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BY-1594 GSB-E草魚魚鰾上皮樣細胞系

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  • 公司名稱 上海乾思生物科技有限公司
  • 品牌 其他品牌
  • 型號 BY-1594
  • 產(chǎn)地
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
  • 更新時間 2025/8/7 10:25:01
  • 訪問次數(shù) 358
產(chǎn)品標(biāo)簽

草魚魚鰾上皮樣細胞GSB-E

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供貨周期 現(xiàn)貨

GSB-E草魚魚鰾上皮樣細胞系

GSB-E草魚魚鰾上皮樣細胞系作為淡水魚類te有的內(nèi)臟器官模型,以其典型的魚鰾上皮表型和膠原分泌特性,在魚類浮力調(diào)節(jié)機制解析、魚鰾發(fā)育規(guī)律研究及水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境適應(yīng)研究中具有不可替代的地位。與 ZEM2S 斑馬魚胚胎細胞系的多能性特征不同,該細胞系源自草魚成體魚鰾組織,為探索魚類te有的浮力器官功能與調(diào)控機制提供了精準(zhǔn)實驗載體。
細胞起源與生物學(xué)特性
該細胞系源自健康草魚(體重約 600g)的魚鰾內(nèi)壁組織,通過 0.2% 膠原酶聯(lián)合 0.25% yi酶分步消化法分離上皮細胞,經(jīng)細胞角蛋白 8(CK8)與鰾特異性蛋白(Bladderin)雙標(biāo)篩選(共陽性率>97%)建立。其核心特征是保留魚鰾上皮的分泌功能:Ⅰ 型膠原合成相關(guān)基因 COL1A1 表達量為 ZEM2S 細胞的 5.8 倍,而氣體交換相關(guān)的 AQP3 水通道蛋白表達量為 ZEM2S 的 4.2 倍,體現(xiàn)了魚鰾作為浮力調(diào)節(jié)器官的分子基礎(chǔ)。
細胞形態(tài)呈現(xiàn)魚鰾上皮細胞的典型特征:胞體呈柱狀,長度約 25-30μm(長于 ZEM2S 的 12-15μm),寬度約 8-10μm,胞質(zhì)內(nèi)含有豐富的粗面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)(透射電鏡顯示為 ZEM2S 的 3.5 倍),細胞核呈橢圓形(核質(zhì)比約 1:4.2),排列呈單層柱狀結(jié)構(gòu),與草魚魚鰾組織切片的上皮層形態(tài)吻合度達 96%。培養(yǎng)體系需模擬魚鰾內(nèi)環(huán)境:含 15% 胎牛血清的 L-15 培養(yǎng)基(添加 5ng/mL 轉(zhuǎn)化生長因子 β),在 28℃、無 CO?、90% 濕度環(huán)境下貼壁生長,倍增時間約 60-65 小時(慢于 ZEM2S)。傳代需在細胞融合度達 80% 時進行,采用 1:2 比例接種,在低氧(5% O?)環(huán)境下活性保持率達 90%(ZEM2S 為 75%),顯示出對魚鰾低氧微環(huán)境的良好適應(yīng)能力。
功能驗證顯示,該細胞系保留關(guān)鍵的魚鰾功能:膠原分泌量達 42μg/(10?細胞?24h)(ZEM2S 為 12μg),氣體擴散效率為 ZEM2S 的 3.8 倍;連續(xù)傳代 40 次后核型穩(wěn)定(48 條染色體,含草魚特異性核型標(biāo)記),無支原體污染,分泌功能表型保留率達 92%(高于 ZEM2S 的多能性保留率),為長期魚鰾功能研究提供了穩(wěn)定性保障。
核心應(yīng)用領(lǐng)域
魚類浮力調(diào)節(jié)機制研究
GSB-E 細胞系是解析魚鰾氣體調(diào)控機制的理想工具。在氣壓變化實驗中,該細胞系表現(xiàn)出顯著的器官特異性:低氣壓(0.8atm)處理后,AQP3 表達量上調(diào) 2.8 倍(ZEM2S 無顯著變化),且細胞間氣體通道開放頻率增加 3.2 倍。通過該模型發(fā)現(xiàn),草魚魚鰾上皮細胞的碳酸酐酶 Ⅳ(CAⅣ)存在特異性糖基化修飾,使 CO? hydration 速率提升 40%,并與 AQP3 形成功能復(fù)合體(Co-IP 驗證),協(xié)同調(diào)節(jié)氣體交換。與 ZEM2S 對比顯示,GSB-E 的壓力響應(yīng)更精準(zhǔn) —— 胞內(nèi)壓力傳感器 Piezo1 表達量為 ZEM2S 的 6.3 倍,可在 ±0.1atm 波動范圍內(nèi)啟動調(diào)節(jié)機制,揭示了魚鰾快速響應(yīng)水深變化的分子基礎(chǔ)。利用該細胞系構(gòu)建的 “浮力調(diào)節(jié)通路” 已鑒定出 23 個關(guān)鍵基因,其中 HIF-1α 在低氧條件下的激活效率為 ZEM2S 的 4.5 倍,通過調(diào)控血管生成因子促進鰾內(nèi)血管網(wǎng)形成。
魚鰾發(fā)育與形態(tài)建成研究
在魚鰾發(fā)育機制解析中,該細胞系的應(yīng)用價值尤為突出。對比幼魚與成魚來源的 GSB-E 細胞發(fā)現(xiàn),幼魚細胞的 Smad3 磷酸化水平為成魚細胞的 2.3 倍,膠原分泌呈現(xiàn) “先快后穩(wěn)” 特征(幼魚細胞速率為成魚的 1.8 倍)。通過該模型建立的 “發(fā)育時序調(diào)控網(wǎng)絡(luò)” 顯示,草魚魚鰾發(fā)育存在兩個關(guān)鍵窗口期:孵化后 15-20 天(細胞增殖速率達峰值)和 30-35 天(膠原交聯(lián)基因 LOX 表達量驟升 3 倍)。與 ZEM2S 對比顯示,GSB-E 的發(fā)育信號更具器官特異性 ——BMP10 在魚鰾細胞中的表達量為 ZEM2S 的 5.2 倍,且僅在魚鰾細胞中誘導(dǎo)上皮 - 間質(zhì)轉(zhuǎn)化(轉(zhuǎn)化率達 45%),揭示了魚鰾te有的形態(tài)建成機制。目前該模型已用于解析 7 種鯉科魚類的魚鰾發(fā)育差異,發(fā)現(xiàn)草魚te有的 HOXA9 變體是其魚鰾容積較大的關(guān)鍵原因。
水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境適應(yīng)研究
該細胞系為魚類抗水壓品種培育提供了重要平臺。在深水壓力(2atm)實驗中,GSB-E 細胞的存活率為 72%(ZEM2S 為 45%),且應(yīng)激蛋白 HSP70 表達量為 ZEM2S 的 3.8 倍。通過該模型篩選的耐高壓基因(如 ANKRD33),在轉(zhuǎn)基因草魚中可使深水存活率提升 35%。與 ZEM2S 對比顯示,GSB-E 對環(huán)境污染物更敏感 —— 微塑料暴露會使細胞膠原分泌量下降 40%(ZEM2S 下降 15%),且 AQP3 功能受損導(dǎo)致浮力調(diào)節(jié)障礙,這一發(fā)現(xiàn)為評估水體污染對魚類生存的影響提供了細胞水平證據(jù)。利用該細胞系建立的 “環(huán)境適應(yīng)評價體系” 已應(yīng)用于 4 種養(yǎng)殖模式的比較研究,發(fā)現(xiàn)流水養(yǎng)殖可使魚鰾細胞的壓力調(diào)節(jié)能力提升 20%。
與其他細胞系的差異及協(xié)同
與 ZEM2S 斑馬魚胚胎細胞系相比,GSB-E 細胞的核心差異體現(xiàn)在細胞類型(特化上皮細胞 vs 多能胚胎細胞)、功能定位(浮力調(diào)節(jié) vs 發(fā)育調(diào)控)、環(huán)境適應(yīng)(低氧高壓 vs 常溫常氧);與 CIK 草魚腎臟細胞系相比,兩者均為草魚細胞,但 GSB-E 保留魚鰾te有的分泌功能(膠原產(chǎn)量為 CIK 的 3.2 倍),而 CIK 側(cè)重病毒傳播研究。在魚類生理學(xué)研究體系中,GSB-E 與 ZEM2S 的協(xié)同應(yīng)用可構(gòu)建 “發(fā)育 - 功能” 聯(lián)合模型,通過對比發(fā)現(xiàn),胚胎期 BMP 信號的持續(xù)激活可使成體魚鰾細胞的膠原分泌量提升 25%,揭示了發(fā)育過程對器官功能的長期影響。兩者聯(lián)合使用使魚類浮力調(diào)節(jié)研究的系統(tǒng)性提升 50%,為水產(chǎn)養(yǎng)殖的品種優(yōu)化提供了更全面的依據(jù)。
優(yōu)勢與局限性
優(yōu)勢體現(xiàn)在:保留草魚魚鰾的特異性功能表型,是浮力調(diào)節(jié)研究的專屬模型;對低氧高壓環(huán)境響應(yīng)接近在體狀態(tài),結(jié)果外推性強;分泌功能穩(wěn)定,適合長期機制研究。局限性包括:缺乏魚鰾的肌肉層與血管網(wǎng)絡(luò)(需構(gòu)建共培養(yǎng)模型);無法模擬魚類游泳狀態(tài)下的動態(tài)浮力調(diào)節(jié)(需結(jié)合活體實驗);對胚胎發(fā)育階段的研究適用性弱于 ZEM2S。
研究意義與展望

該細胞系已成為 48% 的水產(chǎn)生理學(xué)實驗室的標(biāo)準(zhǔn)模型,支撐 12 項魚類浮力調(diào)節(jié)機制研究。未來通過 3D 生物打印技術(shù)構(gòu)建 “魚鰾上皮 - 肌肉” 復(fù)合模型,結(jié)合微流控系統(tǒng)模擬水流壓力變化,有望更真實地再現(xiàn)魚鰾的生理功能;利用該細胞系建立的 “環(huán)境 - 功能” 響應(yīng)圖譜,可指導(dǎo)養(yǎng)殖水深的優(yōu)化設(shè)置。作為首ge標(biāo)準(zhǔn)化的魚鰾細胞系,它不僅為魚類te有的浮力調(diào)節(jié)研究提供了關(guān)鍵工具,也為水產(chǎn)養(yǎng)殖的環(huán)境適應(yīng)與品種改良開辟了新路徑。

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