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ATCC(American Type Culture Collection,美國模式培養物集存庫)是世界上大的生物資源中心之一。
ATCC 收集、鑒定、保存和分發各種微生物、細胞系和其他生物材料,為全球的科研、醫療、工業等領域提供的標準生物資源。
它保存的生物材料包括細菌、真菌、病毒、細胞株、基因材料等。這些資源經過嚴格的鑒定和質量控制,以確保其準確性和可靠性。
ATCC 對于生命科學研究、生物技術開發、藥品研發和質量控制等方面具有重要的意義和作用。

ATCC(American Type Culture Collection,美國模式培養物集存庫)菌株和 CMCC(China Medical Culture Collection,中國醫學微生物菌種保藏管理中心)菌株具有以下一些特點上的差異:
1. 來源和覆蓋范圍:
- ATCC 是國際的微生物菌種保藏機構,收集的菌株來源廣泛,涵蓋全球范圍的多種微生物。
- CMCC 主要聚焦于中國國內的醫學相關微生物菌種。
2. 標準和認證:
- ATCC 通常遵循國際公認的標準和質量控制流程,其菌株在國際上具有較高的認可度。
- CMCC 按照中國的相關標準和規范進行管理和認證。
3. 應用領域:
- ATCC 菌株在全球范圍內廣泛應用于醫學、生物學、工業等多個領域的研究和生產。
- CMCC 菌株主要服務于中國國內的醫學研究、臨床診斷、藥品研發等醫學相關領域。
4. 菌株種類和數量:
- ATCC 擁有極其豐富的菌株種類和數量。
- CMCC 所保藏的菌株種類和數量相對較少,但更側重于與中國常見疾病和醫學研究相關的菌株。
需要注意的是,ATCC 和 CMCC 在各自的領域都發揮著重要作用,科研工作者和相關機構會根據具體需求選擇使用來自不同保藏機構的菌株。

ATCC(美國模式培養物集存庫)所保存的菌株具有不同的安全等級。
安全等級通常根據菌株的致病性、傳播性以及對人類和環境的潛在危害來劃分。常見的安全等級包括:
1. 生物安全水平(BSL-1):通常涉及對人類健康和環境危害小的微生物,如一些常見的非致病細菌。
2. 二級生物安全水平(BSL-2):涉及中度風險的微生物,如一些能引起人類疾病但通常有預防和治療措施的細菌和病毒。
3. 三級生物安全水平(BSL-3):涉及高度危險的病原體,能通過吸入或接觸引起嚴重或致命疾病,操作時需要特殊的防護設施和嚴格的操作規范。
4. 四級生物安全水平(BSL-4):涉及極度危險的病原體,可導致嚴重和致命疾病,且目前尚無有效的預防和治療措施,操作需要在嚴格的防護條件下進行。
在使用 ATCC 菌株時,嚴格遵循相關的安全操作規范和法規,以確保實驗人員的安全和防止病原體的傳播。

ATCC(美國模式培養物集存庫)菌株在臨床應用中具有多方面的重要作用:
1. 診斷試劑開發:作為標準菌株,用于開發和驗證疾病診斷試劑的準確性和可靠性。
2. 藥敏試驗:用于評估抗生素等藥物對病原體的敏感性,為臨床合理用藥提供依據。
3. 質量控制:在臨床實驗室檢測中,作為對照菌株,用于監控實驗操作和檢測方法的質量。
4. 研究病原微生物特性:幫助研究人員深入了解病原微生物的生物學特性、致病機制等,為疾病的防治提供理論基礎。
5. 研發:參與的研制和評估,確保的安全性和有效性。
6. 教學和培訓:在醫學教育中,用于向學生和醫務人員展示和講解病原微生物的特征和檢測方法。
總之,ATCC 菌株在臨床診斷、治療、研究、教學等領域發揮著重要的作用,有助于提高醫療水平和保障公眾健康。

ATCC(美國模式培養物集存庫)菌株的存儲條件會因菌株的特性和種類而有所不同,但通常包括以下幾種常見的方式和條件:
1. 低溫保存:
- 液氮保存:通常在 -196°C 下,這是長期保存微生物菌株的常用方法,能保持菌株的遺傳穩定性和活力。
- 低溫冰箱保存:一般在 -80°C 左右,可保存數年。
2. 凍干保存:
將菌株進行冷凍干燥處理,然后在低溫、干燥、真空的條件下保存。
3. 斜面或平板保存:
- 一些菌株可以在特定的培養基斜面上或平板上,于 4°C 左右短期保存(通常為數周)。
在保存菌株時,還需要注意以下幾點:
1. 嚴格遵循無菌操作,防止污染。
2. 記錄保存的詳細信息,包括菌株名稱、編號、保存日期、保存條件等。
3. 定期檢查保存的菌株,確保其存活和特性不變。
如果您需要更準確和詳細的 ATCC 菌株保存條件,建議參考 ATCC 提供的相關說明和文獻,或者咨詢的微生物保存機構。

以下是一些 ATCC 在疾病機制研究中的具體案例:
心血管疾病研究:ATCC 推出的人永生化肺動脈內皮細胞(HPAEC - BMI1),是利用 BMI - 1 基因永生化的原代人類肺內皮細胞。該細胞系可用于研究心血管疾病、肺動脈高壓的發病機制。例如,通過研究該細胞系在不同刺激條件下的生物學行為,如細胞增殖、遷移、血管生成相關因子的表達等,有助于揭示心血管疾病發展過程中內皮細胞的功能變化及其分子機制。
腸道疾病研究:在對炎癥性腸病(IBD)的研究中,ATCC 的干酪乳桿菌 ATCC393 被用于探究其對潰瘍性結腸炎(UC)的保護作用及機制。研究發現,口服 ATCC393 及其代謝產物能有效逆轉葡聚糖硫酸鈉(DSS)誘導的小鼠體重減輕、疾病活動指數降低、結腸長度和絨毛高度減少等癥狀,其機制是通過抑制 NLRP3 -(Caspase - 1)/IL - 1β 信號通路,減少細胞向腸黏膜的浸潤,降低促炎因子的產生,增加因子的表達,改善腸道微生物群失調。
肺部疾病研究:在急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)的研究中,研究人員利用 ATCC 的人類肺部血管細胞發現,低氧條件可誘發氧氣敏感基因調節子 HIF2alpha 的表達,進而增加 VE - PTP 的水平,而 VE - PTP 對于穩定細胞粘著連接非常關鍵。缺失 HIF2alpha 的小鼠機體中 VE - PTP 水平較低,血管更易泄漏。給予模擬低氧效應的藥物 Fg4497 后,HIF2alpha 和 VE - PTP 的水平升高,血管泄漏減少,小鼠生存率提高。這一研究揭示了血管細胞應對低氧的機制,為 ARDS 的治療提供了潛在靶點。