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革新的なNunclon Supra表面を利用したThermo Scientific Nunc細胞培養用処理済みプラスチック製品および培養用品により、次のレベルの細胞培養を体験できます。Nunclon Supra表面は、初代細胞や細胞治療の研究アプリケーションで使用されるものを含め、40を超える細胞株や細胞種との互換性があるため、研究者に最適な選択肢となっています。当社独自のNunclon Supra表面は、細胞の収量と形態を向上させ、複雑な細胞株や初代細胞(HUVEC、HDFSなど)を扱うプロセスを簡素化し、従来の細胞培養表面を超えて初代細胞の増殖、単離、回収を促進することを目的としています。
Nunclon Supraは、表面処理に使用される独自のプラズマ処理によって際立っています。独自の低圧条件を利用して、表面の分子構造を変化させ、親水性を高めます。この形質転換により、微細な細胞種および細胞株の接着性が向上します。さらに、ヒト間葉系間質細胞(hMSC)では、血清や細胞外マトリックス(ECM)コーティングを必要とせずに培養が可能になるため、材料コストを削減し、ECMコーティングの適用に伴う面倒で時間とコストのかかるステップを排除できます。
ウシ胎児血清および基礎培地製品はほとんどの細胞培養研究の標準を形成していますが、トランスレーショナル研究アプリケーションでの使用には、MSC療法を受ける患者への異物免疫および人畜共通感染のリスクが伴います。このような状況では、ゼノ/血清フリーの培地が推奨されます。しかし、従来の培養処理では、表面への細胞接着を促進するためにECMが必要です。免疫原性分子が豊富なECMは、さまざまな反応を引き起こし、細胞の再統合に影響を与える可能性があります。Nunclon Supra表面は、ECMの必要性を完全に排除することで、このような課題に容易に対処できます。
Nunclon Supra表面の無血清コーティングフリー培養のメリットがあります
ほとんどの既存の細胞培養表面と比較して利点を実証
最新のWebセミナーをご覧になり、特にヒト間葉系間質細胞(MSC)の治療の可能性を高める上で、Nunclon Supra表面がもたらす無数の研究の可能性をご確認ください。このWebセミナーでは、急速に発展する細胞治療分野をご案内し、MSCの科学的基礎を掘り下げ、これらの細胞を培養して革新的な研究のステージを築く先駆的技術を明らかにします。
当社のR&DサイエンティストがSupra製品ラインを活用して、ゼノフリー環境で3種類のhMSCを効果的に培養、増殖、および分化させる方法をご覧ください。このアプローチは、細胞治療におけるゲームチェンジャーであるGMP準拠の培養への道を開くものです。
アプリケーションノート:Nunclon Supra表面処理により、間葉系間質細胞の血清フリーおよびコーティングフリーの培養が可能
HDFn細胞を研究することは、一般的に使用される組織培養表面や主要な競合他社と比較して、より効率的かつ効果的であることが証明されています。図1は、Supra表面でのコンフルエンシーと細胞収量が大幅に向上していることを示しています。
図1.Nunclon Supra表面を使用した場合、Nunclon Delta表面および競合表面(「サプライヤー」と表示)と比較して、HDFn細胞では、細胞のコンフルエンシーが約40%増加します。さらに、Nunclon Deltaや他社表面(「サプライヤー」と表示)と比較して、Supra表面で観察される細胞生存率の向上により、試験したHDFn細胞の細胞収量が大幅に増加します。
Supra表面で増殖したHUVECは、Nunclon Deltaおよび他社表面と比較して、細胞のコンフルエンシーと形態が改善されています。
図2.Nunclon Supra表面を使用すると、HUVEC細胞は、Nunclon Delta表面と比較してコンフルエンシーが向上しています。さらに、Nunclon Deltaおよび競合他社の表面(「サプライヤー」と表示)と比較して、Supra表面での細胞形態の改善が観察され、試験したHUVEC細胞の細胞収量が大幅に増加します。
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当社のR&DサイエンティストがSupra製品ラインを活用して、ゼノフリー環境で3種類のhMSCを効果的に培養、増殖、および分化させる方法をご覧ください。このアプローチは、細胞治療におけるゲームチェンジャーであるGMP準拠の培養への道を開くものです。
アプリケーションノート:Nunclon Supra表面処理により、間葉系間質細胞の血清フリーおよびコーティングフリーの培養が可能
HDFn細胞を研究することは、一般的に使用される組織培養表面や主要な競合他社と比較して、より効率的かつ効果的であることが証明されています。図1は、Supra表面でのコンフルエンシーと細胞収量が大幅に向上していることを示しています。
図1.Nunclon Supra表面を使用した場合、Nunclon Delta表面および競合表面(「サプライヤー」と表示)と比較して、HDFn細胞では、細胞のコンフルエンシーが約40%増加します。さらに、Nunclon Deltaや他社表面(「サプライヤー」と表示)と比較して、Supra表面で観察される細胞生存率の向上により、試験したHDFn細胞の細胞収量が大幅に増加します。
Supra表面で増殖したHUVECは、Nunclon Deltaおよび他社表面と比較して、細胞のコンフルエンシーと形態が改善されています。
図2.Nunclon Supra表面を使用すると、HUVEC細胞は、Nunclon Delta表面と比較してコンフルエンシーが向上しています。さらに、Nunclon Deltaおよび競合他社の表面(「サプライヤー」と表示)と比較して、Supra表面での細胞形態の改善が観察され、試験したHUVEC細胞の細胞収量が大幅に増加します。
このSupra組織培養表面は、接着細胞培養アプリケーション用に複数のフォーマットで提供されています。
We have simplified our portfolio to show you how our most popular products and services are used as single tools or integrated system solutions. This handbook is meant to expedite your search for the right cell biology product and give you an in-depth look at how we can help accelerate research.
当社は、お客様の研究ニーズに応える製品を提供することに努め、天然資源の使用と環境への影響を最小限に抑える方法で製品を開発しています。
疾病モデリング:患者サンプルに由来する初代細胞は疾患モデルの作成に使用できるため、研究者はさまざまな疾患の根本的なメカニズムを研究できます。これらのモデルは、疾患の進行、薬物反応、潜在的な治療ターゲットに関する貴重な洞察を提供します。
再生医療:初代細胞は、幹細胞ベースの治療などの再生療法の研究および開発に使用されます。再生能を有する初代細胞を単離して培養することで、研究者はその分化能、組織修復機構、およびさまざまな条件に対する治療応用を調べることができます。
がん研究:患者の腫瘍から得られた初代がん細胞は、研究者が特定の種類のがんの特徴と行動を研究することを可能にします。これらの細胞は、腫瘍の不均一性、薬剤耐性のメカニズムを理解し、早期診断や標的治療のための潜在的なバイオマーカーを特定するのに役立ちます。
免疫学研究:初代免疫細胞は、免疫応答、免疫細胞相互作用、および免疫療法の開発の研究に不可欠です。これらは、研究者が免疫細胞の機能、サイトカイン産生、および免疫細胞シグナル伝達経路を調査することを可能にし、ワクチン開発、自己免疫疾患研究、およびがん免疫療法の進歩に貢献します。
幹細胞研究:成体幹細胞や人工多能性幹細胞(iPSC)などの初代細胞は、基礎幹細胞研究に利用されています。研究者が幹細胞生物学、分化能、および多能性を制御するメカニズムを理解するのに役立ちます。初代幹細胞は、組織工学や再生医療などのさまざまな用途のための特殊な細胞タイプを生成するためのソースとしても機能します。
毒物学および環境研究:初代細胞は、ヒト細胞に対する化学物質、汚染物質、および環境因子の毒性学的影響を評価するために使用されます。これらは、細胞応答、遺伝毒性、および細胞毒性に関する貴重なデータを提供し、リスク評価や規制当局の意思決定に役立ちます。
神経科学研究:初代神経細胞およびグリア細胞は、神経系の発達、機能、および疾患の研究に使用されます。研究者は、神経接続性、シナプス可塑性、神経変性疾患、および潜在的な治療介入の調査を可能にします。
再生医療:間葉系幹細胞(MSC)や人工多能性幹細胞(iPSC)などの細胞治療細胞は、その再生能力について広範に研究されています。これらは、さまざまな種類の細胞や組織に分化する可能性があり、心血管疾患、神経変性疾患、筋骨格損傷などの条件下で組織の修復と再生の有望な手段を提供します。
免疫療法:細胞療法細胞、特にT細胞やナチュラルキラー(NK)細胞のような免疫細胞は免疫療法に用いられる。研究者たちは、がん細胞、感染症、自己免疫疾患に対する身体の免疫応答を高めるためにこれらの細胞を使用することを研究しています。治療成績を改善するために、キメラ抗原受容体(CAR)T細胞療法や養子細胞移植などの技術が研究されています。
細胞ベースの遺伝子治療:細胞治療細胞は、遺伝性疾患の治療のための遺伝子治療アプローチで利用されています。患者固有の細胞に機能遺伝子を導入することで、遺伝子変異を修正し、正常な細胞機能を回復させることを目指しています。遺伝性代謝障害、筋ジストロフィー、血液疾患などの疾患に期待が寄せられています。
組織工学:細胞治療細胞は、細胞を生体材料と組み合わせて機能的な組織や臓器を作成する組織工学研究で重要な役割を果たします。研究者は、臓器移植の限界を克服することを目標として、人工皮膚、心臓組織、肝臓構築物などの生体工学的臓器の開発に細胞療法細胞の使用する研究を行っています。
臨床試験:細胞療法細胞は、神経障害、心血管疾患、自己免疫疾患、がんなど、さまざまな疾患に対する多数の臨床試験で研究されています。これらの試験は、ヒト患者における細胞治療の安全性、有効性、および長期的影響を評価することを目的としています。
細胞培地製品選択ガイド
ワークフローのあらゆるステップにもっとも適した細胞培養表面とフォーマットを検索
Gibco、Invitrogen、Nuncを使用して、確実に培養できます
Nunc細胞培養プラスチック製品、Gibco培地、およびFBSは、細胞と科学者が満足できる実証済みの組み合わせです。これらの製品がどのように生産性と利便性を向上させ、データに基づいて競争上の優位性を生み出しているかをご覧ください。
Nunc細胞培養プラスチック製品をご覧ください。
Nunc細胞培養用処理済みプラスチック製品に切り替えましょう。クロスリファレンスツールをご活用ください。ツール内の検索フィールドにサプライヤーの製品番号(SKU)を入力することで、Nunc同等製品を検索したり、ブランド、カテゴリー、サイズでフィルターして検索できます。
培地組成ツール
DMEM、DMEM/F-12、MEM、およびRPMI-1640培地に適したGibco培地組成を見つけます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.