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弗元生物再生医学培养基-间充质干细胞培养基&再生医学类器官培养基

再生医学培养基

再生医学培养基(Regenerative medicine medium)是一种特殊的细胞培养环境,专为再生医学研究中细胞、组织、类器官的体外培养和未来器官重建而设计,旨在模拟人体内的微环境(neche),或创造比体内环境更合适的环境,为细胞存活、生长和功能化提供最佳条件。这些培养基包含多种营养物质、生长因子和其他必要成分,以支持细胞的增殖、迁移、分化以及功能发挥。

Regenerative medicine medium is a special cell culture environment, specially designed for the in vitro culture of cells, tissues, organoids and future organ reconstruction in regenerative medicine research and application, aiming to simulate the microenvironment (neche) in the human body, or create a more suitable environment than the in vivo environment, to provide the best conditions for cell survival, growth and functionalization.


弗元生物再生医学培养基

间充质干细胞培养基

间充质干细胞培养基是一种专门用于培养间充质干细胞的营养液。它包含了各种必需的营养成分,如氨基酸、维生素、脂肪酸、碳水化合物等,以支持间充质干细胞的存活、增殖、生物学功能等特性保持。间充质干细胞培养基按照发展顺序大致分为三类,一是传统的含有胎牛血清的第一代培养基,二是去除动物源成分的第二代培养基,三是化学成分完全明确的无血清培养基。弗元生物经过多年的行业积累和技术沉淀,优化了第一代培养基,并拥有完全自主知识产权的第三代化学成分完全明确的无血清培养基。能够充分满足科学探索、医学研究等多方面的需求。弗元生物第三代培养基因为化学成分完全明确,可以适用于更多场景,尤其是现在热点研究的如外泌体提取、间充质干细胞药物研究等。


弗元生物间充质干细胞培养基:

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应用场景 & 特点

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RC200136

人脐带间充质干细胞无血清培养基

人脐带间充质干细胞原代、扩增培养,外泌体研究,间充质干细胞药物研究;

第三代培养基,化学成分完全明确,无动物血清,无人血清,无血小板裂解液,扩增稳定

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RC200101

人间充质干细胞无血清培养基

多种组织来源的人间充质干细胞原代、扩增培养;

无动物源血清,传代稳定

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FY200012

人间充质干细胞培养基

多种组织来源的人间充质干细胞原代、扩增培养;

第一代培养基PLUS,延缓第一代培养基导致的细胞老化,扩增效率高,传代稳定(测试传代次数超过30)


间充质干细胞诱导分化培养基:

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应用场景 & 特点

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FY200006

人间充质干细胞成骨诱导试剂盒

人源间充质干细胞成骨诱导、成骨能力鉴定;

操作简便(按说明书操作,信息详细,不需要到处打听技术),成骨周期短,配有染色试剂

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FY200007

人间充质干细胞成脂诱导试剂盒

人源间充质干细胞成脂诱导、成脂能力鉴定;

操作简便(按说明书操作,信息详细,不需要到处打听技术),成脂效果明显,配有染色试剂

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FY200008

人间充质干细胞成软骨诱导试剂盒

人源间充质干细胞成软骨诱导、成软骨能力鉴定;

操作简便(按说明书操作,信息详细,不需要到处打听技术),成软骨效果好,配有两种染色方案,配有染色试剂


再生医学类器官培养基

类器官(Organoids),也称为工程组织或器官模型,是指通过生物医学工程方法和细胞培养技术创建的具有类似功能的人工组织。

再生医学类器官(Organoids,Regenerative Medicine Organoids)是弗元生物为了区分肿瘤类器官,特指用于再生医学研究领域的,通过生物医学工程方法和细胞培养技术创建的,旨在模拟天然器官结构和功能的人工组织。这些组织可以模拟天然器官的结构和功能,但通常是在实验室中培养的。它们通常由多种细胞类型组成,能够形成具有功能的“微器官”,能更好地用于模拟器官组织的发生过程及生理病理状态。可用于器官发育研究、器官自组装研究、基因突变与器官发育器官功能研究、药物筛选研究、细胞(组织)治疗研究等多种泛再生医学领域。


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应用场景 & 特点

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RC200128

人肝类器官分化试剂盒

适用研究:药物的肝脏毒性研究;肝脏类器官芯片研究;体外肝脏分化研究;体外肝类器官研究;肝脏发育过程基因功能研究;应用探索研究;

产品特点:悬浮培养,诱导程序及结果稳定,可扩增大量培养,节约平台建立时间,服务型产品,专利产品值得信赖

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RC200130

人肺类器官分化试剂盒

适用研究:体外肺分化研究,体外肺类器官研究,肺发育过程基因功能研究,应用探索研究;

产品特点:诱导程序及结果稳定,可扩增大量培养,节约平台建立时间,服务型产品

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RC200134

人肾类器官分化试剂盒

适用研究:体外肾分化研究,体外肾类器官研究,肾脏发育过程基因功能研究,应用探索研究;

产品特点:悬浮培养,诱导程序及结果稳定,可扩增大量培养,节约平台建立时间,服务型产品

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RC200123

人多能干细胞定向内胚层分化试剂盒

适用研究:体外内胚层细胞发育研究,体外肝、肺、胰岛细胞分化研究,类器官研究;

产品特点:无外源动物蛋白成分,诱导细胞死亡率低,诱导周期短,诱导效率高(SOX17及FOXA2阳性率90%),诱导稳定,服务型产品

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RC200131

人肺类器官维持培养基

该培养基适用诱导完成的人肺类器官后续维持培养,配合适用的试剂盒为本公司的人肺类器官分化试剂盒(RC200130)

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RC200132

人肝类器官维持培养基

该培养基适用诱导完成的人肝脏类器官后续维持培养,配合适用的试剂盒为本公司的肝类器官分化试剂盒(RC200128)


文献引用

弗元生物再生医学培养基已经获中科院、协和医学院等国内再生医学高端研究机构引用。

Xu L, Xu M, Sun X, Feliu N, Feng L, Parak WJ, Liu S. Quantitative Comparison of Gold Nanoparticle Delivery via the Enhanced Permeation and Retention (EPR) Effect and Mesenchymal Stem Cell (MSC)-Based Targeting. ACS Nano. 2023 Feb 14;17(3):2039-2052. doi: 10.1021/acsnano.2c07295. Epub 2023 Jan 30. PMID: 36717361.

Shen J, Wu X, Zhu P, Zhuang J, Qin B, Sun F, Yuan W, Fan X, Jiang Z, Li F, Li Y, Wang Y, Zhao M. Overexpression of PYGO1 promotes early cardiac lineage development in human umbilical cord mesenchymal stromal/stem cells by activating the Wnt/β-catenin pathway. Hum Cell. 2022 Sep 9. doi: 10.1007/s13577-022-00777-3. Epub ahead of print. PMID: 36085540.

Hong Y, Shan S, Gu Y, Huang H, Zhang Q, Han Y, Dong Y, Liu Z, Huang M, Ren T. Malfunction of airway basal stem cells plays a crucial role in pathophysiology of tracheobronchopathia osteoplastica. Nat Commun. 2022 Mar 14;13(1):1309. doi: 10.1038/s41467-022-28903-7. PMID: 35288560; PMCID: PMC8921516.

Li, T., Xu, Y., Wang, Y. et al. Differential expression profiles of long noncoding RNAs and mRNAs in human bone marrow mesenchymal stem cells after exposure to a high dosage of dexamethasone. Stem Cell Res Ther 12, 9 (2021). https://doi.org/10.1186/s13287-020-02040-8

Mu J, Zhang L, Zhang C, Xu E, Wang L, Liu X, Chang G, Sun X, Ma C, Yuan H, Zhao F, Gao J. Improved sintering performance of β-SiAlON-Si3N4 and its osteogenic differentiation ability by adding β-SiAlON. J Biomater Appl. 2022 Feb 9:8853282211054323. doi: 10.1177/08853282211054323. Epub ahead of print. PMID: 35139673.

Zhao ZH, Ma XL, Ma JX, Kang JY, Zhang Y, Guo Y. Sustained release of naringin from silk-fibroin-nanohydroxyapatite scaffold for the enhancement of bone regeneration. Mater Today Bio. 2022 Jan 23;13:100206. doi: 10.1016/j.mtbio.2022.100206. PMID: 35128373; PMCID: PMC8808263.

Peng H, Yu Y, Gu H, Qi B, Yu A. MicroRNA-483-5p inhibits osteogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells by targeting the RPL31-mediated RAS/MEK/ERK signaling pathway. Cell Signal. 2022 May;93:110298. doi: 10.1016/j.cellsig.2022.110298. Epub 2022 Mar 3. PMID: 35248705.

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Sun J, Zhang F, Luo X, Shi G, Li F, Zheng B, Guo Y, Shi J, Li L. Long noncoding RNA AC092155 facilitates osteogenic differentiation of adipose-derived stem cells through the miR-143-3p/STMN1 axis. J Gene Med. 2021 Aug;23(8):e3363. doi: 10.1002/jgm.3363. Epub 2021 Jun 1. PMID: 33991434.

Zhao ZH, Ma XL, Zhao B, Tian P, Ma JX, Kang JY, Zhang Y, Guo Y, Sun L. Naringin-inlaid silk fibroin/hydroxyapatite scaffold enhances human umbilical cord-derived mesenchymal stem cell-based bone regeneration. Cell Prolif. 2021 Jul;54(7):e13043. doi: 10.1111/cpr.13043. Epub 2021 May 19. PMID: 34008897; PMCID: PMC8249788.

Xu Y, Jiang Y, Wang Y, Ren Y, Zhao Z, Wang T, Li T. LINC00473 regulated apoptosis, proliferation and migration but could not reverse cell cycle arrest of human bone marrow mesenchymal stem cells induced by a high-dosage of dexamethasone. Stem Cell Res. 2020 Oct;48:101954. doi: 10.1016/j.scr.2020.101954. Epub 2020 Aug 11. PMID: 32829248.

阎贝贝. 尿素循环障得的临床与遗传学研究及PBMC来源hiPSC和肝类器官的建立[D].山东大学,2021.


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