RCCS-3D模拟微重力三维动态培养系统可实现长期连续培养
1 灌流式培养系统可实现培养液的自动加注、回收,提高培养效率的同时大大地降低了研究人员的阿工作强度;
2 可实现共培养;
3 培养液进入培养容器之前进行了预氧合;
4 可实现较大尺寸的培养物或***的培养,包括***的体外培养;
1 个别产品也可实现灌流培养,RCCS-3H,且也可以进行共培养实验,但因产品结构限制,无法实现较大尺寸的培养;
RCCS-3D模拟微重力三维细胞培养系统是一种动态培养系统!
1 培养过程中,细胞或***悬浮于培养液中并随同培养液低速旋转、运动,RCCS-3D,更贴近于生命体内的真实环境;
2 且动态环境下生产的细胞体或***能够更好的继承和保留原有的生物特性,RCCS,更能满足实验的要求和真实的反应实验的结果;
1 通常为静态的培养,无法正确的表达生命体原有的特性;
2 部分通过机械的震荡或叶片的搅拌实现动态的悬浮,但无论是震荡还是搅拌,RCCS-D,都会在培养液内产生一定的剪切力,这些力会严重的影响细胞的生产,并有可能改变细胞的正常形态;
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。1998年11月,美国航天局与俄罗斯空间计划合作启动国际空间站(ISS)的装配,仅仅五年后,轨道实验室开始真正的科学操作,包括细胞生物学研究,开辟轨道环境研究的有前途的未来12)。 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。因此,随着细胞聚合体体积增加,它们沉降的更迅速,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。
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