ATCC 在疾病机制研究中发挥着多方面的重要作用,主要包括以下几点:
提供标准生物材料
细胞模型:ATCC 保藏了大量与疾病相关的细胞系,如肿瘤细胞系、神经退行性疾病相关细胞系等。这些细胞系为研究疾病发生、发展机制提供了标准化的细胞模型。以肿瘤细胞系为例,HeLa 细胞系是最早建立的人癌细胞系,被广泛应用于肿瘤细胞生物学特性、肿瘤发生的分子机制等方面的研究。
微生物菌株:对于感染性疾病,ATCC 提供各种致病微生物菌株,如细菌、病毒、真菌等。这些菌株可用于研究病原体的致病机制、与宿主细胞的相互作用等。例如,ATCC 的结核分枝杆菌菌株,有助于深入了解结核病的发病机制以及机体的免疫反应过程。
助力基因层面研究
发现致病基因:ATCC 的细胞系和微生物菌株可用于基因测序和分析,帮助确定与疾病相关的基因突变、缺失或扩增等异常情况。通过对大量疾病相关生物样本的基因分析,能够发现新的致病基因和遗传变异,为疾病的分子诊断和发病机制研究提供依据。如通过对遗传性乳腺癌细胞系的基因分析,发现了 BRCA1 和 BRCA2 等重要的致病基因。
研究基因表达调控:利用 ATCC 的生物资源,可以研究疾病状态下基因表达的调控机制。例如,通过比较正常细胞和肿瘤细胞中基因转录、翻译水平的差异,以及 microRNA 等非编码 RNA 对基因表达的调控作用,揭示肿瘤发生发展过程中的基因表达变化规律。
支持细胞层面研究
细胞信号通路研究:ATCC 的细胞系可用于研究细胞信号通路在疾病发生中的作用。例如,在肿瘤细胞中,研究 Ras - Raf - MEK - ERK 等信号通路的异常激活,有助于了解肿瘤细胞增殖、分化和侵袭转移的机制,为开发靶向治疗药物提供靶点。
细胞周期调控研究:疾病的发生往往与细胞周期调控异常有关。利用 ATCC 的细胞系,研究细胞周期蛋白、细胞周期依赖性激酶等分子在疾病中的变化,有助于揭示疾病发生的细胞周期机制。如在白血病细胞系中,研究发现某些细胞周期蛋白的过度表达会导致细胞周期紊乱,促进白血病细胞的增殖。
用于动物模型研究
构建疾病动物模型:ATCC 提供的微生物菌株和细胞系可用于构建疾病动物模型。将肿瘤细胞系接种到免疫缺陷小鼠体内,可建立肿瘤移植模型,用于研究肿瘤的生长、转移和药物疗效评价。将致病微生物感染动物,可建立感染性疾病动物模型,研究疾病的病理生理过程和免疫反应机制。
药物研发和验证:在疾病机制研究的基础上,利用 ATCC 的生物资源进行药物研发和验证。通过在细胞系和动物模型中筛选和评价药物的疗效和安全性,为临床药物治疗提供依据。例如,在肿瘤研究中,利用 ATCC 的肿瘤细胞系进行高通量药物筛选,发现潜在的抗肿瘤药物,并通过动物模型验证其疗效和安全性。

ATCC(American Type Culture Collection,美国模式培养物集存库)是世界上最大的生物资源中心之一。
ATCC 收集、鉴定、保存和分发各种微生物、细胞系和其他生物材料,为全球的科研、医疗、工业等领域提供高质量的标准生物资源。
它保存的生物材料包括细菌、真菌、病毒、细胞株、基因材料等。这些资源经过严格的鉴定和质量控制,以确保其准确性和可靠性。
ATCC 对于生命科学研究、生物技术开发、药品研发和质量控制等方面具有重要的意义和作用。

ATCC(美国模式培养物集存库)菌株本身不是外来物种的概念。
ATCC 保存和提供了大量的微生物、细胞系等培养物资源,用于科研、医学、工业等领域。
这些菌株通常是经过收集、鉴定、保存和标准化处理的微生物样本,在特定的条件下用于研究、实验和应用。
但如果将特定的 ATCC 菌株引入到一个新的生态环境中,并且该菌株在新环境中能够存活、繁殖并对当地生态系统产生影响,在这种情况下,可能会被视为外来物种。
然而,在正常的科研和应用场景中,对 ATCC 菌株的使用是在严格控制和规范的条件下进行的,以避免对环境造成不良影响。

ATCC(美国模式培养物集存库)菌株的存储条件会因菌株的特性和种类而有所不同,但通常包括以下几种常见的方式和条件:
1. 低温保存:
- 液氮保存:通常在 -196°C 下,这是长期保存微生物菌株的常用方法,能保持菌株的遗传稳定性和活力。
- 超低温冰箱保存:一般在 -80°C 左右,可保存数年。
2. 冻干保存:
将菌株进行冷冻干燥处理,然后在低温、干燥、真空的条件下保存。
3. 斜面或平板保存:
- 一些菌株可以在特定的培养基斜面上或平板上,于 4°C 左右短期保存(通常为数周)。
在保存菌株时,还需要注意以下几点:
1. 严格遵循无菌操作,防止污染。
2. 记录保存的详细信息,包括菌株名称、编号、保存日期、保存条件等。
3. 定期检查保存的菌株,确保其存活和特性不变。
如果您需要更准确和详细的 ATCC 菌株保存条件,建议参考 ATCC 提供的相关说明和文献,或者咨询专业的微生物保存机构。

以下是一些 ATCC 在疾病机制研究中的具体案例:
心血管疾病研究:ATCC 推出的人永生化肺动脉内皮细胞(HPAEC - BMI1),是利用 BMI - 1 基因永生化的原代人类肺内皮细胞。该细胞系可用于研究心血管疾病、肺动脉高压的发病机制。例如,通过研究该细胞系在不同刺激条件下的生物学行为,如细胞增殖、迁移、血管生成相关因子的表达等,有助于揭示心血管疾病发生发展过程中内皮细胞的功能变化及其分子机制。
肠道疾病研究:在对炎症性肠病(IBD)的研究中,ATCC 的干酪乳杆菌 ATCC393 被用于探究其对溃疡性结肠炎(UC)的保护作用及机制。研究发现,口服 ATCC393 及其代谢产物能有效逆转葡聚糖硫酸钠(DSS)诱导的小鼠体重减轻、疾病活动指数降低、结肠长度和绒毛高度减少等症状,其机制是通过抑制 NLRP3 -(Caspase - 1)/IL - 1β 信号通路,减少免疫细胞向肠黏膜的浸润,降低促炎因子的产生,增加抗炎因子的表达,改善肠道微生物群失调。
肺部疾病研究:在急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的研究中,研究人员利用 ATCC 的人类肺部血管细胞发现,低氧条件可诱发氧气敏感基因调节子 HIF2alpha 的表达,进而增加 VE - PTP 的水平,而 VE - PTP 对于稳定细胞粘着连接非常关键。缺失 HIF2alpha 的小鼠机体中 VE - PTP 水平较低,血管更易泄漏。给予模拟低氧效应的药物 Fg4497 后,HIF2alpha 和 VE - PTP 的水平升高,血管泄漏减少,小鼠生存率提高。这一研究揭示了血管细胞应对低氧的机制,为 ARDS 的治疗提供了潜在靶点。

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关键词:ATCC33639耶尔森氏菌,ATCC6249口腔链球菌,ATCC25923金黄色葡萄球菌,ATCC8071腐败希瓦氏菌