亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

A detailed understanding of the enhanced hypothermic productivity of interferon‐γ by Chinese‐hamster ovary cells

中国仓鼠卵巢细胞 细胞培养 重组DNA 细胞生长 生产力 细胞周期 生物 细胞生物学 细胞 生物化学 遗传学 基因 宏观经济学 经济
作者
Stephen R. Fox,Hong Tan,Mei Chee Tan,Siew-Heng Wong,Miranda G.S. Yap,Daniel I. C. Wang
出处
期刊:Biotechnology and Applied Biochemistry [Wiley]
卷期号:41 (3): 255-264 被引量:67
标识
DOI:10.1042/ba20040066
摘要

Culturing CHO (Chinese-hamster ovary) cells at low temperature leads to growth arrest in the G0/G1 phase of the cell cycle and, in many cases, causes an increase in the specific productivity of recombinant protein. Controlled proliferation is often used to increase CHO specific productivity, and thus there is speculation that the enhanced productivity at low temperature is due to G0/G1-phase growth arrest. However, we show that the positive effect of low temperature on recombinant protein production is due to elevated mRNA levels and not due to growth arrest and that a cell line can still exhibit growth-associated productivity at low temperatures. Using a CHO cell producing recombinant human IFN-gamma (interferon-gamma), we show that productivity increases as the percentage of cells in the S phase of the cell cycle increases, at both 32 and 37 degrees C. The increased productivity is due to higher recombinant IFN-gamma mRNA levels. We also show that, for a given cell-cycle distribution, specific productivity increases as the temperature is lowered from 37 to 32 degrees C. Thus specific productivity is maximized when cells are actively growing (high percentage of S-phase cells) and also exposed to low temperature. These findings have important implications for cell-culture optimization and cell-line engineering, providing evidence that a CHO cell line capable of actively growing at low temperature would provide improved total protein production relative to the current growth strategies, namely 37 degrees C active growth or low-temperature growth arrest.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
彭于晏应助洒脱鲲采纳,获得10
5秒前
光亮的翼完成签到 ,获得积分10
14秒前
Mr_X完成签到,获得积分10
23秒前
随性随缘随命完成签到 ,获得积分10
29秒前
31秒前
38秒前
正直雁发布了新的文献求助10
41秒前
45秒前
1分钟前
ding应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
橘子完成签到,获得积分20
1分钟前
笨笨的怜雪完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
SYLH应助zhangqin采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
义气的元柏完成签到 ,获得积分10
2分钟前
彭于晏应助姜姜姜采纳,获得10
2分钟前
杳鸢应助qwq采纳,获得10
2分钟前
MROU应助橘子采纳,获得10
2分钟前
Ephemeral完成签到 ,获得积分10
2分钟前
光亮曼云发布了新的文献求助10
2分钟前
小怪兽不吃人完成签到,获得积分10
2分钟前
MROU应助橘子采纳,获得10
3分钟前
幽壑之潜蛟完成签到,获得积分0
3分钟前
Li发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
zhao123123完成签到 ,获得积分10
3分钟前
姜姜姜发布了新的文献求助10
3分钟前
liyt完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Linda应助科研小菜鸡采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
汉堡包应助科研小菜鸡采纳,获得10
3分钟前
仙贝应助科研小菜鸡采纳,获得10
3分钟前
充电宝应助科研小菜鸡采纳,获得10
3分钟前
Orange应助科研小菜鸡采纳,获得10
3分钟前
慕青应助科研小菜鸡采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
科研小菜鸡完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Aspects of Babylonian celestial divination : the lunar eclipse tablets of enuma anu enlil 1500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3455618
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3050848
关于积分的说明 9022912
捐赠科研通 2739402
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1502781
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 694586
邀请新用户注册赠送积分活动 693387