-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Cancer Research
Опухоль приживления в гранулы ксенотрансплантата мыши модель человека Мантия клеточная лимфома
Опухоль приживления в гранулы ксенотрансплантата мыши модель человека Мантия клеточная лимфома
JoVE Journal
Cancer Research
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Cancer Research
Tumor Engraftment in a Xenograft Mouse Model of Human Mantle Cell Lymphoma

Опухоль приживления в гранулы ксенотрансплантата мыши модель человека Мантия клеточная лимфома

Full Text
11,725 Views
10:52 min
March 30, 2018

DOI: 10.3791/56023-v

Archana Vijaya Kumar1,2, Carmen Donate2, Beat A. Imhof1, Thomas Matthes2

1Department of Pathology and Immunology,University of Geneva, 2Hematology Service,University Hospital, Geneva

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This article discusses the establishment of a xenograft mouse model for mantle cell lymphoma (MCL), a challenging B cell disorder. The model aims to facilitate the study of MCL biology and the development of therapeutic strategies.

Key Study Components

Area of Science

  • Hematooncology
  • Xenograft models
  • Therapeutic development

Background

  • Mantle cell lymphoma is difficult to treat.
  • Establishing xenograft models for MCL is challenging.
  • Understanding MCL biology is crucial for developing therapies.
  • Patient-derived xenografts can provide insights into treatment responses.

Purpose of Study

  • To establish a xenograft model for MCL.
  • To develop treatment strategies for MCL.
  • To study the therapeutic outcomes of various treatment approaches.

Methods Used

  • Establishment of xenografts in mice.
  • In vivo studies of drug effects on human lymphoma cells.
  • Utilization of patient-derived cells for therapy assessment.
  • Application of the model to various lymphoma types.

Main Results

  • Successful establishment of MCL xenografts in mice.
  • Insights into the therapeutic effects of treatments on MCL.
  • Feasibility of studying patient-derived cells in vivo.
  • Potential application of the model to other lymphoma types.

Conclusions

  • The xenograft model is a valuable tool for MCL research.
  • It aids in understanding therapeutic responses in MCL.
  • This method can be adapted for studying various lymphomas.

Frequently Asked Questions

What is mantle cell lymphoma?
Mantle cell lymphoma is a type of B cell lymphoma that is challenging to treat.
Why are xenograft models important?
Xenograft models allow researchers to study human cancer cells in a living organism, providing insights into treatment effects.
What are patient-derived xenografts?
Patient-derived xenografts are models created by implanting human tumor cells into mice, allowing for personalized treatment studies.
How can this model help in therapy development?
The model helps researchers evaluate the effectiveness of different treatment strategies on human lymphoma cells.
Can this method be applied to other types of lymphomas?
Yes, the xenograft model can be adapted to study various lymphoma types beyond mantle cell lymphoma.
What challenges exist in obtaining patient-derived xenografts?
Obtaining patient-derived xenografts can be difficult due to the need for viable tumor samples and the complexity of the procedure.

Мантия клеточная лимфома (мкл) трудно лечить расстройство клетки B и одинаково трудно создать модель мыши ксенотрансплантата первичных MCL для изучения и разработки терапии. Здесь мы описываем успешное создание MCL ксенотрасплантатов в мышей, чтобы помочь понять ее базовой биологии.

Общая цель этого метода заключается в создании мышиной модели ксенотрансплантата для мантийноклеточной лимфомы, чтобы разработать стратегии лечения этого заболевания. Этот метод может помочь ответить на ключевые вопросы в области гематоонкологии, такие как терапевтический исход различных стратегий лечения. Основное преимущество данной методики заключается в том, что она позволяет in vivo изучать влияние лекарственных препаратов на клетки лимфомы человека.

Применение этого метода распространяется и на терапию мантийноклеточной лимфомы, потому что с помощью этой модели не только возможно, но и удобно изучать влияние терапии на клетки, полученные от пациента. Хотя этот метод может дать представление о терапевтических аспектах мантийноклеточной лимфомы, он также может быть применен для изучения различных типов лимфом. Как правило, люди, плохо знакомые с этим методом, испытывают трудности, потому что трудно получить ксенотрансплантаты, полученные от пациента.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Исследования рака выпуск 133 мантии клетки лимфомы клетки B гранулы ксенотрансплантата модель самонаведения опухоли приживления терапии

Related Videos

Ортотопическая Xenografting прав люциферазы-меткой Злокачественные клетки периферической нервной оболочки опухоли для В естественных условиях Тестирование кандидата терапевтических агентов

07:10

Ортотопическая Xenografting прав люциферазы-меткой Злокачественные клетки периферической нервной оболочки опухоли для В естественных условиях Тестирование кандидата терапевтических агентов

Related Videos

19.2K Views

Методика создания гуманизированной модели мыши, привитой человеком с помощью PBMC

02:26

Методика создания гуманизированной модели мыши, привитой человеком с помощью PBMC

Related Videos

955 Views

Генерация подкожного и Внутрипеченочный гепатоцеллюлярной карциномы человека ксенотрансплантатов в иммунодефицитных мышей

10:35

Генерация подкожного и Внутрипеченочный гепатоцеллюлярной карциномы человека ксенотрансплантатов в иммунодефицитных мышей

Related Videos

37.3K Views

Использование УЗИ руководствоваться ткани направленных сотовой имплантации для создания ксенотрасплантатов биологически соответствующих метастатические опухоли

07:50

Использование УЗИ руководствоваться ткани направленных сотовой имплантации для создания ксенотрасплантатов биологически соответствующих метастатические опухоли

Related Videos

9K Views

Смешанных биолюминесцентных и позитронный выбросов томография/вычислительная томография томография множественной миеломы ксенотрасплантатов костного мозга мышей Нагель

05:32

Смешанных биолюминесцентных и позитронный выбросов томография/вычислительная томография томография множественной миеломы ксенотрасплантатов костного мозга мышей Нагель

Related Videos

7.3K Views

Индукция и скоринг трансплантата-Versus-Host болезни в Xenogeneic Murine модели и количественной оценки человеческих Т-клеток в мышь тканей с помощью цифровых ПЦР

06:06

Индукция и скоринг трансплантата-Versus-Host болезни в Xenogeneic Murine модели и количественной оценки человеческих Т-клеток в мышь тканей с помощью цифровых ПЦР

Related Videos

7.7K Views

Моноядерная клетка периферической крови человека (PBMC) привитала гуманизированная модель ксенотрансплантата для трансляционной иммуноонкологии (I-O)

08:17

Моноядерная клетка периферической крови человека (PBMC) привитала гуманизированная модель ксенотрансплантата для трансляционной иммуноонкологии (I-O)

Related Videos

15.6K Views

Создание желудка рака пациента полученных Ксенотрансплантат Модели и первичные линии клеток

08:42

Создание желудка рака пациента полученных Ксенотрансплантат Модели и первичные линии клеток

Related Videos

10.8K Views

Поколение печени ортотопические человека увеянные меланомы Ксенотрансплантат Платформы в иммунодефицитных мышей

04:02

Поколение печени ортотопические человека увеянные меланомы Ксенотрансплантат Платформы в иммунодефицитных мышей

Related Videos

9.3K Views

Трансплантация опухоли для оценки динамики инфильтрирующих опухоль CD8+ Т-клеток у мышей

07:36

Трансплантация опухоли для оценки динамики инфильтрирующих опухоль CD8+ Т-клеток у мышей

Related Videos

7.8K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code