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Merck

SCR029

Sigma-Aldrich

Kryokonservierte kortikale neuronale Stammzellen der Maus

The Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells provides ready-to use primary neural stem cells isolated from the cortices of embryonic day 15-18 (E15-E18) C57/BL6 mice.

Synonym(e):

Cortical Stem Cells, Mouse Neural Stem Cells

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

UNSPSC-Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81

Biologische Quelle

mouse

Qualitätsniveau

Hersteller/Markenname

Chemicon®

Methode(n)

cell culture | stem cell: suitable

Aufnahme

sample type neural stem cell(s)

Versandbedingung

liquid nitrogen

Allgemeine Beschreibung

Die Millipore kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus sind gebrauchsfertige primäre neuronale Stammzellen, die aus der Großhirnrinde von embryonalen C57/BL6-Mäusen im Alter von 15–18 Tagen (E15–E18) isoliert wurden. Diese primären neuronalen Stammzellen können für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen verwendet werden, darunter Arzneimittelentwicklung, Neurotoxizitätsstudien, Neurogenese, Elektrophysiologie, Neurotransmitter- und Rezeptorfunktionen und Erkrankungen und Störungen des ZNS.

Wir empfehlen, die Millipore kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus (Art.-Nr. SCR029) in Kombination mit dem Charakterisierungskit für neuronale Stammzellenmarker (Art.-Nr. SCR019) und Differenzierungsassays zu verwenden, mit denen die Multipotenzialität der anfänglichen Zellpopulation nachgewiesen werden kann.

Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.

Beschreibung der Zelllinie

Neurale Stammzellen

Anwendung

Die kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus sind gebrauchsfertige primäre neuronale Stammzellen, die aus der Großhirnrinde von embryonalen C57/BL6-Mäusen im Alter von 15–18 Tagen (E15–E18) isoliert wurden.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung

Verpackung

1 x 106 Zellen

Komponenten

1 x 10e6 lebensfähige kortikale neuronale Stammzellen der Maus: (Art.-Nr. 2004115) von embryonalen C57/BL6-Mäusen unterschiedlichen Geschlechts im Alter von 15–18 Tagen, kryokonserviert. In Flüssigstickstoff aufbewahren.

Lagerung und Haltbarkeit

Bei Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen (Flüssigstickstoff) sind die kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus bis zum Verfallsdatum stabil. Keinen überhöhten Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfallsdatum verbleibenden Reagensreste sind zu entsorgen. Wir empfehlen, die Zellen in maximal 10 Passagen zu verwenden.

Rechtliche Hinweise

CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche

Haftungsausschluss

Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.

Lagerklassenschlüssel

12 - Non Combustible Liquids

WGK

WGK 1

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


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Brian Sims et al.
Brain research, 1321, 88-95 (2010-01-28)
Erythropoietin (Epo) has been used for many years in neonates for the treatment of anemia of prematurity. Epo has also been proposed for treatment of neonatal brain injury, as mounting evidence suggests neuroprotective properties for Epo. However, Epo's neuroprotective mechanism
Mathew Blurton-Jones et al.
Stem cell research & therapy, 5(2), 46-46 (2014-07-16)
Short-term neural stem cell (NSC) transplantation improves cognition in Alzheimer's disease (AD) transgenic mice by enhancing endogenous synaptic connectivity. However, this approach has no effect on the underlying beta-amyloid (Aβ) and neurofibrillary tangle pathology. Long term efficacy of cell based
Dongchang Xiao et al.
Nature communications, 9(1), 2865-2865 (2018-07-22)
Induced neural stem cells (iNSCs) reprogrammed from somatic cells have great potentials in cell replacement therapies and in vitro modeling of neural diseases. Direct conversion of fibroblasts into iNSCs has been shown to depend on a couple of key neural

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