KSOM培养基添加氨基酸——KSOM+AA培养基方案

2024-03-05 14:48

本文主要是介绍KSOM培养基添加氨基酸——KSOM+AA培养基方案,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

体外受精:

体外受精技术对动物生殖机理研究、畜牧生产、医学和濒危动物保护等具有重要意义。如用小鼠、大鼠或家兔等作实验材料,体外受精技术可用于研究哺乳动物配子发生、受精和胚胎早期发育机理。在家畜品种改良中,体外受精技术为胚胎生产提供了廉价而高效的手段,对充分利用优良品种资源,缩短家畜繁殖周期,加快品种改良速度等有重要价值。在人类,IVF-ET技术是治疗某些不孕症和克服性连锁病的重要措施之一。体外受精技术还是哺乳动物胚胎移植、克隆、转基因和性别控制等现代生物技术不可缺少的组成部分。

胚胎体外培养:

胚胎培养液分为复杂的和化学成分明确的培养液两大类。复杂培养液中的成分很多,除无机和有机盐外,还添加维生素、氨基酸、核苷酸和嘌呤等营养成分和血清。常用的胚胎培养基有M199、KSOM和F10,用它们培养胚胎时,可以采用体细胞共培养体系,即体细胞与胚胎在微滴中共同培养,利用体细胞生长过程中分泌的有益因子,促进胚胎发育,克服发育阻断。

KSOM培养基添加氨基酸(100ML)——KSOM+AA培养基,用于胚胎培养,相对于同类,具有J高的性价比。

艾美捷 培养基成分表:

组分
(单位:mg/L)

IVL01

IVL02

IVL03

IVL04

IVL05

IVL08

Glycine(甘氨酸)

3.75

3.75

L-Alanine(丙氨酸)

4.45

4.45

L-Arginine,Hydrochloride
(精氨酸)

63.20

63.20

L-Asparagine,Monohydrate
(天冬酰胺)

7.50

7.50

L-AsparticAcid(天冬氨酸)

6.66

6.66

L-Cystine(胱氨酸)

12.02

12.02

L-Glutamine(谷氨酰胺)

146.15

29.23

146.15

L-Histidine,Anhydrous(组氨酸)

20.96

20.96

L-Isoleucine(异亮氨酸)

26.23

26.23

L-Leucine(亮氨酸)

26.24

26.24

L-Lysine,Hydrochloride(赖氨酸)

36.52

36.52

L-Methionine(甲硫氨酸)

7.46

L-Phenylalanine(苯丙氨酸)

16.52

16.52

L-Proline(脯氨酸)

5.76

5.76

L-Serine(丝氨酸)

5.26

5.26

L-Tryptophan(色氨酸)

5.11

5.11

L-Tyrosine(酪氨酸)

18.12

18.12

L-Valine(缬氨酸)

23.42

23.42

CalciumChloride,Anhydrous
(氯化钙、无水)

220.2

222.2

CalciumChloride,Dihydrate
(氯化钙、二水合物)

310

250.0

261.68

250

EDTA,DisodiumSalt,Dihydrate
(EDTA二钠二水合物)

3.72

3.72

MagnesiumChloride,Hexahydrate
(六水合氯化镁)

83.9

101.65

81.32

MagnesiumSulfate,Heptahydrate
(七水硫酸镁)

49.3

372.18

49.3

PotassiumChloride
(氯化钾)

238.72

238.4

230.95

186.38

533.78

186.38

PotassiumPhosphate,
Monobasic,Anhydrous
(磷酸二氢钾)

47.99

161.95

47.99

SodiumBicarbonate(碳酸氢钠)

168

2100

2100

2100.25

2100.25

2100.25

SodiumChloride(氯化钠)

6669

6669

5850

5551.79

6293.99

5551.8

SodiumPhosphate,Monobasic,
Monohydrate(磷酸二氢钠)

48

55.2

40.02

BovineSerumAlbumin,FractionV
(BSA)

1000

1000

CitricAcid,Trisodium
(TrisodiumCitrate),Dihydrate(柠檬酸)

99.99

D-Glucose,Anhydrous
(葡萄糖)

36.03

36.03

HEPES

2384

2383

PhenolRed,SodiumSalt
(酚红)

10.0

PyruvicAcid,SodiumSalt
(丙酮酸钠)

22

44.02

22.0

SodiumL-Lactatesolution(60%)
(L-乳酸钠)

1.416

1.416

3.6800

1.416

0.757

1.416

Myo-Inositol(肌醇)

499.04

这篇关于KSOM培养基添加氨基酸——KSOM+AA培养基方案的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/776858

相关文章

Java嵌套for循环优化方案分享

《Java嵌套for循环优化方案分享》介绍了Java中嵌套for循环的优化方法,包括减少循环次数、合并循环、使用更高效的数据结构、并行处理、预处理和缓存、算法优化、尽量减少对象创建以及本地变量优化,通... 目录Java 嵌套 for 循环优化方案1. 减少循环次数2. 合并循环3. 使用更高效的数据结构4

Vue中动态权限到按钮的完整实现方案详解

《Vue中动态权限到按钮的完整实现方案详解》这篇文章主要为大家详细介绍了Vue如何在现有方案的基础上加入对路由的增、删、改、查权限控制,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录一、数据库设计扩展1.1 修改路由表(routes)1.2 修改角色与路由权限表(role_routes)二、后端接口设计

Redis 多规则限流和防重复提交方案实现小结

《Redis多规则限流和防重复提交方案实现小结》本文主要介绍了Redis多规则限流和防重复提交方案实现小结,包括使用String结构和Zset结构来记录用户IP的访问次数,具有一定的参考价值,感兴趣... 目录一:使用 String 结构记录固定时间段内某用户 IP 访问某接口的次数二:使用 Zset 进行

解读Redis秒杀优化方案(阻塞队列+基于Stream流的消息队列)

《解读Redis秒杀优化方案(阻塞队列+基于Stream流的消息队列)》该文章介绍了使用Redis的阻塞队列和Stream流的消息队列来优化秒杀系统的方案,通过将秒杀流程拆分为两条流水线,使用Redi... 目录Redis秒杀优化方案(阻塞队列+Stream流的消息队列)什么是消息队列?消费者组的工作方式每

MySQL分表自动化创建的实现方案

《MySQL分表自动化创建的实现方案》在数据库应用场景中,随着数据量的不断增长,单表存储数据可能会面临性能瓶颈,例如查询、插入、更新等操作的效率会逐渐降低,分表是一种有效的优化策略,它将数据分散存储在... 目录一、项目目的二、实现过程(一)mysql 事件调度器结合存储过程方式1. 开启事件调度器2. 创

Java解析JSON的六种方案

《Java解析JSON的六种方案》这篇文章介绍了6种JSON解析方案,包括Jackson、Gson、FastJSON、JsonPath、、手动解析,分别阐述了它们的功能特点、代码示例、高级功能、优缺点... 目录前言1. 使用 Jackson:业界标配功能特点代码示例高级功能优缺点2. 使用 Gson:轻量

Redis KEYS查询大批量数据替代方案

《RedisKEYS查询大批量数据替代方案》在使用Redis时,KEYS命令虽然简单直接,但其全表扫描的特性在处理大规模数据时会导致性能问题,甚至可能阻塞Redis服务,本文将介绍SCAN命令、有序... 目录前言KEYS命令问题背景替代方案1.使用 SCAN 命令2. 使用有序集合(Sorted Set)

MyBatis延迟加载的处理方案

《MyBatis延迟加载的处理方案》MyBatis支持延迟加载(LazyLoading),允许在需要数据时才从数据库加载,而不是在查询结果第一次返回时就立即加载所有数据,延迟加载的核心思想是,将关联对... 目录MyBATis如何处理延迟加载?延迟加载的原理1. 开启延迟加载2. 延迟加载的配置2.1 使用

Android WebView的加载超时处理方案

《AndroidWebView的加载超时处理方案》在Android开发中,WebView是一个常用的组件,用于在应用中嵌入网页,然而,当网络状况不佳或页面加载过慢时,用户可能会遇到加载超时的问题,本... 目录引言一、WebView加载超时的原因二、加载超时处理方案1. 使用Handler和Timer进行超

无人叉车3d激光slam多房间建图定位异常处理方案-墙体画线地图切分方案

墙体画线地图切分方案 针对问题:墙体两侧特征混淆误匹配,导致建图和定位偏差,表现为过门跳变、外月台走歪等 ·解决思路:预期的根治方案IGICP需要较长时间完成上线,先使用切分地图的工程化方案,即墙体两侧切分为不同地图,在某一侧只使用该侧地图进行定位 方案思路 切分原理:切分地图基于关键帧位置,而非点云。 理论基础:光照是直线的,一帧点云必定只能照射到墙的一侧,无法同时照到两侧实践考虑:关