癌症研究
创新的细胞分析技术助您研究动态癌细胞策略
近年来,随着新型免疫肿瘤学和细胞疗法的应用,癌症治疗领域发展迅速。安全有效疗法的开发需要对癌细胞生物学有更深入的了解,还需要有效的细胞分析工具和产品来研究癌细胞生物学和复杂的肿瘤微环境。
安捷伦细胞分析技术提供了揭示动态癌细胞策略的独有功能:
- 使用 xCELLigence RTCA 技术测量癌症生物学特性的实时动力学,包括细胞粘附、细胞间相互作用、细胞侵袭和迁移或缺氧研究
- 直观而可定制的 NovoCyte 流式细胞仪系列助您检测循环肿瘤细胞、执行免疫表型分析并研究细胞因子信息
- 使用 Agilent Seahorse XF 技术研究动态癌症策略和依赖性,用于活细胞实时动力学分析以鉴定和验证药物靶标
- 使用 Agilent MitoXpress Xtra 耗氧量分析和 pH Xtra 糖酵解分析在荧光酶标仪上测量癌细胞代谢。在 2D 或 3D 细胞模型中探索不同底物或培养条件下癌细胞的代谢表型,并评估底物可用性如何调控代谢平衡。
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仅限研究使用。不可用于诊断目的。
应用详情
应用简报
Targeting Energy Metabolism for Cancer Therapeutic Discovery using Agilent Seahorse XF Technology
- 如需 PDF,请访问:应用简报
- 日期 : 2019 年 6 月 12 日
- 文件大小 : 503.32 KB
癌症免疫疗法
- 如需 PDF,请访问:应用简报
- 日期 : 2020 年 9 月 22 日
- 文件大小 : 2.63 MB
粘附癌细胞的 CAR T 细胞杀伤效价实时检测
- 如需 PDF,请访问:应用简报
- 日期 : 2020 年 9 月 18 日
- 文件大小 : 10.27 MB
资料库
- 重要资料
-
用于癌症研究的 Agilent Seahorse 细胞代谢分析
用于癌症研究的 Agilent Seahorse细胞代谢分析——癌症与代谢的关联
- 产品样本
- Chinese (Simplified)
- 2018 年 12 月 28 日
- 1003.18 KB
Measuring glycolysis and oxidative metabolism in cancer cells
Real-time assay enables scientists to connect metabolic pathways with oncogenic phenotypes
- 应用简报
- English
- 2017 年 3 月 7 日
- 721.04 KB
Seahorse XF Glycolytic Rate Assay- A precise measure of glycolytic rate in live cells
Flyer describing the Seahorse XF Glycolytic Rate Assay, including benefits over lactate. Includes ordering information for kits and assay media.
- 宣传单页
- English
- 2017 年 2 月 23 日
- 1.27 MB
Metabolic Pathway Determination Using the XF24 Analyzer
How to measure the contribution of mitochondrial respiration and glycolysis to cellular bioenergetics.
- 应用简报
- English
- 2017 年 3 月 31 日
- 493.83 KB
Defining metabolic phenotypes in cancer cells
This kinetic assay reveals the dynamic interplay of oxidative phosphorylation and glycolytic pathways.
- 应用简报
- English
- 2016 年 12 月 22 日
- 690.18 KB
- 应用简报
- 文献转载
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- 案例研究
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- 技术概述
促销
相关产品
培训与活动
靶向乳腺癌 BACH1 和线粒体代谢的有效联合疗法
在本次网络研讨会中,Jiyoung Lee 博士将介绍线粒体代谢作为癌症治疗靶标的相关研究。通过提高对线粒体的依赖性对代谢途径进行重编程,可以提高代谢抑制剂的疗效,从而抑制治疗选择有限的癌症(如三阴性乳腺癌 (TNBC))。本研讨会将介绍 BACH1(BTB-CNC 异体同源体 1)如何靶向 TNBC 细胞中的线粒体代谢。BACH1 是一种血红素结合转录因子,在 TNBC 中呈高表达。使用 shRNA 或血红素(氯化血红素)阻断 BACH1 可增强癌细胞对中心碳代谢的依赖,从而使其对线粒体抑制剂二甲双胍敏感。血红素和二甲双胍的创新联合可抑制乳腺肿瘤的生长。结果突出显示了 BACH1 是线粒体代谢的关键调节因子,是 TNBC 对二甲双胍响应的决定因素。
网络研讨会/培训
通过代谢底物调控癌细胞生长
线粒体代谢属于癌症代谢领域的一个新兴概念,尤其是柠檬酸循环。又称为三羧酸循环(TCA 循环),克雷布斯循环 — 柠檬酸循环是代谢通路的关键组分,可为细胞大分子(如脂肪酸,必需氨基酸)生物合成提供所需中间体。事实上,线粒体底物(如谷氨酰胺和丙酮酸)的代谢是支持多种癌细胞类型快速繁殖所必需的。
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代谢底物将决定 Treg 是“强壮”还是“脆弱”:用于癌症免疫治疗研究的代谢检查点
参与由 Ping-Chih Ho 博士主讲的在线研讨会,了解安捷伦细胞分析在癌症免疫治疗研究领域的应用。调节性 T 细胞 (Treg) 在肿瘤中的异常聚集促进了肿瘤微环境 (TME) 的免疫抑制特征。尽管消耗 Treg 会释放抗肿瘤免疫并重编程 TME 的免疫状态,但 Treg 系统性损失诱导的自身免疫在很大程度上损害了靶向 Treg 的治疗潜力。鉴于 Treg 处在不同位置,各自含有不同营养成分,Treg 应参与代谢适应,以支持其组织保留和组织依赖性行为。此次演讲将讨论如何通过靶向瘤内 Treg 的独特代谢偏好选择性破坏壁内 Treg,以及这种方法如何用于癌症研究。
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