RCCS-3D(美国Synthecon Inc.) 三维旋转微重力细胞培养系统主要包括以下几个系列:
1) RCCS-D一次性三维细胞培养系统;
2) RCCS-H可重复三维细胞培养系统;
3) RCCS-SC***三维培养系统;
4) RCCS-Max 灌注式三维细胞培养系统;
备注:
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支架也分两种情况,悬浮细胞培养,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,东莞市细胞培养,是完全没有优势的,也是不可比的,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!Terai等[15]将旋转式细胞培养系统增加气体交换装置后,有效的解决了支架材料中O2渗透和CO2排除的问题,BMSCs与聚乳酸/乙醇酸(PGLA)构建的***工程骨在该反应器中,培养2周时出现钙化情况,培养7周时细胞即被形成的骨样***包裹。
一百年前,悬滴法是微生物学常用的,用这种方法,细胞培养方法,罗伯特·科赫能够***次看到显微镜下培养的***杆X菌X和活埃博拉病毒***弧菌在埃及的污染水域。 该方法很简单:只需将一滴含有微生物的水放在显微镜载玻片的表面上,并用快速手转将其倒转,使水滴从载玻片上悬浮,由表面张力维持。 在水滴内,微生物自由移动并且可以用光学显微镜观察。 水滴内的微生物被限制在水滴中,不能穿过水 - 空气界面,因此不能接触表面而附着。 相同的原则,今天使用创建微观3D细胞聚集。RCCS生物反响器的次要目的将使作用在细胞上的机械应力减到***X小。
大约在同一时间,大约1880年,儒勒·凡尔纳出版了一个讽刺小说“从地球到月球”,关于人类在空间飞行,在炮X弹X壳内到达地球的卫X星的可能性。 但是,只有大约一百年后,人类在月球上行走,由火箭和推进装置的复杂组合X运输。
早在1961年,美国科学家对研究太空飞行对细胞生物学的影响感兴趣,并在Discoverer卫X星XXIX和XXX(1)(2)中进行器X官和细胞培养实验。 两个基本的物理因素是本研究的目标:重力和电磁辐射对活生物体的影响,从单细胞到胚胎发育和到成熟X的复杂生物体。从1966年到1969年,NASA推出了“生物卫X星”作为研究计划的一部分,以评估航天,特别是微重力对生命过程的影响,研究基本的细胞生***学,细胞和***的生长结构,生长和植物和动物的形式。
从1966年到1969年,NASA推出了“生物卫X星”作为研究计划的一部分,以评估航天,特别是微重力对生命过程的影响,研究基本的细胞生***学,细胞和***的生长结构,细胞培养步骤,生长和植物和动物的形式。 类似地,一个国际科学家***与Co***os 1129进行的另一个生物空间研究计划提供了关于***和生物发育行为的重要数据,通过用胡萝卜胚胎证实微重力中培养的***可以产生胚胎和体细胞胚,并且空间低重力环境可以支持已经***的体细胞胚的正常生长,产生完全发育的苗(3)。从所有这些早期实验获得至少两个基本结论:A)细胞寿命和一般结构不是重力依赖性的。在这些条件下,在旋转壁血管内生长的细胞聚集在一起形成与3D***结构相当的3D多细胞结构或团块,如果不同的细胞类型一起培养,甚至更多(7)。 B)胚发生也是重力无关的
在20世纪80年代的航天飞行任务期间,NASA生命科学部门对微重力对细胞行为的影响进行了研究。 这项研究的主要目的是分析对生物的失重状态的影响,因为在轨道这是正常的环境。 不幸的是,由于在货物的预发射载荷和轨道飞行阶段之间,细胞不处于微重力条件下的事实,结果是不确定的。 在这些实验之后,科学家意识到这种在空间飞行器上进行的研究是有限的,但它可以在地球上用特殊技术模拟。 不久,重力归/令人不安的仪器,如回转器,随机***机(RPM),自由落体机(FFM)和抛物线飞行飞机被开发。基于这些机会,正在开发用于小卵孵化,植物培养或支持昆虫物种的特定硬件。
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