【Application Note】解糖の抑制 - 代謝調節が神経幹細胞の運命に及ぼす影響
細胞の代謝は、幹細胞研究において重要な因⼦として浮上しており、最近の報告では、代謝の状態と細胞培養条件の両⽅が幹細胞の分化軌道を⼤きく変化させること が⽰唆されています。 Agilent Seahor...
細胞の代謝は、幹細胞研究において重要な因⼦として浮上しており、最近の報告では、代謝の状態と細胞培養条件の両⽅が幹細胞の分化軌道を⼤きく変化させること が⽰唆されています。 Agilent Seahor...
Agilent Seahorse XF T Cell 代謝プロファイリングキットは、T 細胞、NK細胞の代謝をリアルタイムで完全に評価するための頑健なソリューションです。 代謝は、免疫細胞の運命と機能...
ミトコンドリア機能障害は薬物誘発性肝毒性において中⼼的な役割を果たすことが知られています。したがって、ミトコンドリア毒性の早期検出は、初期の薬剤開発の取り組みにおいて重要な要素です。不死化細胞株はin...
最近の研究から、細胞の代謝特性がキメラ抗原受容体 (chimeric antigen receptor; CAR) T 細胞の抗腫瘍機能に影響を及ぼし、腫瘍微⼩環境におけるCAR T 細胞の寿命や持続...
細胞の⽣体エネルギーの制御は、がん細胞増殖の重要なドライバーであると認識されています。⽣体エネルギー代謝を調節する主要な経路を特定することは、がん治療の新しい治療標的を開発するための有望な戦略です。⽣...
すべての細胞システムは、成⻑、分裂、移動、および環境への応答を⾏うために、エネルギー的に不利な反応をエネルギー的に有利な反応と組み合わせるように進化してきました。その結果、これらの細胞機能のいかなる変...
Agilent Seahorse XF アナライザーは、さまざまな研究分野において、細胞代謝の研究に使⽤されています。ミトコンドリアによる酸素消費速度と解糖による細胞外酸性化速度を同時に測定することで...
このアプリケーションノートでは、Agilent Seahorse XF 細胞外フラックスアナライザーを使⽤して、地表⽔サンプルや、ミトコンドリア毒性物質として知られる殺⾍剤などの個々の有機化学物質が代...
2000 年代の変わり⽬に、トログリタゾンなどの医薬品が市場に投⼊されましたが、代謝/ミトコンドリア毒性に関連する肝障害が判明し、すぐに取り下げられました。これらの使⽤中⽌により、薬物の安全性の中核的...
ミトコンドリア毒性を誘発する化合物の検出と定量評価を可能にするカスタマイズされた XF ソリューションが開発されました。Agilent Seahorse XF Mito Tox アッセイには、次のよう...
Agilent Seahorse XF アナライザーは、薬物性のミトコンドリア毒性の評価を含む様々な研究領域で、細胞代謝の研究に使⽤されています。ミトコンドリア酸素消費量の直接測定は、治療薬開発におけ...
治療用アンチセンスオリゴ (ASO) 研究を行っているサイエンティストのSyed Aliと彼のチームが、なぜSeahorse XFの採⽤に踏み切り、研究にどのように活用しているのかをご紹介しています。
Agilent Seahorse XF T Cell 代謝プロファイリングキットは、T 細胞の代謝をリアルタイムで完全に評価するための頑健なソリューションです。代謝は、T 細胞の運命と機能の重要なドラ...
安全で効果的な治療法の発見と開発において、創薬ターゲットの同定は重要なステップとなります。これまで、エネルギー代謝は単に「ハウスキーピング」を行うためのものと考えられてきましたが、現在では多くの細胞機...
細胞介在型免疫療法の開発は、免疫系の研究のみならず、がん研究にも⼤きな⾰命をもたらしてきました。最も有望な細胞治療のひとつに、がん細胞を標的とする新規キメラ抗原受容体 (CAR) T細胞の遺伝⼦⼯学的...
Agilent Seahorse XF アナライザーのユーザーの多くは、利⽤可能な細胞サンプルの量によって実験デザインが制限されます。Agilent Seahorse XF HS Mini⽤ミニプレー...
Agilent Seahorse XFテクノロジーは、細胞のエネルギー代謝に関するリアルタイムな洞察を提供し、T細胞の活性化と機能の研究にとって重要です。この有⽤性は、XF Hu T Cell活性化ア...
最近のウイルス研究は、多くのウイルスが中⼼的な炭素代謝経路とミトコンドリア機能の変化の乗っ取りを含む、宿主細胞の代謝における⼤規模な変化を誘発することを⽰してきました。ウイルスの複製に必要とされるこれ...
T細胞は、病原体感染に対する宿主の先天性の免疫応答において重要な役割を果たします。感染の間、naïve細胞からエフェクター細胞そしてメモリー細胞への移⾏において、宿主T細胞の活性化、増殖、分化は、感染...
病原性ウイルスは、感染の最適条件を確⽴するために、⼀般に宿主ミトコンドリアと細胞の代謝経路をターゲットとして巧みに操作します。異なるウイルスには宿主⽣物においてニッチを確⽴するための固有の戦略があり、...
Agilent Seahorse XFテクノロジーは、⽣細胞のエネルギー代謝をリアルタイムに計測し、細胞の健康と適応に直接関係する重要な機能情報を提供します。 XF基質酸化ストレステストは、細胞の表現...
エネルギー代謝の変化は、今、多くの疾患の駆動装置と認識されています。がん研究において、代謝中間体が有望な治療標的として浮上するという、薬剤標的の定義の中で⼤きな進歩が⾒られています。
機能障害性の代謝が、がん・免疫疾患・神経変性・糖尿病・肥満を含む多くの異なる疾患状態と関連していることは、今ではよく受け⼊れられています。従って、代謝を調節する遺伝⼦・タンパク質・経路に注⽬することは...
免疫細胞は、細胞プロセスを制御するためにシグナル伝達、ネットワーク、チェックポイントのカスケードに依存しながら、高度に統合されています。免疫フェノタイピング、サイトカイン・アッセイ、経路のプロファイリ...
⼿動のサンプル準備ステップが、特に細胞ベースのアッセイにおいて、アッセイデータの品質に影響を及ぼす可能性があることは、よく受け⼊れられています。⼿動のサンプル準備(ピペット操作を含む)は、エラーを持ち...
がんは、正常な細胞機能に影響を与える遺伝的変化に関連した多様な疾患の集合体であり、代謝のリプログラミングは治療的介入における重要なターゲットであることが明らかになってきています。 がん細胞は、多くの腫...
近年、ミトコンドリアおよび細胞代謝プロセスが、それらのよく知られた役割である基質酸化とATP産⽣に加え、細胞分化、細胞増殖、免疫細胞応答、低酸素感知、アポトーシスにおいても中⼼的であることが確⽴されて...
In vitro 幹細胞分化系は、細胞分化を制御する必須因⼦の検証と完全に機能的な細胞の創出を可能にします。⼈⼯多能性幹細胞 (iPSCs) のような多能性細胞からの機能的な細胞の創出は、細胞の代謝に...
サンプル量のばらつきが含まれる場合はとりわけ、あらゆる実験が妥当な結論に達するようにデータのノーマライゼーションが必要です。Agilent Seahorse XFテクノロジーを使⽤したリアルタイムな細...
幹細胞、体細胞、分化した細胞は、それぞれ特異的で異なる代謝の特徴を示します。分化軸に沿った代謝表現型は、細胞モデルの検証に用いることができます。測定可能な代謝スイッチングイベントは、細胞がリプログラム...
解糖系は、哺乳類細胞の2つの主要なエネルギー産⽣経路のうちの1つです。解糖の間、グルコースはピルビン酸塩を経て最終的に乳酸塩へと分解され、⽣理学的なpHにおける2つのH+の放出と細胞を囲む細胞外培地の...
Agilent Seahorse XF アナライザーは、特殊なマイクロプレートで細胞の代謝速度を計測します。多くの他の細胞ベースのアッセイのように、XFアッセイはウェル内のサンプルの量に依存しています...
機能的な⽣物学的データのノーマライゼーションは、実施するワークフローにおいて、そして⽣データをその後も解析して正確で整合性の取れた解釈の結果を確実に得るために重要な要素です。XFの代謝アッセイはこの側...
免疫細胞の活性化や分化は、細胞シグナル、環境、代謝の複雑な相互作⽤によって調節されています。近年、免疫代謝研究はめざましく発展し、免疫細胞のエネルギー代謝と免疫細胞機能の関連が証明されてきています。