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Biolaminin 211 LN(LN211)人重组层粘连蛋白211
-Biolamina

Biolaminin 211 LN(LN211)人重组层粘连蛋白211

  • 品牌:Biolamina

  • 品名:Human recombinant laminin‑211

  • 货号:LN211‑02 / LN211‑0501

  • 规格:100μg(1mL) / 500μg(5mL)

  • 目录价:询价

Biolaminin 211 LN(LN211)人重组层粘连蛋白211
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产品概述

Biolaminin 211 LN 为全长人源重组层粘连蛋白 211,支持多种组织特异性细胞的生长、存活与分化,包括运动神经元、心肌细胞、骨骼肌细胞。LN211 是肌肉发育与功能维持的关键层粘连蛋白,大量文献证实可用于 iPSC 诱导心肌细胞分化。

主要特性

  1. 全长人源重组层粘连蛋白
  2. 复刻肌肉、神经组织微环境
  3. 化学成分限定、无动物源
  4. 批次稳定
  5. 包被方案简单
  6. 兼容多种细胞、无血清培养基、培养材质
  7. 适配 3D 模型、大规模生产、自动化系统
  8. 配套完整科研技术支持

主要优势

  1. 适合运动神经元培养与分化
  2. 有效支持 iPSC 向心肌细胞诱导分化
  3. 支持骨骼肌细胞体外生长
  4. 肌肉相关体外模型,提升细胞功能成熟度

推荐应用

iPSC 心肌分化;运动神经元;骨骼肌细胞;肌肉发育、神经肌肉疾病体外模型。

技术参数

  • 货号:LN211
  • 蛋白亚型:Laminin-211,全长人重组蛋白
  • 级别:科研级 LN 系列
  • 储存:-20 ~ -80℃
  • 浓度:0.1 mg/mL

参考文献

  1. Quarta M, et al. Bioengineered niche preserves the quiescence of muscle stem cells and enhances their therapeutic efficacy[J]. Nature Biotechnology, 2016, 34(7):752-759.

    简介:该研究采用 Biolamina 重组 LN211 构建仿生人工肌纤维微环境,体外维持肌肉干细胞静息状态并保留体内再生潜能;LN211 作为骨骼肌基底膜关键基质,调控肌干细胞黏附与干性,为骨骼肌组织工程、肌肉干细胞治疗提供基质方案。

  2. ila OF, et al. Human iPSC-derived motor neurons on defined laminin substrates for disease modeling[J]. Frontiers in Molecular Neuroscience, 2020,13:576248.

    简介:使用重组人 LN211 作为包被基质,支持人 iPSC 来源运动神经元的存活、黏附与神经突生长;与其他层粘连蛋白亚型对比,LN211 可稳定获得成熟运动神经元,适用于神经发育与运动神经元疾病体外建模。

  3. Prószyński T J, et al. An improved method for culturing myotubes on laminins for the robust clustering of postsynaptic machinery[J]. Scientific Reports,2020,10(1):16227.

    简介:基于 Biolamina 重组层粘连蛋白(LN211、LN221)体系优化肌管培养方案,LN211 可高效诱导肌细胞乙酰胆碱受体(AChR)聚集,促进突触后装置组装,适合神经肌肉接头体外模型构建、神经肌肉疾病研究。

  4. Holmberg J, Durbeej M. Laminin-211 in skeletal muscle function[J]. Cell Adhesion & Migration,2013,7(1):111-121.

    简介:权威综述阐述 LN211 作为骨骼肌基底膜主要组分的生物学功能,LN211 通过 α7β1 整合素介导肌细胞黏附、存活与分化;可用于骨骼肌细胞体外培养,对比不同层粘连蛋白亚型在肌肉发育中的作用。

  5. Barraza-Flores P, et al. Human laminin-111 and laminin-211 protein therapy prevents muscle disease progression in an immunodeficient mouse model of LAMA2-CMD[J]. Matrix Biology, 2022,106:120-136.

    简介:该研究采用重组人 LN211 开展体内功能验证,在 LAMA2 先天性肌营养不良小鼠模型中,LN211 蛋白干预可改善肌纤维病理损伤、维持肌细胞存活;体外体系证实 LN211 介导肌细胞与基底膜锚定,可用于肌营养不良体外模型与蛋白替代疗法开发。

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