基本信息 产品详情 公司简介 推荐产品
网站主页 QGP-1 人胰腺癌细胞系 QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱
  • QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱
  • QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱
  • QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

1/3

QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

QGP-1
询价 1000000Cells/瓶 起订
2000000Cells/瓶 起订
上海 更新日期:2025-03-05

上海宾穗生物科技有限公司

VIP1年
联系人:刘经理
手机:13641930791 拨打
邮箱:3180807324@qq.com

产品详情:

中文名称:
QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱
英文名称:
QGP-1
品牌:
ATCC、DSMZ等
产地:
美国、欧洲、德国等
保存条件:
低温避光
纯度规格:
QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱
产品类别:
ATCC细胞库
货号:
详见细胞说明书
种属:
详见细胞说明书
组织:
详见细胞说明书
细胞系:
详见细胞说明书
用途范围:
详见细胞说明书
规格:
1*10^6cells/T25(1瓶)或1ml冻存管(2支)
是否进口:
来源ATCC、DSMZ、ECACC等细胞库
组织来源:
详见细胞说明书
是否是肿瘤细胞:
详见细胞说明书
细胞形态:
详见细胞说明书
生长状态:
详见细胞说明书
靶点:
详见细胞说明书
应用:
详见细胞说明书
器官来源:
详见细胞说明书
品系:
详见细胞说明书
免疫类型:
详见细胞说明书
物种来源:
人源或其它动物来源等
保质期:
可长期保存(液氮低温冻存)

"QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

传代比例:1:2-1:4(首次传代建议1:2)

生长特性:贴壁生长

公司细胞系培养稳定、耐活、复苏好,提供人源、鼠源、兔源、猪源等不同组织如肺、气管、支气管、甲状腺、胰腺、垂体、肾上腺、扁桃体、胸腺、肾、膀胱、输尿管、前列腺、心脏、血管等细胞系。全程提供细胞系组织来源、生长特性、细胞形态、背景资料、培养条件、冻存条件、参考文献、运输方式等产品信息及技术服务。

换液周期:每周2-3次

Bat lung Cells;背景说明:肺;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:LTEP-sm细胞、SHI1细胞、H-187细胞

GM3570 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HS-729细胞、OCILY10细胞、GM02132细胞

ND7/23 Cells;背景说明:神经母细胞瘤;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:BA/F3细胞、LN229细胞、P3X63 Ag8细胞

QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

背景信息:详见相关文献介绍

┈订┈购(技术服务)┈热┈线:1┈3┈6┈4┈1┈9┈3┈0┈7┈9┈1【微信同号】┈Q┈Q:3┈1┈8┈0┈8┈0┈7┈3┈2┈4;

细胞培养应用于分子生物学、细胞生物学、遗传学、免疫学、肿瘤学及病毒学等领域,细胞培养是指将细胞从动物或植物体内取出,然后在适宜的人工环境中生长的过程。细胞可以在培养前直接从组织中取出并通过酶或机械方法进行解离,也可以来源于已建立的细胞系。传代培养是指当细胞生长至高密度时,将其分殖至新的培养瓶中,以维持其生长和增殖。贴壁细胞是指在培养基表面附着生长的细胞,悬浮细胞是指在培养基中悬浮生长的细胞,不依附于培养皿表面。半贴壁半悬浮细胞同时具备贴壁细胞和悬浮细胞的特点,通常在培养基中部分附着生长,部分悬浮于培养基上。

产品包装:复苏发货:T25培养瓶(一瓶)或冻存发货:1ml冻存管(两支)

来源说明:细胞主要来源ATCC、ECACC、DSMZ、RIKEN等细胞库

QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

物种来源:人源、鼠源等其它物种来源

SNU-601 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NT2/D1细胞、PANC-03-27细胞、DSL-6A-C1细胞

BT549 Cells;背景说明:该细胞1978年由W.G.Coutinho和E.Y.Lasfargues建系,源自一位72岁患有乳腺导管癌的白人女性,来源组织包括乳头及浸润导管。该细胞形态包括上皮样细胞及多核巨细胞,可分泌一种粘性物质。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:HEC1-A细胞、U343MG细胞、DMS79细胞

293F Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;悬浮生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:NCIH1876细胞、T_T_细胞、MV4;11细胞

MASMC Cells;背景说明:气道平滑肌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MDA-MB-468-RED细胞、K562/ADR细胞、RPMI8226细胞

┈订┈购(技术服务)┈热┈线:1┈3┈6┈4┈1┈9┈3┈0┈7┈9┈1【微信同号】┈Q┈Q:3┈1┈8┈0┈8┈0┈7┈3┈2┈4;

形态特性:上皮细胞样

细胞复苏相关注意事项:1.取细胞的过程中注意带HAO防冻手套,护目镜。此项尤为重要,细胞冻存管可能漏入,解冻时冻存管中的气温急剧上升,可导致爆炸。2.冻存的问题:冻存的配置已是常识,在这里不作详述,但二甲基亚砜(DMSO )对细胞不是完全无毒副作用,在常温下,二甲基亚砜对细胞的毒副作较大,因此,必须在1-2min内使冻存完全融化。如果复苏温度太慢,会造成细胞的损伤,二甲基亚砜(DMSO)ZuiHAO选择进口产品。3.离心前须加入少量培养。细胞解冻后二甲基亚砜浓度较GAO,注意加入少量培养可稀释其浓度,以减少对细胞的损伤。4.离心问题:目前主要有两种见解。一种是解冻后的细胞悬直接吹打均匀后分装到培养瓶中进行培养,第二天换。因为离心的目的是两个,去除DMSO,去除死细胞,这个是标准流程,但对一般人来说,把握不HAO离心转速和时间,转的不够活细胞沉底的少,细胞就全被扔掉了,转过了活细胞会受压过大,死亡。此外在操作过程中容易污染,所以不推荐。另一种说法为细胞悬中含有二甲基亚砜(DMSO),DMSO对细胞有一定的毒副作用,所以须将离心后的体前倒净,且一定倒干净。我在试验中按照常规的离心分装的方法进行复苏,结果无异常。5.细胞贴壁少的问题:教科书中说明冻存细胞解冻时1ml细胞要加10ml-15ml培养,而在我的试验中的经验总结为培养基越少细胞越容易贴附。6.复苏细胞分装的问题:试验中我的经验总结为复苏1管细胞一般可分装到1-2只培养瓶中,分装过多,细胞浓度过低,不利于细胞的贴壁。7.加培养基的量放入问题:这个量的多少的把握主要涉及到的问题DMSO的浓度,从如果你加培养基的太少,那么DMSO的浓度就会比较大,就会影响细胞生长,从以前的资料来看,DMSO的浓度在小于0.5%的时候对一般细胞没有什么影响,还有一个说法是1%。所以如果你的冻存的浓度是10%DMSO的话那么加10ml以上的培养基就恰HAO稀释到了无害浓度。

IHH Cells;背景说明:肝;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HS5细胞、Jurkat-E6细胞、LPC-H12细胞

H-727 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每周换液2次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:293A细胞、U251细胞、PK-13细胞

HCT GEO Cells;背景说明:结肠癌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:ISHI细胞、Rainbow Trout Embryo细胞、T_T_细胞

HFL 1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞样;相关产品有:MIA Paca2细胞、Panc 04.03细胞、HCC-1937细胞

U20S Cells;背景说明:骨肉瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:GP-293细胞、HNE-1细胞、GA-10(Clone 4)细胞

SK HEP 01 Cells;背景说明:SK-HEP-1细胞系已被鉴定为内皮来源。该细胞系为异倍体女性人(XX),染色体在亚三倍体范围内。在裸鼠中,它能形成与肝癌相一致的大细胞癌;传代方法:1:3传代,2-3天换液一次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:HcaF细胞、Wien-133细胞、CAMA-1细胞

LS513 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3—1:4传代,每周换液2次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:OCI Ly1细胞、A-10细胞、NCI-H102细胞

TKB1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Anip[973]细胞、GM05862细胞、NCI-H1694细胞

MDCK.2 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Michigan Cancer Foundation-10A细胞、Shadyside Hospital Pittsburgh-77细胞、Hep G2-Luc细胞

GalK 1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Homo sapiens No. 578, breast cells细胞、HEB细胞、WiDr细胞

OCILY19 Cells;背景说明:弥漫大B淋巴瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:hFOB 1.19细胞、NCIH2029细胞、Walker-256细胞

OCI AML5 Cells;背景说明:急性髓系白血病细胞;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:悬浮;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H-1693细胞、Hs-688A-T细胞、X63Ag8.653细胞

HN13 Cells;背景说明:舌鳞癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:16-HBEo细胞、B16 F10细胞、R 1610细胞

PIG1 Cells;背景说明:皮肤;黑色素细胞;HPV16转化;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:L78细胞、FTC133细胞、SKMEL24细胞

UM-RC-2 Cells;背景说明:肾透明细胞癌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:PNEC30细胞、B95.8细胞、Hs832T细胞

GM05862 Cells;背景说明:胚胎;成纤维;自发永生;雄性;Swiss albino;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H-1404细胞、Hs695T细胞、OVCA-433细胞

NCI-H64 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HepaRG细胞、D-324 Med细胞、McA-RH7777细胞

Abcam HCT 116 GABRA1 KO Cells(提供STR鉴定图谱)

AG06839 Cells(提供STR鉴定图谱)

BayGenomics ES cell line CSI662 Cells(提供STR鉴定图谱)

BayGenomics ES cell line STA057 Cells(提供STR鉴定图谱)

BIONi010-C-17 Cells(提供STR鉴定图谱)

CIMHi004-A Cells(提供STR鉴定图谱)

DA03250 Cells(提供STR鉴定图谱)

DA06491 Cells(提供STR鉴定图谱)

GM01068 Cells(提供STR鉴定图谱)

NCIH295R Cells;背景说明:肾上腺皮质癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:TI-73细胞、NCIH1755细胞、NCI-H2591细胞

QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

HCC2279 Cells;背景说明:肺腺鳞癌细胞;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HuCC-T1细胞、NCIH446细胞、LIM-1215细胞

624-mel Cells;背景说明:黑色素瘤;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HSC-5 [Human skin squamous cell carcinoma]细胞、aNK细胞、NUGC-2细胞

SW1990 Cells;背景说明:胰腺癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SNU1040细胞、CACO2细胞、C-4I细胞

NCTC-3960 Cells;背景说明:黑色素瘤;雄性;DBA;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:JVM-2细胞、HuT102细胞、TPC-1细胞

X63-Ag8-653 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:CemT4细胞、C-4-I细胞、NCIH1155细胞

317G5 Cells(提供STR鉴定图谱)

EFO-27 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:PLA-802细胞、NCIH1092细胞、PNT1A细胞

HCET Cells;背景说明:角膜上皮细胞;Ad-SV40转化;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI H295R细胞、FM88细胞、EA.hy 926细胞

AR4IP Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:3-1:6传代;每周2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:D341 Med细胞、IEC 6细胞、SUDHL-16细胞

PLB-985 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H676细胞、CAL 12细胞、KMH2细胞

NCI-H1666 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:4传代;每周换液2次。;生长特性:贴壁生长,松散;形态特性:上皮细胞;相关产品有:Mouse Bladder Tumor line-2细胞、MDA-MB-435 S细胞、GM02131细胞

HELA-GFP Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:251MG细胞、NCI-128细胞、HuPT4细胞

A498 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:H-196细胞、C2-C12细胞、OSC19细胞

H19-7 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:GM07404细胞、OCI AML2细胞、SCL-II细胞

GM23363 Cells(提供STR鉴定图谱)

HAP1 MTAP (-) 1 Cells(提供STR鉴定图谱)

Kelly Cells;背景说明:神经母细胞瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:OSC19细胞、CHL-IU细胞、CCD-1095Sk细胞

SN12-PM6 Cells;背景说明:肾癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Panc08.13细胞、CNE-1细胞、108CC15细胞

DKMG Cells;背景说明:胶质母细胞瘤;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NR8383.1细胞、ECC 12细胞、Hs821T细胞

PLC-8024 Cells;背景说明:该细胞系分泌乙肝病毒表面抗原(HBsAg)。 此细胞系原先被支原体污染,后用BM-cycline去除支原体;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:aTC1-6细胞、BT-B细胞、AMC-HN8细胞

SW480 Cells;背景说明:SW480源自一位51岁白人男性患者的原位直肠腺癌,而SW620源自同一病人一年后的淋巴结转移灶。该细胞CSAp和直肠抗原3阴性;角蛋白阳性;p53基因第273位密码子的G→A突变引起Arg→His替代,309位密码子的C→T突变导致Pro→Ser替代;细胞p53蛋白表达水平升高;癌基因c-myc、K-ras、H-ras、N-ras、myb、sis和fos的表达呈阳性;未检测到癌基因N-myc的表达;不表达Matrilysin(一种与肿瘤侵袭相关的金属蛋白酶)。;传代方法:1:2传代,1-2天换液一次;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:HPAEpiC细胞、SK-LMS-1细胞、TK-1细胞

H-226 Cells;背景说明:1980年分离建立。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮细胞样;相关产品有:RSC96细胞、CAL 62细胞、NCI-H28细胞

CAL 39 Cells;背景说明:外阴鳞癌细胞;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:MM1S细胞、NCI-H1522细胞、MMAc.SF细胞

TF-1a Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Karpas299细胞、KYSE-140细胞、S37细胞

HQ00830 Cells(提供STR鉴定图谱)

KE-4 Cells(提供STR鉴定图谱)

MHHi002-A-4 Cells(提供STR鉴定图谱)

NLGIP-4987 Cells(提供STR鉴定图谱)

RBL-IV HR+ Cells(提供STR鉴定图谱)

Ubigene HeLa SLC49A4 KO Cells(提供STR鉴定图谱)

XP4MY Cells(提供STR鉴定图谱)

HAP1 USP22 (-) 1 Cells(提供STR鉴定图谱)

C3H10T1/2CL8 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:SKNFI细胞、TE-15细胞、H-2073细胞

SGC996 Cells;背景说明:胆囊癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:HEI-193细胞、HDF-a细胞、SNU-407细胞

T-ALL-1 Cells;背景说明:该细胞源于一名复发T-ALL(急性T淋巴细胞性白血病)的儿童的外周血;具有很强的细胞毒性,体内体外实验中都能破坏肿瘤细胞;IL-2可使细胞更好地生长;α/β TCR阳性,γ/δ TCR阴性;可产生IFNγ、TNF-α和GM-CSF。;传代方法:维持细胞密度在4×105-1×106 cells/ml之间,2-3天换液1次 ;生长特性:悬浮生长;形态特性:淋巴母细胞;相关产品有:NCI-H716细胞、NCIH2342细胞、ReNcell CX细胞

A-673 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:NCI-H2085细胞、Biopsy xenograft of Pancreatic Carcinoma line-3细胞、KG-1a细胞

IPEC-1 Cells;背景说明:小肠;上皮细胞;自发永生;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:P3 (Jiyoye)细胞、CCRF/CEM/0细胞、SKNO1细胞

HH [Human lymphoma] Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:每2-3天换液;生长特性:悬浮生长 ;形态特性:淋巴母细胞样;相关产品有:NCIH1184细胞、H-1882细胞、C2A细胞

FHs 74 Int Cells;背景说明:小肠;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:KPL1细胞、H-510细胞、HEC-251细胞

95-D Cells;背景说明:这是一株高转移肺癌。;传代方法:消化3-5分钟,1:2,3天内可长满;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:Line 870 Emory University-4细胞、SHP77细胞、SCI1细胞

PC3-M Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hs 611.T细胞、H-647细胞、HO-8910细胞

CCD 19Lu Cells;背景说明:肺成纤维细胞;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:TE 671细胞、HCC1569细胞、H2198细胞

HFL Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:消化3-5分钟。1:2。3天内可长满。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞样;相关产品有:HeLaS3细胞、hTERT RPE-1细胞、SKLU-1细胞

HHL5 Cells;背景说明:肝;HPV16转化;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H322细胞、HTori3细胞、DOK细胞

Pa16C Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:F9细胞、Panc02-H0细胞、HO-8910 PM细胞

MDA-MB-435 Cells;背景说明:乳腺癌;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NCI-H28细胞、3T3 L1细胞、HEK 293FT细胞

NCI-ADR-RES Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Wayne State University-Head and Neck 13细胞、RPMI1846细胞、WEHI164细胞

STAN266i-707C4 Cells(提供STR鉴定图谱)

D-324MED Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:4-1:6传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:多边形;相关产品有:SF 539细胞、A-875细胞、OE-33细胞

3D4/21 Cells;背景说明:肺泡巨噬细胞;SV40转化;Landrace;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:32D CL3细胞、MNNG/HOS Cl #5细胞、TFH细胞

A-427 Cells;背景说明:肺腺癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:D407细胞、Centre Antoine Lacassagne-62细胞、SL-1细胞

SKMES Cells;背景说明:源于一位65岁患有肺鳞状细胞癌的白人男性,自转移性胸腔积液分离而来。;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:THLE2细胞、HcerEpic细胞、hFOB1.19细胞

HTR-8 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长;形态特性:上皮样;相关产品有:NCI-H2330细胞、MDA-157细胞、V 79细胞

Wayne State University-Head and Neck 13 Cells;背景说明:舌鳞癌;女性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NU-GC-4细胞、ND7/23细胞、H1792细胞

QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱

SCL II Cells;背景说明:皮肤鳞癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:IBRS-2细胞、HO-8910细胞、J774.A1细胞

B 95.8 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2传代;生长特性:贴壁生长 ;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:NS20Y细胞、KBM5细胞、HFE-145细胞

VP303 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Huh-7细胞、COLO 205细胞、MOLP-8细胞

KYSE-50 Cells;背景说明:食管鳞癌;男性;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:Hs604T细胞、SUM159PT细胞、B16-F10-BL6细胞

MODE-K Cells;背景说明:小肠;上皮 Cells;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:RC-4B细胞、MILE SVEN1细胞、CEM C7细胞

M-G63 Cells;背景说明:该细胞源自14岁患有骨肉瘤的白人男性;聚次黄嘌呤核苷-聚胞嘧啶核苷酸、和D可以诱导产生高水平的干扰素。该细胞表达TGF-β受体Ⅰ和Ⅱ。 ;传代方法:1:4-1:8传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁生长;形态特性:成纤维细胞;相关产品有:SKMel-5细胞、Tca8113细胞、PaCa2细胞

H-1993 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2—1:6传代;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:T 24细胞、MDA-MB 361细胞、HOS细胞

GalK 1 Cells;背景说明:详见相关文献介绍;传代方法:1:2-1:3传代;每周换液2-3次。;生长特性:贴壁或悬浮,详见产品说明书部分;形态特性:详见产品说明书;相关产品有:DH-82细胞、NCIH650细胞、HSC/mHSC细胞

BayGenomics ES cell line RRI083 Cells(提供STR鉴定图谱)

BayGenomics ES cell line XH538 Cells(提供STR鉴定图谱)

ESC-BLC 1 T2/K26 Cells(提供STR鉴定图谱)

NC10.11 Cells(提供STR鉴定图谱)

ULK1/2 WT MEF (SIM) Cells(提供STR鉴定图谱)

MC3T3-NM4 Cells(提供STR鉴定图谱)

" "PubMed=8426738

Kalthoff H., Schmiegel W.H., Roeder C., Kasche D., Schmidt A., Lauer G., Thiele H.-G., Honold G., Pantel K., Riethmuller G., Scherer E., Maurer J., Maacke H., Deppert W.

p53 and K-RAS alterations in pancreatic epithelial cell lesions.

Oncogene 8:289-298(1993)


PubMed=21607521; DOI=10.3892/or.1.6.1223

Iguchi H., Morita R., Yasuda D., Takayanagi R., Ikeda Y., Takada Y., Shimazoe T., Nawata H., Kono A.

Alterations of the p53 tumor-suppressor gene and ki-ras oncogene in human pancreatic cancer-derived cell-lines with different metastatic potential.

Oncol. Rep. 1:1223-1227(1994)


PubMed=11169959; DOI=10.1002/1097-0215(200002)9999:9999<::AID-IJC1049>3.0.CO;2-C

Sirivatanauksorn V., Sirivatanauksorn Y., Gorman P.A., Davidson J.M., Sheer D., Moore P.S., Scarpa A., Edwards P.A.W., Lemoine N.R.

Non-random chromosomal rearrangements in pancreatic cancer cell lines identified by spectral karyotyping.

Int. J. Cancer 91:350-358(2001)


PubMed=20215515; DOI=10.1158/0008-5472.CAN-09-3458; PMCID=PMC2881662

Rothenberg S.M., Mohapatra G., Rivera M.N., Winokur D., Greninger P., Nitta M., Sadow P.M., Sooriyakumar G., Brannigan B.W., Ulman M.J., Perera R.M., Wang R., Tam A., Ma X.-J., Erlander M., Sgroi D.C., Rocco J.W., Lingen M.W., Cohen E.E.W., Louis D.N., Settleman J., Haber D.A.

A genome-wide screen for microdeletions reveals disruption of polarity complex genes in diverse human cancers.

Cancer Res. 70:2158-2164(2010)


DOI=10.5772/30884

Ruckert F., Pilarsky C., Grutzmann R.

Establishment of primary cell lines in pancreatic cancer.

(In book chapter) Pancreatic cancer. Molecular mechanism and targets; Srivastava S. (eds.); pp.259-274; InTechOpen; London; United Kingdom (2012)


PubMed=22460905; DOI=10.1038/nature11003; PMCID=PMC3320027

Barretina J.G., Caponigro G., Stransky N., Venkatesan K., Margolin A.A., Kim S., Wilson C.J., Lehar J., Kryukov G.V., Sonkin D., Reddy A., Liu M., Murray L., Berger M.F., Monahan J.E., Morais P., Meltzer J., Korejwa A., Jane-Valbuena J., Mapa F.A., Thibault J., Bric-Furlong E., Raman P., Shipway A., Engels I.H., Cheng J., Yu G.-Y.K., Yu J.-J., Aspesi P. Jr., de Silva M., Jagtap K., Jones M.D., Wang L., Hatton C., Palescandolo E., Gupta S., Mahan S., Sougnez C., Onofrio R.C., Liefeld T., MacConaill L.E., Winckler W., Reich M., Li N.-X., Mesirov J.P., Gabriel S.B., Getz G., Ardlie K., Chan V., Myer V.E., Weber B.L., Porter J., Warmuth M., Finan P., Harris J.L., Meyerson M.L., Golub T.R., Morrissey M.P., Sellers W.R., Schlegel R., Garraway L.A.

The Cancer Cell Line Encyclopedia enables predictive modelling of anticancer drug sensitivity.

Nature 483:603-607(2012)


PubMed=22929519; DOI=10.3791/4218; PMCID=PMC3486771

Wong C., Vosburgh E., Levine A.J., Cong L., Xu E.Y.

Human neuroendocrine tumor cell lines as a three-dimensional model for the study of human neuroendocrine tumor therapy.

J. Vis. Exp. 66:e4218.1-e4218.7(2012)


PubMed=23119007; DOI=10.1371/journal.pone.0048411; PMCID=PMC3485222

Li S.-C., Martijn C., Cui T., Essaghir A., Luque R.M., Demoulin J.-B., Castano J.P., Oberg K.E., Giandomenico V.

The somatostatin analogue octreotide inhibits growth of small intestine neuroendocrine tumour cells.

PLoS ONE 7:E48411-E48411(2012)


PubMed=25984343; DOI=10.1038/sdata.2014.35; PMCID=PMC4432652

Cowley G.S., Weir B.A., Vazquez F., Tamayo P., Scott J.A., Rusin S., East-Seletsky A., Ali L.D., Gerath W.F.J., Pantel S.E., Lizotte P.H., Jiang G.-Z., Hsiao J., Tsherniak A., Dwinell E., Aoyama S., Okamoto M., Harrington W., Gelfand E.T., Green T.M., Tomko M.J., Gopal S., Wong T.C., Li H.-B., Howell S., Stransky N., Liefeld T., Jang D., Bistline J., Meyers B.H., Armstrong S.A., Anderson K.C., Stegmaier K., Reich M., Pellman D., Boehm J.S., Mesirov J.P., Golub T.R., Root D.E., Hahn W.C.

Parallel genome-scale loss of function screens in 216 cancer cell lines for the identification of context-specific genetic dependencies.

Sci. Data 1:140035-140035(2014)


PubMed=25485619; DOI=10.1038/nbt.3080

Klijn C., Durinck S., Stawiski E.W., Haverty P.M., Jiang Z.-S., Liu H.-B., Degenhardt J., Mayba O., Gnad F., Liu J.-F., Pau G., Reeder J., Cao Y., Mukhyala K., Selvaraj S.K., Yu M.-M., Zynda G.J., Brauer M.J., Wu T.D., Gentleman R.C., Manning G., Yauch R.L., Bourgon R., Stokoe D., Modrusan Z., Neve R.M., de Sauvage F.J., Settleman J., Seshagiri S., Zhang Z.-M.

A comprehensive transcriptional portrait of human cancer cell lines.

Nat. Biotechnol. 33:306-312(2015)


PubMed=25612765; DOI=10.1530/JME-14-0304

Vandamme T., Peeters M., Dogan F., Pauwels P., Van Assche E., Beyens M., Mortier G., Vandeweyer G., de Herder W., Van Camp G., Hofland L.J., Op de Beeck K.

Whole-exome characterization of pancreatic neuroendocrine tumor cell lines BON-1 and QGP-1.

J. Mol. Endocrinol. 54:137-147(2015)


PubMed=25877200; DOI=10.1038/nature14397

Yu M., Selvaraj S.K., Liang-Chu M.M.Y., Aghajani S., Busse M., Yuan J., Lee G., Peale F.V., Klijn C., Bourgon R., Kaminker J.S., Neve R.M.

A resource for cell line authentication, annotation and quality control.

Nature 520:307-311(2015)


PubMed=26087898; DOI=10.1016/j.cancergen.2015.04.002

Boora G.K., Kanwar R., Kulkarni A.A., Pleticha J., Ames M., Schroth G.P., Beutler A.S., Banck M.S.

Exome-level comparison of primary well-differentiated neuroendocrine tumors and their cell lines.

Cancer Genet. 208:374-381(2015)


PubMed=26589293; DOI=10.1186/s13073-015-0240-5; PMCID=PMC4653878

Scholtalbers J., Boegel S., Bukur T., Byl M., Goerges S., Sorn P., Loewer M., Sahin U., Castle J.C.

TCLP: an online cancer cell line catalogue integrating HLA type, predicted neo-epitopes, virus and gene expression.

Genome Med. 7:118.1-118.7(2015)


PubMed=27397505; DOI=10.1016/j.cell.2016.06.017; PMCID=PMC4967469

Iorio F., Knijnenburg T.A., Vis D.J., Bignell G.R., Menden M.P., Schubert M., Aben N., Goncalves E., Barthorpe S., Lightfoot H., Cokelaer T., Greninger P., van Dyk E., Chang H., de Silva H., Heyn H., Deng X.-M., Egan R.K., Liu Q.-S., Miroo T., Mitropoulos X., Richardson L., Wang J.-H., Zhang T.-H., Moran S., Sayols S., Soleimani M., Tamborero D., Lopez-Bigas N., Ross-Macdonald P., Esteller M., Gray N.S., Haber D.A., Stratton M.R., Benes C.H., Wessels L.F.A., Saez-Rodriguez J., McDermott U., Garnett M.J.

A landscape of pharmacogenomic interactions in cancer.

Cell 166:740-754(2016)


PubMed=29330294; DOI=10.1158/1541-7786.MCR-17-0163

Benten D., Behrang Y., Unrau L., Weissmann V., Wolters-Eisfeld G., Burdak-Rothkamm S., Stahl F.R., Anlauf M., Grabowski P., Mobs M., Dieckhoff J., Sipos B., Fahl M., Eggers C., Perez D., Bockhorn M., Izbicki J.R., Lohse A.W., Schrader J.

Establishment of the first well-differentiated human pancreatic neuroendocrine tumor model.

Mol. Cancer Res. 16:496-507(2018)


PubMed=29444439; DOI=10.1016/j.celrep.2018.01.051; PMCID=PMC6343826

Yuan T.L., Amzallag A., Bagni R., Yi M., Afghani S., Burgan W., Fer N., Strathern L.A., Powell K., Smith B., Waters A.M., Drubin D.A., Thomson T., Liao R., Greninger P., Stein G.T., Murchie E., Cortez E., Egan R.K., Procter L., Bess M., Cheng K.T., Lee C.-S., Lee L.C., Fellmann C., Stephens R., Luo J., Lowe S.W., Benes C.H., McCormick F.

Differential effector engagement by oncogenic KRAS.

Cell Rep. 22:1889-1902(2018)


PubMed=29444910; DOI=10.1530/ERC-17-0445; PMCID=PMC5827037

Hofving T., Arvidsson Y., Almobarak B., Inge L., Pfragner R., Persson M., Stenman G., Kristiansson E., Johanson V., Nilsson O.

The neuroendocrine phenotype, genomic profile and therapeutic sensitivity of GEPNET cell lines.

Endocr. Relat. Cancer 25:367-380(2018)


PubMed=30894373; DOI=10.1158/0008-5472.CAN-18-2747; PMCID=PMC6445675

Dutil J., Chen Z.-H., Monteiro A.N.A., Teer J.K., Eschrich S.A.

An interactive resource to probe genetic diversity and estimated ancestry in cancer cell lines.

Cancer Res. 79:1263-1273(2019)


PubMed=31068700; DOI=10.1038/s41586-019-1186-3; PMCID=PMC6697103

Ghandi M., Huang F.W., Jane-Valbuena J., Kryukov G.V., Lo C.C., McDonald E.R. 3rd, Barretina J.G., Gelfand E.T., Bielski C.M., Li H.-X., Hu K., Andreev-Drakhlin A.Y., Kim J., Hess J.M., Haas B.J., Aguet F., Weir B.A., Rothberg M.V., Paolella B.R., Lawrence M.S., Akbani R., Lu Y.-L., Tiv H.L., Gokhale P.C., de Weck A., Mansour A.A., Oh C., Shih J., Hadi K., Rosen Y., Bistline J., Venkatesan K., Reddy A., Sonkin D., Liu M., Lehar J., Korn J.M., Porter D.A., Jones M.D., Golji J., Caponigro G., Taylor J.E., Dunning C.M., Creech A.L., Warren A.C., McFarland J.M., Zamanighomi M., Kauffmann A., Stransky N., Imielinski M., Maruvka Y.E., Cherniack A.D., Tsherniak A., Vazquez F., Jaffe J.D., Lane A.A., Weinstock D.M., Johannessen C.M., Morrissey M.P., Stegmeier F., Schlegel R., Hahn W.C., Getz G., Mills G.B., Boehm J.S., Golub T.R., Garraway L.A., Sellers W.R.

Next-generation characterization of the Cancer Cell Line Encyclopedia.

Nature 569:503-508(2019)


CLPUB00598

Behrang Y.

Establishment and characterization of a new human, highly differentiated and functionally active tumor model of a pancreatic neuroendocrine tumor.

Thesis MD (2020); University of Hamburg; Hamburg; Germany"


QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送;复苏细胞系;细胞STR鉴定报告;细胞STR鉴定图谱;ATCC|DSMZ细胞库;

公司简介

公司提供ATCC、DSMZ、ECACC、NCI-DTP、RCB(Riken)等细胞系

成立日期 (8年)
注册资本 635万人民币
员工人数 50-100人
年营业额 ¥ 1亿以上
经营模式 贸易,工厂,服务
主营行业 细胞培养,细胞生物学,生物技术服务

QGP-1人胰腺癌细胞代次低|培养基|送STR图谱相关厂家报价

内容声明
拨打电话 立即询价