av NCI-H460-celler

Fördubblingstid:

Fördubblingstiden för NCI-H460 är cirka 33 timmar.

Vidhäftande eller i suspension:

NCI-H460-lungcancercellerna är vidhäftande.

Förhållande mellan subkultivering:

Det delningsförhållande som rekommenderas för cellinjen NCI-H460 är 1:2 och 1:4. Efter avlägsnande av det gamla mediet sköljs de vidhäftande cellerna med 1 x fosfatbuffertkoksaltlösning. Därefter inkuberas cellerna med Accutase passaging solution under 8 till 10 minuter vid rumstemperatur. Dissocierade celler resuspenderas i ett odlingsmedium och centrifugeras. Skördade celler resuspenderas igen och hälls i den nya kolven för odling.

Tillväxtmedium:

RPMI 1640 används som odlingsmedium för NCI-H460. Det kompletteras med 10% fetalt bovint serum, 2,1 mM stabilt glutamin och 2,0 g/L NaHCO3. Mediet bör bytas ut 2 till 3 gånger i veckan.

Tillväxtförhållanden:

NCI-H460-kulturer hålls vid 37°C i en luftfuktad inkubator med kontinuerlig tillförsel av 5% CO2.

Förvaring:

NCI-H460 lungcancerceller kan långtidsförvaras i ångfasen av flytande kväve eller vid en temperatur under -150°C i en elektrisk frys för extremt låg temperatur.

Frysningsprocess och medium:

CM-1- eller CM-ACF-medium används för att frysa och förvara NCI-H460-celler. En långsam frysmetod rekommenderas för att skydda maximal cellviabilitet.

Upptiningsprocess:

Frysta NCI-H460-celler tinas i ett förvärmt vattenbad (vid 37°C temperatur) i 40 till 60 sekunder tills en liten isklump återstår. Upptinade celler tillsätts med färska medier och centrifugeras för att avlägsna frysmediekomponenter. Den uppsamlade cellpelleten resuspenderas igen och cellerna fördelas i nya kolvar som innehåller media för tillväxt. Det kan ta nästan 24 timmar för NCI-H460-celler att fästa på kolvens yta.

Biosäkerhetsnivå:

NCI-H460 lungcancerceller hanteras och underhålls i laboratorier med biosäkerhetsnivå 1.

NCI-H460-celler som växer samman i sammanhängande kluster vid 10x och 20x förstoring.

Fördelar och nackdelar med NCI-H460-celler

NCI-H460 är en cellinje som ofta används inom lungcancerforskningen. I detta avsnitt behandlas de allmänna fördelar och nackdelar som är förknippade med NCI-H460-celler för lungcancer.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med cellinjen NCI-H460 för icke-småcellig lungcancer är följande:

  • Tumörens ursprung

    NCI-H460-cellinjen härstammar från en patient med storcellig lungcancer och representerar just denna typ av lungcancer. De används som modell för att studera lungcancers biologi och utveckla nya och effektiva behandlingar. NCI-H460-celler har tumörframkallande potential och kan injiceras i möss med nedsatt immunförsvar för att skapa in vivo-tumörmodeller för studier av tumörtillväxt, tumörutveckling och effekten av potentiella läkemedel.

  • Hög proliferationshastighet

    NCI-H460 uppvisar högre tillväxthastighet än andra cellinjer för icke-småcellig lungcancer, till exempel A549. Denna fördel ökar deras tillgänglighet och hjälper forskare att genomföra reproducerbara och tidskänsliga experiment.

Nackdelar med NCI-H

Nackdelarna förknippade med NCI-H460 lungcancerceller är:

  • Homogenitet

    NCI-H460-celler är homogena eftersom de erhållits från en enda patienttumör. Därför saknar de i allmänhet den komplexitet och heterogenitet som observeras i patienttumörer.

Användning av NCI-H460-celler för forskningsändamål

NCI-H460-lungcancercellerna används i stor utsträckning i studier relaterade till lungcancer. Här är några av de viktigaste forskningsapplikationerna för NCI-H460-celler:

  • Lungcancerforskning: NCI-H460-celler är en ovärderlig modell för att undersöka cell- och molekylära mekanismer som är involverade i tumörutveckling, tillväxt och metastasering. Dessutom används den för att studera imperativa signalvägar, molekylära mål och olika genetiska mutationer som är förknippade med lungcancerprogression. Flera studier har genomförts på NCI-H460-celler för att studera dessa faktorer på ett effektivt sätt. I en studie från 2019 föreslogs att överuttryckta nukleära ubiquitous casein- och cyklinberoende kinasesubstrat (NUCKS) är involverade i tumörcellstillväxt via reglering av PI3K/AKT-signalvägen [1]. På liknande sätt användes NCI-H460-celler i en in vitro- och in vivo-studie för att studera eIF4E-genens roll. Resultaten visade att eIF4E-genen är involverad i lungcancertillväxt och angiogenes, och att den kan användas som mål för att utveckla lovande läkemedel mot lungcancer [2].
  • Upptäckt och utveckling av läkemedel: NCI-H460, en cellinje för lungcancer hos människa, används ofta i studier av läkemedelsupptäckt och läkemedelsutveckling. Forskare använder dessa celler för att undersöka toxicitet och effekt hos nya läkemedelskandidater, riktade terapier och behandlingar som huvudsakligen är inriktade på KRAS-mutationer i NCI-H460. I en studie som genomfördes av Haoyue Hu och hans kollegor 2023 användes NCI-H460-celler för att studera anlotinib-läkemedlets anticancereffekter. Resultaten visade att anlotinib delvis påverkade tillväxten av KRAS-muterade lungcancerceller genom att hämma MEK/ERK-signaleringskaskaden [3]. På samma sätt undersöktes en fenolisk förening, karnosinsyra, för antiproliferativa och proapoptotiska aktiviteter med hjälp av NCI-H460-celler [4].
  • Läkemedelsresistens: Cellinjen NCI-H460 är idealisk för att studera lungcancercellers läkemedelsresistensmekanism. Forskare använder dessa celler för att utveckla modeller för läkemedelsresistens för att identifiera underliggande gener, molekylära faktorer och signalvägar. I en studie utvecklades t.ex. pemetrexedresistenta NCI-H460-celler för att studera de underliggande molekylära mekanismerna för pemetrexedresistens i icke-småcellig lungcancer [5].

Köp NCI-H460-cellinjen: Din inkörsport till forskning om lungcancer

Forskningspublikationer med NCI-H460-celler

Här är några intressanta forskningspublikationer om NCI-H460-cellinjen för lungcancer.

En naturlig glukan från svart böna hämmar cancercellsproliferation via PI3K-Akt och MAPK-vägen

Denna studie i Molecules (2023) föreslog att en naturlig α-1,6-glukan, BBWPW, från svarta bönor hämmar proliferationen av NCI-H460-celler via reglering av PI3K / AKT / MAPK-vägen.

Dioscin-6′-O-acetat hämmar proliferation av lungcancerceller genom att inducera cellcykelstopp och kaspasberoende apoptos

I denna artikel i Phytomedicine (2019) studerades att dioscin-6′-O-acetat, en ny naturlig förening, utövar en antiproliferativ effekt på NCI-H460 lungcancerceller.

miRNA-425-5p ökar tillväxten av lungcancer via PTEN/PI3K/AKT-signalaxeln

BMC Pulmonary Medicine (2020) forskning säger att mikroRNA-425-5p förbättrar lungcancer tumörigenes genom PTEN / PI3K / AKT-vägen.

Quinalizarin utövar en antitumöreffekt på A549-lungcancerceller genom att modulera signalvägarna Akt, MAPK, STAT3 och p53

I denna artikel i Molecular Medicine Reports (2017) presenteras quinalizarinföreningens antitumörpotential och underliggande mekanismer i NCI-H460 och andra lungcancerceller.

Dekokt extrakt av Eucalyptus globulus Labill. hämmar tillväxten av NCI-H460-celler genom att öka p53-nivåerna och förändra cellcykelprofilen

Denna forskning i Food and Function (2019) belyser den potentiella anti-cancereffekten av Eucalyptus globulus labill. extrakt med NCI-H460-celler. Resultaten visade att växtextraktet visade dessa effekter genom att öka NCI-H460 p53-uttrycket och modulera cellcykelprofilen.

Resurser för NCI-H460 Cell line: Protokoll, videor och mycket mer

Här är några online-resurser som innehåller NCI-H460 lungcancerceller.

Följande länkar innehåller nödvändig information om cellodling för H460-celler.

  • NCI-H460-celler: På denna webbplats finns viktig information om NCI-H460-cellmedier, subkulturer, frysning och upptiningsprocedurer.
  • Passage av NCI-H460-celler: Detta dokument kommer att vägleda dig om passering och subkultur av NCI-H460-cellinjen. Dessutom kommer det också att hjälpa dig att lära dig transfektionsprotokoll för NCI-H460-celler.

Utforska cellinjen NCI-H460: Vanliga frågor och insikter

Referenser

  1. Hu, C., et al, NUCKS främjar proliferation, migration och invasion av lungcancerceller genom Pi3k/Akt-signalvägen. Klinisk och undersökande medicin, 2021. 44(2): s. E55-61.
  2. Qi, X., et al., EGPI-1, en ny eIF4E/eIF4G-interaktionshämmare, hämmar lungcancercelltillväxt och angiogenes genom Ras / MNK / ERK / eIF4E-signalväg. Kemisk-biologiska interaktioner, 2022. 352: p. 109773.
  3. Hu, H., et al., Anlotinib utövar anti-cancereffekter på KRAS-muterad lungcancercell genom att undertrycka MEK / ERK-vägen. Cancer Management and Research, 2020: s. 3579-3587.
  4. Corveloni, A.C., et al, Carnosic acid uppvisar antiproliferativa och proapoptotiska effekter i tumörformade NCI-H460- och icke-tumörformade IMR-90-lungceller. Journal of Toxicology and Environmental Health, del A, 2020. 83(10): p. 412-421.
  5. Xu, Y.-L., et al, Etablering och karakterisering av pemetrexed-resistenta NCI-H460/PMT-celler. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (tidigare Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents), 2019. 19(6): p. 731-739.

Vi har upptäckt att du befinner dig i ett annat land eller använder ett annat webbläsarspråk än det som för närvarande är valt. Vill du acceptera de föreslagna inställningarna?

Nära