欢迎来到武汉普诺赛生命科技有限公司网站!
咨询热线

400-999-2100

当前位置:首页  >  技术文章  >  清晰培养方案,明确操作要点:普诺赛bEnd.3细胞,让实验开展更顺畅

清晰培养方案,明确操作要点:普诺赛bEnd.3细胞,让实验开展更顺畅

更新时间:2026-08-18  |  点击率:15

内容概要

血脑屏障是中枢神经系统与外周循环之间关键生理屏障,构建稳定可靠的体外细胞模型,对脑卒中、神经退行性疾病、脑转移、纳米药物跨脑递送方向的研究十分关键。bEnd.3 [BEND3] 小鼠脑血管内皮瘤细胞是目前神经血管研究领域广泛使用的永生化脑内皮细胞系,具备典型脑内皮生物学特征,可模拟脑血管内皮生理与炎症响应状态,适配机制探究、药物评价、屏障模型构建等多种科研场景,已有多篇高分期刊文献引用该细胞开展实验工作。

一、产品介绍

产品名称:bEnd.3 [BEND3](小鼠脑血管内皮瘤细胞)(STR鉴定正确)
 
货号:CL‑0598
 
RRID:CVCL_0170
 
种属:小鼠(6 周龄,BALB/c)
 
组织来源:内皮瘤小鼠大脑皮层脑组织
 
细胞类型:逆转录病毒诱导转化的永生化内皮细胞系
 
生长特性:贴壁生长
 
细胞形态:上皮细胞样;低密度培养状态下细胞形态多变、铺展面积大;细胞密度升高后形态趋于规整,呈密集单层排布。
标准培养方案
  1. 推荐培养基:DMEM 高糖培养基 +10% 胎牛血清 FBS +1% 青霉素‑链霉素双抗;也可选用细胞专用完quan培养基

  2. 培养环境:37℃,5% CO₂,饱和湿度培养箱

  3. 传代建议:传代比例 1:2‑1:4;细胞增殖速率偏慢,初次传代建议控制 1:2,稳定后传代不宜超过 1:4

  4. 换液频率:每周换液 2‑3 次

  5. 冻存条件:血清型程序冻存液,液氮环境长期保存

  6. 生物安全等级:BSL‑1 级。

培养小提示:培养基 pH 异常(颜色偏紫)容易造成细胞漂浮脱落;消化时间随细胞密度变化,镜下观察细胞开始松动滑落即可终止消化操作。

二、细胞背景介绍

bEnd.3 [BEND3](小鼠脑血管内皮瘤细胞)源于小鼠脑内皮瘤组织,通过基因改造实现永生化,既保留了关键的内皮细胞屏障特性,又具备稳定增殖的能力。其基因表达谱显示,早期代数(<30代)可表达MAdCAM-1和VCAM-1,而后期则出现表达变化,提示研究时需关注细胞代数。此外,TNF-α可诱导其表达P-选择素,使其成为炎症条件下脑血管应答研究的理想模型。其RRID编号为CVCL_0170,确保了科研数据的可追溯性。

三、质量检测原理

  1. STR 基因分型鉴定:提取细胞基因组 DNA,对小鼠特异性 STR 位点进行扩增测序,将检测位点图谱和标准参考数据库比对,本次样品 NICR 数据库匹配度 100%,匹配位点 18 个,确认细胞身份无误,规避细胞交叉污染、错用问题。

  2. 微生物质控:开展细菌、真菌、支原体检测,排除外源微生物污染。

  3. 内皮功能表型验证:通过 vWF 免疫荧光染色、荧光标记 LDL 摄取实验,确认细胞内皮属性;炎症因子刺激后检测粘附分子表达变化,验证细胞炎症响应功能是否维持正常。

四、主要应用领域

  1. 体外血脑屏障模型构建:用于屏障通透性、紧密连接调控、跨屏障药物 / 纳米载体递送评价,可结合 Transwell、微流控芯片搭建体外血脑屏障模型。

  2. 脑血管炎症机制研究:探究炎症因子介导脑内皮激活、粘附分子调控、白细胞跨内皮迁移相关通路。

  3. 中枢相关疾病机制探究:缺血性脑卒中、神经退行性疾病、肿瘤脑转移过程中脑血管内皮损伤、氧化应激、细胞焦亡、铁死亡等机制研究。

  4. 药物与纳米材料筛选评价:候选药物、纳米酶、脂质体、仿生纳米颗粒对于脑内皮细胞的保护、损伤作用的体外初筛实验。

  5. 神经血管单元体外共培养体系构建,血管生成相关功能实验

五、产品优势

  1. 细胞身份明确可溯源:完成 STR 鉴定,匹配参考数据库,降低细胞错配风险;ATCC、ECACC 等保藏机构均收录该细胞系。

  2. 生物学性状稳定:永生化细胞系,可长期传代培养,省去原代脑微血管内皮细胞分离繁琐步骤,批次间差异可控。

  3. 内皮响应特征完整:保留内皮标志物表达与炎症刺激应答,适合屏障、炎症类功能实验;提示需关注传代代数对部分分子表达带来的影响。

  4. 配套培养体系完shan:既可以使用经典 DMEM 基础培养基配制体系,也有专用完quan培养基可选,降低培养摸索成本。

  5. 科研认可度较高:被多篇高水平期刊论文选用,可支撑机制、材料、药理方向科研产出。

六、引用文献节选

  1. Efficient amyloid‑β degradation in Alzheimer’s disease using SPYTACsCELL,IF=42.5,2026,DOI:10.1016/j.cell.2026.01.034,将 bEnd.3 用于阿尔茨海默病 Aβ 降解相关体外研究。

  2. Adrenomedullin Antagonist Nanoparticles Inhibit Breast Cancer Brain Metastasis by Immunomodulating Monocytes/MacrophagesACS Nano,IF=16.0,2026,DOI:10.1021/acsnano.5c15040,用于乳腺癌脑转移中脑内皮‑单核巨噬互作研究。

  3. Dual‑stiffness nanoparticles for compartment‑specific drug delivery in strokeNature Communications,IF=15.7,2026,DOI:10.1038/s41467‑026‑70340‑3,用于脑卒中纳米药物递送体外模型构建。

  4. Endothelial Cell‑Based Vascular Bandages for Blood–Brain Barrier Repair and Targeted siRNA DeliveryAdvanced Science,IF=14.1,2026,DOI:10.1002/advs.202517780,用于血脑屏障修复、siRNA 靶向递送体外评价。

  5. An Activity‑Dependent NEPAS–PTX3 Axis Links Neurovascular and Myelin Deficits to Cognitive ImpairmentAdvanced Science,IF=14.1,2026,DOI:10.1002/advs.202521069,用于神经血管损伤与认知障碍相关机制研究。

总结

普诺赛bEnd.3 [BEND3](小鼠脑血管内皮瘤细胞)是体外开展血脑屏障、脑血管炎症、中枢疾病药理与纳米材料评估的实用工具细胞。该细胞具备脑内皮关键生物学特征,经过 STR 身份质控,已有大量高水平研究作为参考。在实验中,需要关注传代代数对部分粘附分子表达的影响,严格把控培养条件,以获得稳定、可重复的实验结果。本产品仅用于科学研究,不可用于临床诊断、治疗用途。