ไปที่หน้าแรก

เซลล์ไลน์ RAW 264.7 ในการวิจัยเกี่ยวกับแมคโครฟาจและภูมิคุ้มกันวิทยา

สายเซลล์ RAW 264.7 ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองในหลอดทดลองที่แข็งแกร่งสำหรับแมคโครฟาจของหนู ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในวงการวิจัยภูมิคุ้มกันวิทยา สายเซลล์นี้มีต้นกำเนิดจากหนูเพศผู้สายพันธุ์ BALB/c ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไวรัสลูคีเมียของหนู Abelson ส่งผลให้เกิดสายเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายแมคโครฟาจ เนื่องจากความเสถียรทางหน้าที่และความสามารถโดยธรรมชาติในการทำหน้าที่ทั้งการกินเซลล์ (phagocytosis) และการดูดซึมสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (pinocytosis) เซลล์ RAW 264.7 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับเชื้อโรค ทำให้เซลล์เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา [1,2]

📋 สายเซลล์ RAW 264.7 — ข้อมูลเบื้องต้น
อาหารเลี้ยงเชื้อ
ดูหน้าสินค้า
เวลาสองเท่า
ดูหน้าสินค้า
ประเภทการเติบโต
ยึดติด
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
BSL-1
มีจำหน่ายจาก
Cytion — สั่งซื้อ RAW 264.7

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมการเจริญเติบโต

เมื่อทำการตรวจสอบ พบว่าเซลล์ RAW 264.7 มีการเจริญเติบโตแบบกึ่งยึดเกาะ โดยมีแนวโน้มที่จะสร้างเซลล์ยึดเกาะรูปทรงแกนและเซลล์ลอยทรงกลมที่มีชีวิตอยู่ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์อยู่ระหว่าง 10 ถึง 20 ไมโครเมตร ลักษณะหลายรูปแบบและความสามารถในการปรับตัวในสภาวะวัฒนธรรมทำให้เซลล์ RAW 264.7 เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการทดลองและการสังเกตการณ์

หน้าที่ทางภูมิคุ้มกันและการนำเสนอแอนติเจน

ในฐานะเซลล์ที่นำเสนอแอนติเจน เซลล์ RAW 264.7 มีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน หน้าที่ของเซลล์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จำกัดอยู่เพียงการรับรู้เชื้อโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประมวลผลและนำเสนอแอนติเจนต่อเซลล์ T ซึ่งช่วยในการประสานงานการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ครอบคลุม การทำงานที่เปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ระบบภูมิคุ้มกันระบุและทำลายสิ่งแปลกปลอม

การโพลาไรเซชันของแมคโครฟาจ: แบบจำลอง M0, M1 และ M2

เซลล์ RAW 264.7 ในสภาวะพื้นฐานในฐานะแมคโครฟาจชนิด M0 มีศักยภาพที่น่าทึ่งในการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะทางฟีโนไทป์ที่ส่งเสริมการอักเสบ (M1) หรือต้านการอักเสบ (M2) ความสามารถในการแยกขั้วนี้มอบแบบจำลองให้กับนักวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลและผลกระทบของไซโตไคน์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการทำงานของแมคโครฟาจและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน [3,4]

การสร้างเซลล์สลายกระดูกและการปรับโครงสร้างกระดูก

แม้ว่าเซลล์ RAW 264.7 จะไม่ใช่เซลล์สลายกระดูกโดยตรง แต่เซลล์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาการเกิดเซลล์สลายกระดูก—กระบวนการสร้างเซลล์สลายกระดูก เซลล์เหล่านี้ช่วยในการสำรวจการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์สลายกระดูกและการตอบสนองต่อการกระตุ้นตัวรับ งานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาของภาวะต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุน ซึ่งการปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติเป็นลักษณะเด่น

ข้อมูลการเพาะเลี้ยงเซลล์ของ RAW 264.7

ก่อนที่คุณจะเริ่มการทดลองของคุณ คุณต้องเข้าใจข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับเซลล์ไลน์ที่ทรงพลังนี้ คุณทราบเวลาการเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าของเซลล์ RAW 264.7 หรือไม่? ความหนาแน่นของการเพาะเลี้ยงเซลล์เหล่านี้คือเท่าไร และเซลล์เหล่านี้เกาะติดหรือไม่? นอกจากนี้ สภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์ RAW 264.7 คืออะไร? อ่านต่อเพื่อค้นหาคำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการทำงานกับสายพันธุ์เซลล์ที่น่าทึ่งนี้!

ข้อมูลการเพาะเลี้ยงเซลล์

เซลล์ไลน์ RAW 264.7

เวลาที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนประชากรเป็นสองเท่า

11 ถึง 30 ชั่วโมง

ติดแน่นหรือแขวนลอย

ส่วนใหญ่เกาะติดกัน มีประชากรเซลล์แขวนลอยบางส่วน

ความหนาแน่นของการหว่านเมล็ด

4 x 10^4 เซลล์/ซม.^2

แนะนำอาหารเพาะเลี้ยง

RPMI 1640 เสริมด้วยเซรั่มจากเลือดวัวในครรภ์ 10% และแอล-กลูตามีน (2.5 มิลลิโมลาร์)

สภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมที่สุด

ตู้ฟักไข่แบบควบคุมความชื้นพร้อมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5% และอุณหภูมิ 37°C

การเปลี่ยนสื่อ

2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์

การจัดเก็บ

สถานะไอของไนโตรเจนเหลว

กระบวนการแช่แข็ง

การแช่แข็งช้า

กระบวนการละลาย

การเขย่าอย่างรวดเร็วในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 37°C

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการ BSL-2 แนะนำ

RAW 264.7 cells

เซลล์แมโครฟาจ Murine RAW 264.7 ที่ความหนาแน่นต่างกัน

ข้อดีและข้อเสียของเซลล์ RAW 264.7

ข้อดี

  • การเพาะเลี้ยงที่ง่าย: สายพันธุ์เซลล์ RAW 264.7 สามารถเพาะเลี้ยงและดูแลรักษาในห้องปฏิบัติการได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน
  • มีการกำหนดลักษณะที่ดี: RAW 264.7 เป็นสายพันธุ์เซลล์ที่มีการกำหนดลักษณะที่ดี ซึ่งหมายความว่ามันมีลักษณะทางฟีโนไทป์และหน้าที่ที่เสถียร
  • แบบจำลองในหลอดทดลองของแมคโครฟาจ: เนื่องจากเซลล์ RAW 264.7 เป็นแมคโครฟาจ จึงแสดงหน้าที่สำคัญของแมคโครฟาจ เช่น การกินสิ่งแปลกปลอม (ฟาโกไซโทซิส) และการดูดซึมสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (พินโอไซโทซิส) ดังนั้นจึงมักถูกนำมาใช้เป็นแบบจำลองในหลอดทดลองของแมคโครฟาจ
  • การเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์สลายกระดูก: เซลล์ RAW 264.7 สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์สลายกระดูกได้โดยใช้ปัจจัยโมเลกุลเฉพาะ เซลล์ที่เปลี่ยนสภาพแล้วเหล่านี้สามารถทำการปรับโครงสร้างกระดูกได้เช่นเดียวกับเซลล์สลายกระดูก

ข้อเสีย

  • การแทนที่ของมาโครฟาจปฐมภูมิที่ไม่ดี: เนื่องจากเป็นเซลล์ไลน์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง, RAW 264.7 อาจไม่สามารถแทนที่ลักษณะของมาโครฟาจปฐมภูมิได้อย่างถูกต้อง และอาจมีความแตกต่างในด้านการแสดงออกของยีน, ลักษณะทางฟีโนไทป์, และหน้าที่
  • ข้อจำกัดในการคัดกรองยา: เซลล์ RAW 264.7 อาจไม่เหมาะสมสำหรับการทดสอบคัดกรองยาทุกประเภท และการตอบสนองต่อยาบางชนิดอาจแตกต่างจากมาโครฟาจปฐมภูมิ
  • การยึดเกาะของเซลล์ที่แข็งแรง: เซลล์ RAW 264.7 ยึดเกาะกับพื้นผิวของขวดเพาะเลี้ยงอย่างแน่นหนาและบางครั้งอาจแยกออกได้ยาก

การประยุกต์ใช้เซลล์ RAW 264.7 ในการเลียนแบบมาโครฟาจและการศึกษาทางภูมิคุ้มกัน

การสร้างแบบจำลองการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์

เซลล์ไลน์ RAW 264.7 ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานของแมคโครฟาจแท้ เป็นแบบจำลองสำคัญสำหรับการศึกษาการตอบสนองของเซลล์ต่อเชื้อโรคและสิ่งกระตุ้นทางภูมิคุ้มกัน การศึกษาที่เน้นประเด็นนี้ได้ประเมินผลของการปรับภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแบคทีเรียกรดแลคติกที่ถูกฆ่าด้วยความร้อนต่อเซลล์เหล่านี้ ซึ่งให้ผลการศึกษาที่สำคัญในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน [5 ]

เพื่อเสริมข้อมูลนี้ งานวิจัยที่ดำเนินการในปี 2019 ได้อธิบายถึงผลกระทบทางภูมิคุ้มกันของการสัมผัส RAW 264.7 กับโพลีแซ็กคาไรด์จากพืช Polygonatum sibiricum การศึกษาสรุปว่าสารประกอบเหล่านี้กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันผ่านการกระตุ้นของเส้นทางสัญญาณ NF-κB/MAPK ซึ่งให้ความเข้าใจในระดับโมเลกุลอย่างลึกซึ้ง [6]

การสำรวจการเกิดออสทีโอคลาสโตจีเนซิส

การทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการศึกษาการแยกตัวของเซลล์สลายกระดูก เซลล์ RAW 264.7 มีส่วนช่วยในการอธิบายพฤติกรรมและเส้นทางการแยกตัวของเซลล์สลายกระดูก การวิจัยดังกล่าวช่วยขยายความรู้ของเราเกี่ยวกับกลไกการสลายกระดูกและการเกิดโรคกระดูกพรุน เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูงมักถูกนำมาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์และวิเคราะห์การเผาผลาญฮีมภายในเซลล์เหล่านี้

การได้มาซึ่งความเข้าใจเชิงโมเลกุลเกี่ยวกับการเกิดออสทีโอคลาสโตจีเนซิส

แม้ว่าเซลล์ RAW 264.7 จะมีบทบาทหลักเป็นแบบจำลองของแมคโครฟาจ แต่เซลล์เหล่านี้ยังถูกนำมาใช้ในการวิจัยการสร้างออสทีโอคลาสต์ในหลอดทดลองด้วย โดยการกระตุ้นลักษณะคล้ายเซลล์สลายกระดูกในเซลล์เหล่านี้ นักวิจัยสามารถเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมก่อนเป็นเซลล์สลายกระดูกได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะและแหล่งกำเนิดของสายเซลล์ในการศึกษาเหล่านี้ด้วย

การคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ที่เซลล์ RAW 264.7 มีความโดดเด่น ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาวิจัยของเกาหลีที่ศึกษาคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสมุนไพรผสม การใช้เซลล์ไลน์นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการระบุสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารธรรมชาติ [7 ]

บุกเบิกการวิจัยของคุณด้วยเซลล์ RAW 264.7 ของเรา

การตีพิมพ์งานวิจัยโดยใช้เซลล์ RAW 264.7

มีงานวิจัยจำนวนมากที่เผยแพร่เกี่ยวกับเซลล์ไลน์แมคโครฟาจของหนู RAW 264.7:

เซลล์ RAW 264.7: ทรัพยากร, โปรโตคอล, วิดีโอ และอื่นๆ

เซลล์ RAW 264.7 มักถูกใช้ในการศึกษาการทรานส์เฟคชัน แหล่งข้อมูลต่อไปนี้อธิบายวิธีการทรานส์เฟคชันที่แตกต่างกันซึ่งใช้กับสายพันธุ์เซลล์ RAW 264.7

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไลน์ RAW 264.7

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสายพันธุ์เซลล์ RAW 264.7: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเลียนแบบมาโครฟาจและการเกิดออสทีโอคลาสโตเจเนซิส

เซลล์ไลน์ RAW 264.7 ได้มาจากน้ำในช่องท้องของหนูเพศผู้สายพันธุ์ BALB/c ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกโดยไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู Abelson (A-MuLV)

เซลล์ RAW 264.7 ถูกใช้เป็นแบบจำลองสำหรับแมคโครฟาจเนื่องจากความสามารถในการทำหน้าที่สำคัญ เช่น การฟาโกไซโทซิสและการพินโอไซโทซิส ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ

ใช่ แม้ว่าเซลล์ RAW 264.7 จะไม่ใช่เซลล์ออสทีโอคลาสต์ แต่สามารถใช้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออสทีโอคลาสโตเจเนซิสและการแสดงออกของยีนที่กระตุ้นออสทีโอคลาสต์ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกและโรคต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุน

เซลล์ RAW 264.7 ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากจุลชีพโดยการเลียนแบบการตอบสนองของแมคโครฟาจ ทำให้เหมาะสำหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับเชื้อโรคและการตอบสนองของเซลล์ต่อระบบชีวภาพต่าง ๆ

การผลิตไซโตไคน์ในเซลล์ RAW 264.7 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจกระบวนการอักเสบและเส้นทางสัญญาณของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น เส้นทาง NF-κB/MAPK

ไม่, เซลล์ RAW 264.7 ไม่ใช่เซลล์ต้นกำเนิด; พวกมันเป็นสายเซลล์อมตะ เซลล์ต้นกำเนิดหมายถึงเซลล์ที่นำมาจากเนื้อเยื่อที่มีชีวิตโดยตรงและมีอายุการใช้งานจำกัดในวัฒนธรรม

เซลล์ RAW 264.7 ถูกเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของพวกมัน และถูกควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิและบรรยากาศที่ควบคุมได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรในการทำงานสำหรับการใช้งานในการทดลอง

เซลล์ RAW 264.7 ในสภาวะพื้นฐาน (M0) สามารถถูกทำให้มีขั้วเพื่อแสดงคุณสมบัติการอักเสบแบบ M1-like หรือคุณสมบัติต้านการอักเสบแบบ M2-like ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นที่เซลล์ได้รับในวัฒนธรรม

ใช่ เซลล์ RAW 264.7 มักถูกใช้เพื่อประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงสารสกัดจากพืช สำหรับศักยภาพในการปรับภูมิคุ้มกันหรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ตัวบ่งชี้ทั่วไปได้แก่ F4/80 และ CD11b ซึ่งมักใช้เพื่อยืนยันลักษณะคล้ายแมคโครฟาจของเซลล์ RAW 264.7 ร่วมกับตัวบ่งชี้การทำงาน เช่น เอนไซม์ต้านกรดฟอสฟาเตสและกิจกรรมการกินเซลล์

เอกสารอ้างอิง

  1. Taciak, B., และคณะ, การประเมินความเสถียรทางฟีโนไทป์และหน้าที่ของเซลล์ไลน์ RAW 264.7 ผ่านการเพาะเลี้ยงต่อเนื่องหลายรุ่น. PloS one, 2018. 13(6): หน้า e0198943.
  2. Wang, S., et al., แมคโครฟาจที่ก่อให้เกิดการอักเสบขัดขวางการเจริญเติบโตและการตกผลึกของออสทีโอไซต์ผ่านการควบคุมเส้นทางสัญญาณ Notch. Molecular Medicine, 2022. 28(1): p. 102.
  3. โอเรคอฟ, เอ็น.เอ., และคณะ, การเปลี่ยนแปลงของโมโนไซต์และการแบ่งขั้วของมาโครฟาจ. Vessel Plus, 2019. 3: หน้า 10.
  4. คาบิโปฟ, เอ., และผู้ร่วมงาน, การเปลี่ยนแปลงของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 โดยเซลล์มะเร็งตับอ่อน – แบบจำลองสำหรับการศึกษาเซลล์แมคโครฟาจที่ส่งเสริมการเกิดเนื้องอก. การวิจัยต้านมะเร็ง, 2019. 39(6): หน้า 2871-2882.
  5. คัง, ช.-ฮ., และคณะ, แบคทีเรียกรดแลคติกที่ถูกฆ่าด้วยความร้อนยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ผ่านไนตริกออกไซด์ซินเทสชนิดเหนี่ยวนำและไซโคลออกซิจีเนส-2 ในเซลล์ RAW 264.7. โพรไบโอติกส์และโปรตีนต้านจุลชีพ, 2021. 13(6): หน้า 1530-1538.
  6. จาง, เจ., และคณะ, พอลิแซ็กคาไรด์จาก Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์ไลน์ RAW264. 7 ผ่านทางเส้นทาง NF-κB/MAPK. RSC advances, 2019. 9(31): หน้า 17988-17994.
  7. Trinh, T.A., และคณะ, ผลกระทบของสูตรสมุนไพรต่อการเสริมสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในแมคโครฟาจ RAW 264.7. Biomolecules, 2020. 10(3): หน้า 424.