




支架三维(3D)细胞培养产品综合介绍
在细胞和**培养领域,从上世纪 70 年代起二维(2D)培养科学家已经看到其局限性,并且更多地关注三维(3D)培养的优点,目前越来越多的研究从细胞培养的平面环境中转变到三维培养。
当前细胞生物学研究大多还是在二维平面培养进行,这种平面培养、生长方式与机体内立体环境差别很大,导致细胞形态、分化、细胞与基质间的相互作用以及细胞与细胞间的相互作用与体内生理条件下细胞的行为存在明显差异。2D 和 3D 环境下培养的细胞相比较,诸多生理指标都显著不同,例如原代小鼠乳l腺管腔上皮细胞(mammaryluminal epithelialcells, MEC)在 3D 基底膜基质中增殖的时间明显长于 2D 培养环境;更有甚者,有时药l物作用于 2D 培养的细胞呈现的效应与 3D 细胞相反。

D 细胞培养-支架三维培养
当前市场上有多种类型的 3D 培养系统,根据产品是否为细胞提供支撑(支架)材料(scaffold)大体可分为两种类型:基于支架(scaffold)的培养体系和无 scaffold 的培养体系。今天来介绍一下有支架的三维培养体系。 注:无支架三维(3D)细胞产品综合
一、根据支持物的性质分类,基于 scaffold 的培养体系可分为天然细胞外基质(Extracellular matrix,ECM)作为支持材料的 3D 培养和人造基质作为支持材料的 3D 培养。
对于 PS 三维培养支架和 PCL 三维培养支架的主要区别: PS三维培养支架PCL三维培养支架材质聚苯l乙烯(PS)聚己内酯(PCL)透明度透明,三维培养时可用显微镜实时观测不透明,需要做成切片后用显微镜观测是否可切割不可切割可切割,3D生物反应器生产厂家,可做切片是否可降解不可降解,3D生物反应器,不能用于体内实验可降解,3D生物反应器报价,可用于动物体内实验,降解时间约2年
选用 3D Biotek 产品能获得高的细胞培养效率;增加细胞l因子、抗l体和其它生物分子的产出量,且生成的细胞l因子、抗l体等易于分离;减少动物实验,体外研究即可获高预测性资料,在开发新药中降低成本和时间,缩短进入市场的时间等优点。
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