发布日期:2023年 | 最后审阅日期:2026年5月
MCF-7细胞系:乳腺癌研究与药物测试的基石
MCF-7细胞系于1973年由人类乳腺腺癌细胞建立,始终处于乳腺癌研究的最前沿,为揭示雌激素受体和孕激素受体阳性乳腺癌的复杂生物学机制提供了关键模型。 这些细胞堪称人类乳腺癌的缩影,展现出对研究激素依赖性和非依赖性肿瘤生长均至关重要的特征。 研究人员利用 MCF-7 细胞探索雌激素和他莫昔芬等激素在调节癌细胞增殖过程中的复杂相互作用,深入研究从球体形成到临床乳腺癌进展的分子机制。
在转移性乳腺癌研究中,MCF-7细胞发挥着关键作用,被应用于诸如将细胞嵌入支架或自由水凝胶中的微组织等前沿方法,以模拟肿瘤的自然环境。 这有助于深入研究转移性疾病——尤其是绝经后女性中的转移性疾病——以及对左右乳房产生的不同影响。药物遗传学和药物表观遗传学考量是该研究的核心,MCF-7细胞揭示了不同分期疾病的特征及其在体内的治疗反应。
MCF-7细胞还作为肿瘤学研究的基础,用于测试创新疗法(如高压电化学疗法),以及在高度模拟人类乳腺肿瘤细胞的动物模型中进行研究。间充质干细胞在调节这些肿瘤细胞行为中的作用是另一个受关注的方面。 此外,通过MCF-7细胞理解雌激素、雄激素与乳腺癌细胞生长之间的相互作用,能提供极具价值的见解,推动着在不断发展的癌症研究领域中对知识的持续探索。
MCF-7细胞系:来源与基本信息
在操作MCF-7细胞系之前,必须了解其形态、细胞大小及其他一般特征。
“MCF-7”这一名称代表密歇根癌症基金会(Michigan Cancer Foundation)——7。该细胞系由密歇根州底特律市密歇根癌症基金会的 Soule 博士建立。 该细胞系于 1970 年从一名 69 岁白人女性的胸腔积液中分离出来,该患者患有转移性乳腺腺癌。 MCF-7 属于乳腺癌的管腔 A 亚型,表达雌激素、孕激素和糖皮质激素受体 [1, 2]。
MCF-7细胞是激素依赖性乳腺癌细胞。与激素非依赖性MDA-MB-231细胞相比,这些乳腺上皮细胞的转移潜力较低,侵袭性也较弱[3]。
- MCF-7细胞的形态:上皮样形态;细胞呈单层生长,细胞间粘附力强;呈鹅卵石样外观
- 细胞大小:介于 19.9 μm 至 33.9 μm 之间
- 基因组与倍性:染色体模数:82;倍性范围:66 至 87
- MCF-7细胞系变体:存在多种敲除(KO)变体,与原始MCF-7细胞相比,其遗传特征和基因表达存在差异[4]
MCF-7细胞的细胞培养信息
MCF-7是乳腺癌研究实验室中广泛培养的一种细胞系。在培养这些细胞之前,您可能会产生许多疑问,例如:MCF-7细胞的倍增时间是多少?MCF-7细胞是否为贴壁细胞?以及MCF-7细胞应使用哪种培养基? 在本节中,我们将探讨以下关键点:
方面
描述
倍增时间
MCF-7细胞的平均倍增时间为24小时
贴壁或悬浮
MCF-7细胞是贴壁细胞,呈单层生长并形成细胞聚集体
接种密度
生长缓慢的MCF-7细胞以3 × 10⁴个细胞/cm²的密度接种。移除培养基后,用1×PBS洗涤贴壁的MCF-7细胞。使用Accutase传代溶液使细胞脱落。 加入培养基,并将细胞离心。将细胞沉淀重悬,转移至装有新鲜生长培养基的新培养瓶中
生长培养基
MCF-7细胞的培养使用添加了10% FBS和2.5 mM L-谷氨酰胺的Eagle最小必需培养基(EMEM)。每周更换培养基2至3次
培养条件
MCF-7细胞在37°C、5% CO₂的加湿培养箱中培养
保存
细胞保存在液氮的蒸汽相中(-195°C),以维持细胞活力
冷冻过程与培养基
冷冻MCF-7细胞时,建议采用慢速冷冻法,以1°C为间隔逐步降低温度,以保护细胞活力。MCF-7细胞使用的冷冻培养基为CM-1或CM-ACF
解冻过程
将冷冻的MCF-7细胞在预热的水浴中(37°C)快速振荡40-60秒。 小冰块需留在试管中以保持其低温。细胞可直接在装有新鲜培养基的培养瓶中培养,或通过离心去除冷冻培养基。所得细胞沉淀需小心悬浮于新鲜培养基中,并分装至培养瓶中进行培养
生物安全等级
处理三阳性MCF-7细胞时采用1级生物安全等级
发布日期:2023年 | 最后审阅日期:2026年5月
MCF-7细胞:优势与局限性
所有癌细胞系都存在一定的优缺点。那么,MCF-7细胞有哪些优势使其成为研究领域的理想选择?MCF-7细胞系又有哪些局限性?
优点
MCF-7细胞系具有许多优势。以下是其中几个主要优势:
- 表型特征明确: MCF-7细胞系的表型特征已得到充分表征,因此常被癌症研究实验室选用。
- 对雌激素敏感:MCF-7是一种对雌激素敏感的乳腺癌细胞系。其生长和增殖依赖于雌激素,且雌激素受体α(ERα)的mRNA表达水平高于ERβ。这使得MCF-7细胞在研究雌激素受体信号传导在乳腺癌生物学中的作用方面具有广泛的应用价值。
- 激素依赖性:MCF-7细胞是受体阳性、激素依赖性乳腺癌的代表性模型。
局限性
MCF-7细胞通常被认为存在以下局限性:
- 生长缓慢:与其他乳腺癌细胞系相比,MCF-7细胞生长缓慢。因此,在进行各种细胞培养实验时,通常需要以相对较高的细胞密度接种这些细胞。
MCF-7细胞:乳腺癌的多学科研究及其意义
利用MCF-7细胞表征乳腺癌
MCF-7细胞是乳腺癌研究的重要基石,源自1973年分离的人乳腺腺癌组织。 由于这些细胞表达雌激素受体,因此在雌激素受体阳性乳腺癌的研究中具有特别重要的意义。它们使研究人员能够深入探究雌激素依赖性生长的细微差别,以及他莫昔芬等激素疗法的疗效,从而进一步阐明这些治疗手段的作用机制及其耐药性。
除了与激素相关的研究外,MCF-7细胞在分子水平上探索乳腺癌方面也起着关键作用。其应用范围涵盖从分析肿瘤的分子特征,到研究癌细胞在二维培养及支架内三维微组织中的增殖和进展,这些模型能密切模拟体内肿瘤微环境。
对抗乳腺癌的药物耐药性
MCF-7细胞为理解和克服乳腺癌治疗中的耐药性做出了重大贡献。通过高剂量化疗药物诱导耐药性,研究人员可以探究导致癌症复发和患者生存率下降的机制。 针对MCF-7细胞的深入研究揭示了长非编码RNA HOTAIR在药物耐药性中的作用,为治疗干预提供了潜在靶点。
化疗药物的持续研发同样依赖于MCF-7细胞,用于筛选包括天然产物、合成化合物和纳米颗粒在内的各种物质的抗癌潜力。这些努力对于开发更有效的乳腺癌治疗方法至关重要,这些方法能够应对耐药性癌细胞株。
推进治疗研发与临床应用
利用MCF-7细胞所获得的研究见解,已延伸至乳腺癌的治疗研发领域。 作为临床前测试的关键工具,MCF-7细胞被用于化合物筛选、细胞毒性测定以及凋亡诱导评估。这项研究对未来的临床应用具有深远意义,利用MCF-7细胞的研究成果将继续为创新策略提供依据,从而改善患者护理并提升治疗效果。
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MCF-7细胞:相关文献
关于MCF-7细胞的文献数量庞大。本节仅列举其中一些值得注意的例子:
敲低长非编码RNA-HOTAIR可通过PI3K/AKT/mTOR信号通路下调乳腺癌细胞对多柔比星的耐药性
该文章由李志祥及其同事于2019年发表在《实验与治疗医学》上。研究提出,通过敲低长非编码RNA HOTAIR并调节PI3K/AKT/mTOR通路,可消除MCF-7乳腺癌细胞对多柔比星的耐药性。
瓜贾迪醇通过抑制ABC转运蛋白表达并抑制耐药乳腺癌细胞中的PI3K/Akt通路,从而逆转多药耐药性
发表在《化学生物相互作用》(Chemico-Biological Interactions)期刊上的这项研究,利用亲本和耐药MCF-7细胞,探讨了瓜贾迪醇(Guajadial)化合物对耐药性的影响。该化合物通过抑制ABC转运蛋白的表达并下调PI3K/AKT通路,从而逆转多药耐药性。
大麻二酚与化疗药物在MCF7细胞中的协同作用:相互作用模式及机制的蛋白质组学分析
该发表论文描述了大麻二酚与五种化疗药物在MCF-7细胞中的协同作用。研究结果为乳腺癌治疗提供了基于大麻二酚的协同辅助疗法。
部分突尼斯药用植物中与人乳腺癌MCF-7细胞抗增殖效应相关的酚类化合物组成
这篇发表于《欧洲生物技术杂志》(The EuroBiotech Journal)的文章利用MCF-7细胞,评估了突尼斯某些药用植物中所含酚类化合物的抗肿瘤效应。
一种新型生物源性洋葱(Allium cepa)叶介导的银纳米颗粒对MCF-7细胞系的抗菌、抗氧化及抗癌作用
该研究提出将载有洋葱(Allium cepa)叶提取物的绿色纳米颗粒作为候选药物。这些纳米颗粒在MCF-7细胞中表现出抗癌和抗氧化活性。
MCF-7细胞资源:实验方案、视频及其他
MCF-7是一种常用的乳腺癌细胞系。关于该细胞系的操作、培养及转染方案,已有多种相关资源可供参考。
细胞培养方案
以下是一些包含 MCF-7 细胞培养信息的资源。
转染方案
以下是一些包含 MCF-7 细胞系转染方法的资源。
- 将质粒DNA转染到MCF-7细胞中:此网站链接将为您提供MCF-7细胞的详细转染方案。
- MCF-7细胞转染:该链接汇集了全球科学家分享的、针对MCF-7细胞系的优化转染方案。
与MCF-7细胞系相关的视频
关于MCF-7细胞的视频资源众多。下面我们将介绍一些与MCF-7细胞转染和培养相关的视频。
- MCF-7细胞转染:本视频展示了MCF-7细胞的转染操作流程。
- 细胞传代:本视频讲解了细胞系培养的基本操作流程。
- 贴壁细胞冷冻:本视频包含关于贴壁细胞系冷冻保存的信息。
我们希望本文能为您提供关于 MCF-7 细胞的操作、传代和维护方面的有效指导。此外,它还能帮助您了解该细胞系的优势及其研究应用。如果您计划开展 MCF-7 细胞相关研究,欢迎向我们订购。
常见问题解答:探索MCF-7细胞系
参考文献
- Moon, H.-r. 等,"利用微流控肿瘤平台对乳腺癌侵袭进行亚型特异性表征"。《PLoS ONE》,2020,15(6)
- Hegde, S.M. 等,《MCF-7细胞中核受体(ER、PR和GR)与其类固醇激素的相互作用》,《分子细胞生物化学》,2016年,422(1-2)
- Comşa, Ş.、A.M. Cimpean 和 M. Raica,《MCF-7 乳腺癌细胞系的故事:40 年的研究经验》,《抗癌研究》,2015 年,35(6)
- Lee, A.V.、S. Oesterreich 和 N.E. Davidson,《MCF-7 细胞——45 年来改变乳腺癌研究与治疗的进程》。《JNCI:美国国家癌症研究所杂志》,2015,107(7)
- Li, Z. 等,《lncRNA-HOTAIR的敲低通过PI3K/AKT/mTOR信号通路下调乳腺癌细胞对多柔比星的耐药性》。《实验与治疗医学》,2019,18(1)
- Li, Y. 等,“瓜贾迪醇通过抑制ABC转运蛋白的表达并抑制耐药乳腺癌细胞中的PI3K/Akt通路,逆转多药耐药性。”《化学生物相互作用》,2019,305
- Ruenraroengsak, P. 等,“通过Frizzled-7靶向将氧化锌纳米颗粒递送至耐药乳腺癌细胞。”《纳米尺度》,2019,11(27)
- Shrihastini, V. 等,“植物来源的生物活性化合物、其抗癌效应及基于计算机模拟的替代性乳腺癌靶向治疗策略:最新综述。”《癌症》,2021,13(24)
- Erdogan, O. 等,《利用Cynara scolymus叶提取物进行银纳米颗粒的绿色合成:表征及其在MCF7细胞中结合光动力疗法的抗癌潜力》。《PloS one》,2019年,14(6)
- Barbosa, A.M. 和 F. Martel,《以葡萄糖转运蛋白为靶点的乳腺癌治疗:天然与合成化合物的效应》。《Cancers》,2020,12(1)
