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MG-63细胞系:骨肉瘤研究中MG-63细胞的详细指南

MG-63细胞是一种成纤维细胞样的人骨肉瘤细胞,在生物医学领域具有广泛的研究应用。 这可能包括研究骨骼相关的过程,如骨骼发育、分化等。此外,MG-63细胞系还可作为研究骨细胞存活率、增殖和粘附的合适体外模型。

MG-63细胞系的一般特征与来源

本文这一部分将介绍 MG-63 细胞系的来源及其一般特征。您将了解到:什么是 MG-63 细胞系?MG-63 细胞系的来源是什么?MG-63 细胞的形态特征如何?MG-63 细胞的大小是多少?

  • MG-63是一种成骨细胞系,源自一名14岁男性骨肉瘤患者(高加索人)的骨组织。A. Billiau及其同事于1977年将该细胞系送存。
  • MG-63细胞系具有类似成纤维细胞的形态。
  • 人骨肉瘤细胞(MG-63)表现出低三倍体特征。这些细胞的模态染色体数为66,约占细胞总数的44%。 据报道,近2%的细胞群体中还存在更高的倍体数。此外,所有细胞中均大量存在18-19条标记染色体。

肉瘤细胞培养物的扫描电子显微镜(SEM)图像。

MG-63细胞系的培养信息

了解细胞系培养要求的相关重要信息,能让您的工作事半功倍。本文这一部分列出了培养和维持MG-63细胞所需的所有关键要点。您将在此了解:MG-63细胞的倍增时间是多少?MG-63细胞使用哪种培养基? MG-63细胞的接种密度是多少?

MG-63细胞培养要点

倍增时间

MG-63细胞的细胞数倍增时间在28-38小时之间,具体取决于培养条件。

生长特性

MG-63 是一种贴壁细胞系。

接种密度

建议 MG-63 细胞的接种密度为 1 x 104 细胞/cm2。用不含镁和钙的 1×磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 洗涤贴壁细胞。然后将这些细胞与解离液(Accutase)一起孵育,加入新鲜培养基,并进行离心。 收集到的细胞沉淀用新鲜培养基重悬,并分装到新的培养瓶中进行培养。

培养基

MG-63细胞的培养使用DMEM或Ham's F12培养基。 为获得最佳细胞生长效果,可在这些培养基中添加5%胎牛血清(FBS)、3.0 g/L葡萄糖、2.5 mM L-谷氨酰胺和1.2 g/L NaHCO3。培养基应每周更换2-3次。

培养条件

培养MG-63细胞需要37°C、加湿且供应5% CO₂的培养箱。

保存

这些类成骨细胞可保存在液氮的蒸汽相中,或于-150°C以下的温度下保存,以维持细胞活力。

冷冻过程与培养基

MG-63细胞的冷冻应使用CM-1或CM-ACF培养基。通常建议采用慢速冷冻法,以防止细胞受冷冲击并保护其存活率。

解冻过程

将冷冻细胞在预热的水浴中(37摄氏度)孵育40至60秒。将细胞重新悬浮于新鲜的培养基中,并转移至新的培养瓶中。孵育24小时后,更换培养基以去除冷冻培养基中的成分。  

生物安全等级

处理和维护MG-63细胞培养物必须在生物安全一级实验室环境中进行。

MG 63 cells

MG-63细胞在达到汇合度之前和之后的状态。

MG-63细胞系:优缺点

MG-63是一种广泛使用的成骨细胞系。它既有若干优点,也存在一些缺点。本文将列举MG-63细胞系的主要优缺点。

优点

MG-63细胞的优势包括:

  • 类成骨细胞特征

    MG-63细胞系表现出类成骨细胞特征,使其适用于研究与骨骼相关的过程和疾病。它还可用于研究细胞在钛表面上的粘附、增殖和存活情况[1]。

  • 易于转染

    MG-63细胞广泛应用于转染研究,可用于研究基因表达、功能及细胞过程。

  • 高水平干扰素产生

    MG-63细胞具有高水平干扰素的产生能力。当受到环己酮、聚肌苷酸-聚胞苷酸和放线菌素诱导时,其每平方厘米的干扰素产量比二倍体成纤维细胞高3.7倍[2]。

缺点

MG-63 B细胞的缺点包括:

  • 异质性

    MG-63细胞在细胞群体内部存在异质性,这可能会影响实验结果的可重复性。

  • 肿瘤细胞系

    MG-63是一种癌细胞系,可能无法完全反映正常细胞的行为和生理特征,这限制了其在某些实验室实验中的应用。

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MG-63细胞的应用

MG-63细胞是一种极佳的研究工具。它们在研究领域具有许多极具前景的应用。以下列举了MG-63细胞的几项主要研究应用。

  • 骨相关过程/疾病的研究:MG-63细胞属于成骨样(造骨)细胞。因此,这些细胞被广泛用于研究骨病及细胞过程,包括发育、分化和矿化。此外,该细胞还被广泛用于筛选促进骨愈合的治疗药物。 有研究利用MG-63细胞,探讨了从黄芩Scutellaria baicalensis)中绿色合成的氧化锌纳米颗粒对骨细胞增殖、矿化及分化的治疗潜力[3]。
  • 癌症研究:MG-63细胞在癌症研究中得到广泛应用。多项研究利用这些骨肉瘤细胞来阐明癌症信号传导通路,并评估药物的细胞毒性和治疗潜力。 2019年的一项研究利用MG-63细胞探索了天然化合物“托门托辛”(Tomentosin)的抗肿瘤特性。研究结果表明,托门托辛通过触发细胞内活性氧(ROS)的产生而发挥抗癌作用[4]。

涉及MG-63细胞的研究论文

以下是一些以成骨细胞样细胞系MG-63为研究对象的科研论文。

miR-192增强了甲氨蝶呤对MG-63骨肉瘤癌细胞的敏感性

该文章于2020年发表在《病理学——研究与实践》(Pathology - Research and Practice)期刊上。该研究利用MG-63细胞,探讨了骨肉瘤癌细胞(MG-63)耐药性的分子机制。 研究结果表明,miRNA-192可能是克服骨肉瘤对甲氨蝶呤耐药性的有效靶点。

绿色合成的氧化锌纳米颗粒可调节骨癌细胞MG-63中的凋亡表达

该研究发表于《光化学与光生物学B:生物学》(2020年)。该研究报道了从地黄Rehmanniae Radix)中绿色合成的氧化锌纳米颗粒(ZnONPs)对骨癌细胞(MG-63)的抗癌潜力。

黄芩来源的氧化锌纳米颗粒对人成骨样MG-63细胞的成骨分化和矿化潜力

该研究论文于2021年发表在《材料科学与工程》期刊上。本研究利用MG-63细胞系,证实了从黄芩中生物合成的氧化锌纳米颗粒具有促进骨愈合的特性。

姜黄素通过失活p-JAK2/p-STAT3通路抑制MG-63细胞的增殖和侵袭

该研究于2021年发表在《Onco Targets and Therapy》期刊上。研究指出,姜黄素化合物对骨肉瘤细胞具有抗肿瘤特性。该化合物通过失活p-JAK2/p-STAT3癌症信号传导通路发挥这些治疗作用。

经生物场处理的维生素D3对MG-63细胞系中骨相关参数的增殖、分化和成熟的影响

该研究于2018年发表在《国际生物医学工程与临床科学杂志》上。研究发现,经生物场能量处理的维生素D3对骨细胞的增殖、成熟和分化具有积极影响,并能改善骨健康指标。

MG-63细胞系相关资源:操作规程、视频等

关于MG-63细胞系,有多种资源可供参考,详细阐述了其细胞培养和转染方案。

  • MG-63细胞转染本视频全面讲解了MG-63细胞的转染操作规程。
  • 贴壁细胞传代:本视频指导贴壁细胞系的传代操作,有助于您掌握基础细胞培养操作规程。

以下链接将为您提供MG-63细胞的培养方案。

  • MG-63细胞培养:该网站提供了一套简单且详细的MG-63细胞系传代或分株操作规程。

关于 MG-63 细胞的常见问题解答

MG-63 细胞是一种人骨肉瘤细胞系,常用于研究骨生物学、癌症生物学和药物测试。它们来自一名 14 岁男性的骨肉瘤,具有典型的成骨细胞特征。

MG-63 细胞来源于人类骨肉瘤,这是一种骨癌。具体来说,它们来源于人类患者的恶性骨组织。

MG-63 细胞的倍增时间通常在 24 到 36 小时之间,具体取决于培养条件和使用的培养基。

MG-63 细胞的核型异常,存在多种染色体异常。这包括癌细胞特有的数量和结构畸变。

MG-63 细胞是骨肉瘤细胞,而人类成纤维细胞来自结缔组织,参与伤口愈合和细胞外基质的形成。这两种细胞类型都用于细胞相互作用的研究,特别是在骨和组织工程方面。

MG-63 细胞具有强大的细胞附着特性,因此适用于涉及细胞附着、扩散以及与各种生物材料相互作用的研究。这些特性对于了解成骨细胞的功能和优化骨植入物至关重要。

研究人员利用 MG-63 细胞来研究腺苷在骨代谢中的作用。这些细胞上的腺苷受体介导各种功能,包括骨形成和骨吸收,因此对研究骨代谢的分子机制非常有价值。

釉质素是一种对牙齿釉质形成至关重要的蛋白质,也可以利用 MG-63 细胞对其进行研究,以探索它对骨细胞的影响及其在骨组织工程和再生中的潜在作用。

MG-63 细胞有助于研究骨整合的优化,即骨组织与植入物的整合过程。研究人员利用这些细胞测试新材料和表面改性,以增强植入物的整合性和稳定性。

表型稳定性是指细胞特性在不同时期和多次传代过程中的一致性。对于 MG-63 细胞来说,保持表型的稳定性对于确保实验结果的可靠性和可重复性至关重要。

MG-63 细胞是研究成骨细胞功能(包括骨形成和矿化)以及骨肉瘤病理生理学的模型,有助于深入了解癌症进展和潜在的治疗靶点。

是的,MG-63 细胞可用于研究人类干扰素对骨癌细胞的影响,包括其抗病毒、抗增殖和免疫调节特性,有助于了解癌症免疫疗法。

参考文献

  1. Wandiyanto, J.V. 等,成骨细胞样MG-63细胞在预先感染的杀菌性纳米结构钛表面上的命运。《Materials》(巴塞尔),2019年,12(10)。
  2. Billiau, A. 等,人干扰素:在新建立的 MG-63 细胞系中的大规模生产。《抗菌剂与化学疗法》,1977 年,12(1):第 11-5 页。
  3. Tang, Y. 等,黄芩来源的氧化锌纳米颗粒对人成骨样MG-63细胞的成骨分化和矿化潜能。《材料科学与工程:C》,2021年,119期:第111656页。
  4. Lee, C.M. 等,托门托辛通过诱导细胞内活性氧在人骨肉瘤MG-63细胞中表现出抗癌作用。《国际分子科学杂志》,2019年,20(6):第1508页。