Comment identifier les cellules HEK293 en laboratoire ?
Les cellules HEK293 peuvent être identifiées par leur morphologie et leur croissance rapide en culture.
Cellules HEK293Culture cellulaire
#2
Quelles techniques sont utilisées pour caractériser les HEK293 ?
Des techniques comme la PCR, l'immunofluorescence et le séquençage sont couramment utilisées.
Analyse génétiqueImmunofluorescence
#3
Les cellules HEK293 sont-elles génétiquement modifiées ?
Oui, elles sont souvent modifiées pour exprimer des gènes d'intérêt dans des études fonctionnelles.
Cellules génétiquement modifiéesTransfection
#4
Quels marqueurs sont utilisés pour les cellules HEK293 ?
Des marqueurs comme l'ACTB et le GAPDH sont souvent utilisés pour vérifier l'expression génique.
Marqueurs biologiquesExpression génique
#5
Comment évaluer la viabilité des cellules HEK293 ?
La viabilité peut être évaluée par des tests comme le MTT ou l'exclusion au bleu trypan.
Viabilité cellulaireTests de cytotoxicité
Symptômes
5
#1
Les cellules HEK293 présentent-elles des symptômes ?
Non, ce sont des cellules in vitro et ne présentent pas de symptômes comme un organisme vivant.
Cellules HEK293Culture cellulaire
#2
Quels changements peuvent indiquer un stress cellulaire ?
Des changements morphologiques, une diminution de la prolifération ou une apoptose peuvent indiquer du stress.
Stress cellulaireApoptose
#3
Comment détecter la contamination des cellules HEK293 ?
Des signes de contamination incluent des changements de couleur, de morphologie ou de croissance anormale.
Contamination cellulaireCulture cellulaire
#4
Les cellules HEK293 peuvent-elles subir des mutations ?
Oui, des mutations peuvent survenir, surtout si elles sont exposées à des agents mutagènes.
MutationsCellules HEK293
#5
Quels indicateurs de santé cellulaire sont surveillés ?
On surveille la morphologie, la croissance, et l'expression des marqueurs spécifiques.
Santé cellulaireCulture cellulaire
Prévention
5
#1
Comment prévenir la contamination des cellules HEK293 ?
Utiliser des techniques aseptiques, stériliser les équipements et vérifier régulièrement les cultures.
Prévention de la contaminationTechniques aseptiques
#2
Quelles bonnes pratiques de laboratoire sont recommandées ?
Porter des gants, utiliser des pipettes stériles et travailler sous hotte à flux laminaire.
Bonnes pratiques de laboratoireSécurité en laboratoire
#3
Comment assurer la qualité des cellules HEK293 ?
Effectuer des contrôles réguliers de la morphologie et de la viabilité cellulaire.
Qualité cellulaireContrôle qualité
#4
Quels tests sont nécessaires avant l'utilisation des cellules ?
Des tests de contamination et de viabilité doivent être effectués avant toute expérience.
Tests de contaminationViabilité cellulaire
#5
Comment gérer les déchets biologiques en laboratoire ?
Les déchets doivent être stérilisés et éliminés selon les réglementations en vigueur.
Gestion des déchetsSécurité biologique
Traitements
5
#1
Quels traitements sont appliqués aux cellules HEK293 ?
Les traitements incluent des agents pharmacologiques pour étudier leur effet sur la biologie cellulaire.
PharmacologieCellules HEK293
#2
Comment les cellules HEK293 sont-elles transfectées ?
Elles sont souvent transfectées avec des plasmides via des méthodes comme la lipofection ou l'électroporation.
TransfectionPlasmides
#3
Quels agents sont utilisés pour la cryopréservation ?
Des cryoprotecteurs comme le DMSO sont utilisés pour préserver les cellules HEK293 à basse température.
CryopréservationDMSO
#4
Comment traiter les cellules HEK293 en cas de contamination ?
Il est recommandé de détruire les cultures contaminées et de désinfecter les surfaces de travail.
Contamination cellulaireDésinfection
#5
Quels sont les protocoles de passage des cellules HEK293 ?
Les cellules doivent être passées régulièrement pour éviter la surconfluence et maintenir leur santé.
Passage cellulaireCulture cellulaire
Complications
5
#1
Quelles complications peuvent survenir avec les cellules HEK293 ?
Des complications incluent la contamination, la dérive phénotypique et la perte de fonctionnalité.
Complications cellulairesDérive phénotypique
#2
Comment la dérive phénotypique affecte-t-elle les résultats ?
Elle peut altérer les caractéristiques cellulaires et fausser les résultats expérimentaux.
Dérive phénotypiqueRésultats expérimentaux
#3
Les cellules HEK293 peuvent-elles devenir cancéreuses ?
Bien qu'elles soient dérivées de tissus humains, elles ne sont pas considérées comme cancéreuses.
Cellules cancéreusesCellules HEK293
#4
Quels risques sont associés à l'utilisation de cellules HEK293 ?
Les risques incluent la manipulation de matériel génétiquement modifié et la contamination.
Risques biologiquesMatériel génétiquement modifié
#5
Comment minimiser les risques lors des expériences ?
Utiliser des protocoles standardisés et des équipements de protection individuelle appropriés.
Minimisation des risquesSécurité en laboratoire
Facteurs de risque
5
#1
Quels facteurs influencent la croissance des cellules HEK293 ?
Les facteurs incluent la température, le pH, la composition du milieu et la densité cellulaire.
Croissance cellulaireMilieu de culture
#2
Comment la température affecte-t-elle les cellules HEK293 ?
Une température inappropriée peut entraîner un stress cellulaire et une diminution de la viabilité.
TempératureStress cellulaire
#3
Quels nutriments sont essentiels pour les cellules HEK293 ?
Les acides aminés, les vitamines et les sels minéraux sont essentiels pour leur croissance.
Nutriments cellulairesCulture cellulaire
#4
Comment le pH influence-t-il les cellules HEK293 ?
Un pH inapproprié peut affecter la prolifération et la fonctionnalité des cellules.
pHProlifération cellulaire
#5
Quels agents peuvent induire un stress oxydatif ?
Des agents comme les peroxydes et les radiations peuvent induire un stress oxydatif dans les cellules.
Stress oxydatifAgents oxydants
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Discipline of Medical Biochemistry and Chemical Pathology, Faculty of Health Sciences, George Campbell Building, Howard College, University of KwaZulu-Natal, Durban 4041, South Africa.
Discipline of Medical Biochemistry and Chemical Pathology, Faculty of Health Sciences, George Campbell Building, Howard College, University of KwaZulu-Natal, Durban 4041, South Africa.
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Key Laboratory of Carbohydrate Chemistry and Biotechnology, Ministry of Education, School of Biotechnology, Jiangnan University, 1800 Lihu Avenue, Wuxi, Jiangsu 214122, China.
Discipline of Medical Biochemistry and Chemical Pathology, Faculty of Health Sciences, George Campbell Building, Howard College, University of KwaZulu-Natal, Durban, 4041, South Africa. Electronic address: chutur@ukzn.ac.za.
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Patulin (PAT) is a mycotoxin produced by Penicillium and other fungi that contaminate fruit. PAT targets the kidney and is associated with nephrotoxicity. Micro-RNAs (miRNA) may offer new insights int...
The cytosolic immune receptor NLRP3 (nucleotide-binding domain, leucine-rich repeat (LRR), and pyrin domain (PYD)-containing protein 3) oligomerizes into the core of a supramolecular complex termed in...
Investigation of enhancers to improve recombinant adeno-associated virus 2 (rAAV2) productivity by human embryonic kidney 293 cells (HEK293) suspension culture showed that the addition of ethanol impr...
Viral vectors for gene therapy, such as recombinant adeno-associated viruses, are produced in human embryonic kidney (HEK) 293 cells. However, the presence of the SV40 T-antigen-encoding CDS SV40GP6 a...
Cyanotoxins are secondary metabolites produced by different types of cyanobacteria. Among them, Cylindrospermopsin (CYN) and Microcystins (MCs) stand out due to their wide geographical distribution an...
G-protein-coupled receptors (GPCRs) are pivotal cell membrane proteins that sense extracellular molecules and activate cellular responses. The G-protein α subunit i (Gαi) family represents the most co...
Bictegravir, a key second-generation integrase strand transfer inhibitor in the treatment of HIV, is subject to active efflux transport mediated by ABCB1 (P-glycoprotein). Several coding variants of A...