1. 细胞性状
细胞名称 | 大鼠冠状动脉成纤维细胞(Rat Coronary Artery Fibroblasts) |
来源 | 大鼠冠状动脉组织分离获得 |
类型 | 原代成纤维细胞 |
生长方式 | 贴壁生长 |
分子特征 | 表达Vimentin、Fibronectin及部分α-SMA |
功能 | 合成胶原及细胞外基质,参与血管结构维持与纤维化研究 |
培养基及培养条件 | 专用完全培养基,37°C,5% CO₂ |
冻存条件 | 90%FBS + 10%DMSO |
2. 细胞简介
大鼠冠状动脉成纤维细胞(Rat Coronary Artery Fibroblasts)来源于大鼠冠状动脉组织,是血管壁中重要的基质细胞类型。该类细胞在形态上多呈梭形或不规则贴壁状,能够稳定表达成纤维细胞标志物Vimentin和Fibronectin,部分细胞可表达α-SMA,具有向肌成纤维细胞转分化的潜能。大鼠冠状动脉成纤维细胞在维持血管壁结构完整性、合成胶原蛋白及细胞外基质、调节血管弹性与重塑过程中发挥重要作用。由于其与心血管疾病,特别是冠心病、心肌纤维化和血管重构密切相关,该细胞已成为心血管基础研究与临床前实验的重要工具。
3. 科研与应用领域
大鼠冠状动脉成纤维细胞在科研和应用领域的主要方向包括:
• 心血管疾病研究:作为研究动脉粥样硬化、冠心病及血管纤维化的实验模型。
• 心肌纤维化研究:用于模拟心脏纤维化及其对心肌功能影响的机制研究。
• 血管重构研究:研究血管在高血压、缺血及损伤后的重塑机制。
• 药物筛选与毒理学:作为体外模型用于评价抗纤维化药物、降压药及心血管保护剂的作用。
• 信号通路研究:探索TGF-β/Smad、MAPK等通路在纤维化及血管病变中的作用。
4. 推荐实验方案
推荐在大鼠冠状动脉成纤维细胞上开展以下实验:
• 纤维化模型实验:使用TGF-β1处理细胞,检测COL1A1、COL3A1、α-SMA的表达。
• 增殖与迁移实验:采用CCK-8、划痕实验或Transwell检测细胞的增殖及迁移能力。
• 药物干预实验:处理抗纤维化或心血管保护药物,观察其对细胞功能及基质合成的调控作用。
• 信号通路阻断实验:通过特异性抑制剂研究TGF-β/Smad、MAPK等信号通路在纤维化中的作用。
• 炎症因子刺激实验:使用IL-1β或TNF-α处理,模拟炎症环境对成纤维细胞的影响。
5. 技术与性能优势
大鼠冠状动脉成纤维细胞在科研应用中具有独特优势。首先,它们来源于心血管系统的关键组织,能直接反映血管基质细胞的特性。其次,细胞在体外培养中易于维持,能稳定表达典型成纤维细胞表型,并具备一定的可塑性,能够向肌成纤维细胞转分化。与其他部位成纤维细胞相比,大鼠冠状动脉成纤维细胞在研究心血管纤维化、药物筛选及血管重构中更具针对性。此外,这些细胞对外界刺激反应灵敏,适合建立疾病模型和进行药物作用验证,是心血管疾病基础研究与应用转化的理想工具。
6. 结论与前景展望
大鼠冠状动脉成纤维细胞作为心血管疾病研究的重要模型,已广泛应用于纤维化、血管重构和药物筛选等方向。未来,结合基因编辑、单细胞组学和组织工程技术,该类细胞将在解析心血管疾病机制、抗纤维化治疗及心脏修复研究中发挥更大作用。大鼠冠状动脉成纤维细胞不仅推动对冠心病和高血压等疾病机制的理解,还将在临床前药物研发和个体化治疗策略探索中扮演关键角色,为心血管健康与再生医学的发展提供坚实支撑。
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