眼看着肿瘤免疫、免疫治疗研究做得热火朝天,我这边的免疫细胞实验却还卡在代谢检测上——踩过的坑,可真不少。
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原代免疫细胞好不容易分出来,数量却有限,经不起反复折腾。
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悬浮细胞不好养,代谢指标也不好测。细胞密度、铺板和刺激条件稍有变化,就可能影响最终结果。
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不同免疫细胞,甚至同种细胞不同状态,代谢方式也可能完全不同,实验条件和检测方法很难直接照搬。
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细胞经过刺激后功能明明变了,ATP、代谢蛋白也测了,却还是解释不清哪条代谢通路起主要作用。
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免疫细胞代谢变化很快,往往只看某一个时间点的终点检测,很容易错过关键的动态过程。
免疫细胞的激活、增殖、分化和耗竭等,都伴随着能量和代谢方式的转变。不同研究方向所关注的问题也并不相同,既有免疫细胞自身功能与代谢的联系、肿瘤微环境中的营养竞争,也有细胞治疗过程中的代谢变化。实际实验中最常遇到哪些免疫代谢难题?最难解决的又是哪一步?为了更好地了解大家的研究需求,提供技术支持。安捷伦发起「免疫研究」有奖调研。只需 2 分钟完成问卷,即可参与抽奖,摩卡壶套装,双肩包,保温杯,数据线,有钱花毛巾,京东卡等 350 份礼品包邮送!
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实时看见细胞如何产生和利用能量
安捷伦 Seahorse XF 细胞能量代谢分析技术可在活细胞状态下实时、免标记检测细胞能量代谢变化,同时获取线粒体呼吸和糖酵解相关功能信息,并支持实验过程中动态加药,更直观地观察细胞受到刺激或干预后的代谢响应。
技术优势
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活细胞、实时动态检测:可连续观察细胞代谢变化过程。
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多维度功能代谢评价:可分析线粒体呼吸、糖酵解、ATP 生成、备用呼吸能力等指标,并进一步分析葡萄糖/丙酮酸、脂肪酸和谷氨酰胺等底物利用情况。
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适配多种研究场景:可用于不同细胞状态、药物或基因干预、以及微环境变化后的功能代谢评价。
在免疫研究中的应用
Seahorse XF 已应用于免疫细胞活化与代谢重编程、T 细胞命运和代谢适应性、肿瘤微环境以及 CAR-T 等细胞治疗研究,从功能代谢层面理解免疫细胞状态与功能之间的关系。
内容策划:邹礼平
内容审核:朱晓芳
题图来源:图虫创意
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