成都市细胞培养-原代细胞培养-模拟微重力环境培养(诚信商家)
作者:乾芸仪器科技2020/2/24 21:42:11
RCCS-3D三维旋转培养系统与支架三维培养区别?结论模拟微重力培养方法能使肝细胞形成分化的三维类***结构,在***工程领域存在良好的应用前景______摘自《模拟微重力培养X肝细胞的形态特点》。

支架也分两种情况,一种是不可降解的支架,主要作用是改善传统的2D培养,这种方式的支架培养相对于常见的培养皿培养,有一定优势,但与我们的系统相比,是完全没有优势的,也是不可比的,细胞培养视频,因为一个仍然是二维培养,而我们的系统是三维培养;另外一种支架是可降解的高分子聚合物支架,这种支架是辅助培养的,一般应用在***工程领域,其本身不能够完成细胞的培养,需要结合其他培养系统,比如将其放在培养皿中,在二维环境下进行培养,或者放在我们的培养系统中,在三维环境下进行培养,这种情况下,使用支架和不使用支架本身没有什么区别,只是根据应用的目的而定。但同样的,二维环境下的培养效果和***终产物肯定不如模拟微重力三维环境下的好!


?RCCS-3D模拟微重力三维细胞培养系统培养容器应该以什么速度旋转?

RCCS-3D模拟微重力三维细胞培养系统培养容器应该以什么速度旋转?

没有固定的标准速度,主要这取决于细胞聚合体的大小和其自身的重量。当RCCS-3D模拟微重力三维细胞培养系统容器转动时,随着细胞的不断生长、聚集,其聚合体的下坠趋势也在不断增加。 根据斯托克斯方程,沉降速率随着细胞聚合体半径的平方而增加。常见的伪三维培养方法或系统有转瓶培养、摇瓶培养、悬滴培养、支架培养等,这些方法只是适当地改善了传统的2D培养(培养皿培养),但因为重力的存在,新生的细胞自由落体,从而导致细胞平铺生长,很难得到较接近生物体的三维形态结构体。因此,随着细胞聚合体体积增加,它们沉降的更迅速,原代细胞培养,有必要增加旋转速度。因此,一开始使用RCCS-3D模拟微重力三维细胞培养系统,可能以慢速旋转培养,当细胞聚合体在体积上增长并且变得可见,再增加旋转的速度。


RCCS-3D旋转微重力三维细胞培养系统与传统静态培养系统对比?

传统静态细胞培养是在培养瓶或皿中进行的 。细胞或***均生长在二维平面空间并接触玻璃或塑料表面,成都市细胞培养,这样的方式会影响细胞中***的表达且无法持续生长及分化。“RCCS-3D旋转微重力三维细胞培养系统与传统静态培养系统对比?”同时平面培养的细胞还会发生“去分化”(dedifferentiation)现象,使培养的细胞逐渐失去其来源***的许多生理特征。而大部分动态培养系统中, 细胞或***是有物理的外力而悬浮的, 有许多包括液态剪切力在内的因素会导致细胞及***损伤。旋转的目的是要让所有细胞均匀交换养分和气体,并且细胞和细胞之间可有足够的接触 ,有利于细胞聚集。可以在RCCS中实现模拟母体***的结构和功能的分化3D聚集体的共培养物的生长。另外不论是培养盘或培养管柱背侧均具备硅胶制成的换气膜以利进行X气体交换,使细胞、***得到充分氧气及排除代谢后的废气 。

生长其中的细胞或***是以自由落体的状态悬浮,没有搅拌器、气泡等***性力,故***在培养液中得以自由降落、翻转并与培养液充分混合,其容器内各方向的力量达到平衡,所以细胞、***不会受到单一方向的力影响,可朝任意方向均匀生长,是目前唯X一可使细胞自由生长分化,增加细胞增殖速率,减少细胞***和有效增加细胞产物分泌的系统。且相比其他的三维细胞培养系统,细胞培养步骤,RCCS系统可以克服长期困扰三维细胞培养的内生(ingrowth)不足的限制,从而可以真正用来培养工程***(engineeredtissue),使之用于***、***研究及再生***、细胞疗法。因此,'***工程'这一名词恰如其分地表达了这一学科的内涵:***工程是'应用工程学和生命科学的原理和方法来解释正常的和病理的哺乳类动物***的基本结构-功能关系,并且发展具有生物活性的人工替代物来***、维持或提高***的功能'[2]。





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