己糖激酶1在延缓衰老中的应用

    公开(公告)号:CN110292629B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910623448.1

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了己糖激酶1在延缓衰老中的应用,涉及延缓衰老技术领域。本发明以HK1调控MSCs的糖酵解水平和衰老命运为核心,首次将HK1与MSCs有机结合,旨在研究HK1对MSCs的人为改造后,能够上调MSCs的糖酵解水平,又能通过HK1催化的糖酵解水平来延缓MSCs衰老,为解决干细胞衰老所致的种子细胞不足问题提供实验依据,也为延缓干细胞衰老、激活衰老的干细胞“重返青春”开辟了新思路。

    利用搅拌式细胞培养转瓶机快速制备饲养层细胞的方法

    公开(公告)号:CN104388382B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410673462.X

    申请日:2014-11-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用搅拌式细胞培养转瓶机快速制备Feeder细胞的方法,包括CF‑1 MEFs原代获取、CF‑1 MEFs传代培养和CF‑1 MEF Feeder制备等三个步骤;制备CF‑1 MEF Feeder时以搅拌式细胞培养转瓶机作为细胞处理设备,转瓶机的搅拌锤可在电磁场作用下不断旋转,使细胞在悬浮状态下与培养液中的MMC充分接触,可提高MMC抑制细胞增殖的效率,缩短处理时间;转瓶机专用培养瓶的容积是普通培养瓶皿的几倍甚至上百倍,培养瓶能重复使用,可节省大量细胞培养瓶皿,降低Feeder的制备成本,提高Feeder制备效率,节约大量实验时间;另外本方法是在悬浮状态下处理细胞,回收细胞时无需消化液处理,可减少消化对细胞带来的损伤,最大限度地保持细胞的良好状态。

    一种悬浮-贴壁法制备饲养层细胞的方法

    公开(公告)号:CN104531609B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201410752404.6

    申请日:2014-12-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种悬浮‑贴壁法制备饲养层细胞的方法,包括CF‑1 MEFs原代获取、CF‑1 MEFs传代培养和CF‑1 MEF Feeder制备三个步骤;制备CF‑1 MEF Feeder时采用悬浮‑贴壁法,即CF‑1 MEFs第3代细胞经消化形成单细胞悬液,然后以细胞贴壁后铺满培养瓶/皿的密度加至培养瓶/皿,并于培养箱中进行贴壁处理后加入MMC;MMC处理0.5小时~3.5小时后,迅速吸弃培养皿中含MMC的培养液及未贴壁细胞,只回收贴壁细胞作为Feeder。本发明方法既能充分抑制细胞有丝分裂,又能筛选出状态良好的细胞作为Feeder,提高Feeder的质量,同时可克服由于MEFs增殖速度过快,最佳处理时间不易掌握的缺点,使CF‑1 MEF Feeder制备时间更灵活方便。

    一种延缓MSCs衰老的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115029307A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210896484.7

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于延缓衰老技术领域,提供了一种延缓MSCs衰老的方法,该方法包括如下步骤:步骤1:获取衰老的MSCs;步骤2:利用携带SCD2的慢病毒感染衰老的MSCs,使得衰老的MSCs的脂质合成水平上调,进而延缓MSCs衰老。本发明将SCD2与MSCs衰老有机联系,从干细胞脂质代谢这一新颖角度去探究干细胞衰老,发现SCD2能够通过提高细胞脂质合成水平来延缓间充质干细胞衰老,为阐明干细胞衰老的调控机制提供实验依据,也为体外培养获得大量年轻态MSCs提供了新思路和新技术,将有助于维持干细胞数量及功能,有助于延缓机体衰老及防治各种老龄化疾病,对社会长久健康发展具有重要意义。

    己糖激酶1在延缓衰老中的应用

    公开(公告)号:CN110292629A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910623448.1

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了己糖激酶1在延缓衰老中的应用,涉及延缓衰老技术领域。本发明以HK1调控MSCs的糖酵解水平和衰老命运为核心,首次将HK1与MSCs有机结合,旨在研究HK1对MSCs的人为改造后,能够上调MSCs的糖酵解水平,又能通过HK1催化的糖酵解水平来延缓MSCs衰老,为解决干细胞衰老所致的种子细胞不足问题提供实验依据,也为延缓干细胞衰老、激活衰老的干细胞“重返青春”开辟了新思路。

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