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        1. 產(chǎn)品推薦:氣相|液相|光譜|質(zhì)譜|電化學(xué)|元素分析|水分測(cè)定儀|樣品前處理|試驗(yàn)機(jī)|培養(yǎng)箱


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          超低吸附培養(yǎng)板:細(xì)胞3D球狀體模型制備神器

          來(lái)源:匯智和源生物技術(shù)(蘇州)有限公司   2024年12月19日 11:20  

          傳統(tǒng)的2D培養(yǎng)的細(xì)胞間在一定程度上失去了組織聯(lián)系及相互作用,不能模擬體內(nèi)微環(huán)境和細(xì)胞生長(zhǎng)狀態(tài),使得2D細(xì)胞培養(yǎng)模型不能完-全-滿(mǎn)足研究的需要,具有一定的局限性。于是,科研工作者將目光轉(zhuǎn)向更接近體內(nèi)細(xì)胞狀態(tài)的3D培養(yǎng)模型。細(xì)胞球狀體(Spheroids)是最常見(jiàn)的3D細(xì)胞模型之一,可以自然地形成復(fù)雜的細(xì)胞-細(xì)胞和/或細(xì)胞-基質(zhì)間相互作用,這種結(jié)構(gòu)更接近于生物體內(nèi)細(xì)胞的自然環(huán)境,從而更準(zhǔn)確地得到體內(nèi)-體外相關(guān)性的結(jié)果。

          Keywords:3D Cell Culture, Spheroids, Ultra-Low Attachment surface.


          細(xì)胞3D球狀體培養(yǎng)簡(jiǎn)介

          3D細(xì)胞培養(yǎng)(3D Cell Culture)是指將具有三維結(jié)構(gòu)的材料與細(xì)胞在體外共同培養(yǎng),使細(xì)胞能夠在載體的三維立體空間結(jié)構(gòu)中遷移、生長(zhǎng),構(gòu)成三維的細(xì)胞載體復(fù)合物。3D細(xì)胞培養(yǎng)可分為有支架培養(yǎng)和無(wú)支架培養(yǎng)。細(xì)胞球狀體(Spheroids)培養(yǎng)是一種無(wú)支架3D細(xì)胞培養(yǎng)方法,是最常見(jiàn)的3D細(xì)胞模型之一。與傳統(tǒng)的2D單層培養(yǎng)模型中的細(xì)胞不同,球狀體培養(yǎng)可使細(xì)胞與細(xì)胞聚集成球體,表現(xiàn)出細(xì)胞-細(xì)胞或細(xì)胞-細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)相互作用,從而能夠更加準(zhǔn)確地模擬體內(nèi)細(xì)胞環(huán)境。細(xì)胞3D球狀體模型有以下優(yōu)勢(shì):

          1. 體外模擬復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu),接近體內(nèi)細(xì)胞生長(zhǎng)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)真實(shí)的細(xì)胞生物學(xué)功能。

          2. 準(zhǔn)確建立靶組織模型,有效預(yù)測(cè)病程和藥物反應(yīng)。

          3. 提高藥物篩選和毒理評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性,細(xì)胞3D球狀體的復(fù)雜結(jié)構(gòu)更能反映細(xì)胞對(duì)藥物的反應(yīng),因此在藥物篩選和毒性測(cè)試中能提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

          4. 對(duì)于組織工程和再生醫(yī)學(xué)的研究,3D球狀體模型提供了更適合的平臺(tái),可以用于生物材料的評(píng)估、細(xì)胞植入體內(nèi)前的預(yù)測(cè)性測(cè)試等。因此,細(xì)胞3D球狀體模型對(duì)于疾病模型建立、藥物篩選、毒理評(píng)價(jià)、再生醫(yī)學(xué)等方面的探索具有重要意義。

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          細(xì)胞3D球狀體模型制備方法

          細(xì)胞3D球狀體(Spheroids)制備常用的有4種方法,即懸滴法(圖1A)、磁懸浮法(圖1B)、旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)(圖1C)和超低吸附細(xì)胞培養(yǎng)板(圖1D)。其中,超低吸附細(xì)胞培養(yǎng)板法(Ultra-Low Attachment Plates)操作便捷,對(duì)細(xì)胞損傷小,是目前最-常用的細(xì)胞3D球狀體培養(yǎng)的方法。

          【懸滴法(Hanging Drop)】

          簡(jiǎn)介:細(xì)胞通過(guò)重力沉積在懸掛液滴的底部,并逐漸形成球狀體。將一小滴細(xì)胞懸液(體積為10-30μL)種植在微孔板的蓋子上,然后將微孔板倒置,使細(xì)胞在重力作用下積聚在液滴的底部。

          優(yōu)點(diǎn):具有高通量制備細(xì)胞球狀體的潛力。

          缺點(diǎn):懸滴法通常涉及小體積液體操作,定期更換培養(yǎng)基和細(xì)胞染色都需要較高的實(shí)驗(yàn)操作技能。此外,它耗時(shí)且勞動(dòng)密集,難以實(shí)現(xiàn)3D多細(xì)胞球體的長(zhǎng)期培養(yǎng)。


          【磁懸浮法(Magnetic-based levitation)】

          簡(jiǎn)介:利用磁場(chǎng)將含有納米顆粒的氧化鐵細(xì)胞團(tuán)簇在一起形成球狀體。

          優(yōu)點(diǎn):可控制細(xì)胞群的幾何形狀,能實(shí)現(xiàn)不同種細(xì)胞在共培養(yǎng)過(guò)程中的多細(xì)胞聚集。

          缺點(diǎn):細(xì)胞球體的大小和形狀難以控制,均勻性差。


          【旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)(Spinner Flasks )】

          簡(jiǎn)介:通過(guò)模擬微重力將細(xì)胞保持在動(dòng)態(tài)液體中。沿其水平軸旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)容器以完-全混合細(xì)胞。通過(guò)調(diào)節(jié)反應(yīng)器的速度,可以將流體沖擊力和剪切力降至最-低。形成3D細(xì)胞球體后,反應(yīng)器繼續(xù)以特定速度旋轉(zhuǎn),以防止球體相互聚結(jié)。

          優(yōu)點(diǎn):可模擬人體內(nèi)的動(dòng)態(tài)條件,適用于細(xì)胞的長(zhǎng)期培養(yǎng),便于大規(guī)模生產(chǎn)等。

          缺點(diǎn):培養(yǎng)系統(tǒng)依賴(lài)性大,培養(yǎng)對(duì)象只能是各相同性的組織和器官,如軟骨、肝等,不適于各相異性的組織器官。


          【超低吸附細(xì)胞培養(yǎng)板(Ultra-Low Attachment Plates)】

          簡(jiǎn)介:超低吸附板中的低吸附力促進(jìn)細(xì)胞自聚成球體,盡可能的降低細(xì)胞貼附、蛋白吸收和酶活性,維持細(xì)胞以懸浮不貼壁的狀態(tài)生長(zhǎng)。

          優(yōu)點(diǎn):超低吸附表面培養(yǎng)方法方便簡(jiǎn)潔,可實(shí)現(xiàn)3D球體的長(zhǎng)期培養(yǎng)和異質(zhì)細(xì)胞的共培養(yǎng)。

          缺點(diǎn):對(duì)細(xì)胞活性要求較高,并不適用于所有細(xì)胞形成細(xì)胞球。

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          圖1 細(xì)胞球狀體培養(yǎng)示意圖(來(lái)源:Biofabrication、Nat Nanotechnol&Nanomaterials)


          IPHASE相關(guān)產(chǎn)品

          鑒于細(xì)胞3D球狀體模型在藥物篩選、疾病模型建立及再生醫(yī)學(xué)等研究應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì),IPHASE作為體外研究生物試劑引-領(lǐng)者,憑借先進(jìn)的設(shè)備,專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和多年研發(fā)的經(jīng)驗(yàn),在已有的原代肝細(xì)胞基礎(chǔ)上,聚焦研發(fā)細(xì)胞3D球狀體模型,旨在為廣大客戶(hù)提供更為合適的體外藥物開(kāi)發(fā)和篩選細(xì)胞模型。IPHASE現(xiàn)已推出可用于細(xì)胞球狀體培養(yǎng)的超低吸附培養(yǎng)板(Ultra-Low Attachment surface,Plates)。該培養(yǎng)板表面具有高度抗吸附特性的親水涂層,使細(xì)胞無(wú)法貼壁生長(zhǎng),更容易相互接觸聚集成球體,大大簡(jiǎn)化了細(xì)胞球狀體培養(yǎng)的復(fù)雜程序。同時(shí),借助于超低吸附培養(yǎng)板形成的細(xì)胞球體體積均勻,通常每孔形成一個(gè)大小均一的細(xì)胞球,且試驗(yàn)結(jié)果重復(fù)性好,適用于高通量分析。


          為驗(yàn)證超低吸附培養(yǎng)板產(chǎn)品性能,IPHASE技術(shù)人員用HEK293T細(xì)胞、人的胚胎腎細(xì)胞及HepG2細(xì)胞進(jìn)行培養(yǎng)測(cè)試,以3000-5000個(gè)細(xì)胞/孔接種于超低吸附96孔培養(yǎng)板中,培養(yǎng)24-48h后觀察細(xì)胞成球性能,結(jié)果顯示這3種細(xì)胞均可形成球狀體,表面幾乎無(wú)細(xì)胞貼壁。表明IPHASE研發(fā)的超低吸附培養(yǎng)板可快速實(shí)現(xiàn)重復(fù)度高、一致性好、結(jié)果可靠的細(xì)胞球狀體培養(yǎng),是細(xì)胞3D球狀體模型制備的一大“神器”。

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          以下為IPHASE 3D球狀培養(yǎng)所需的超低吸附培養(yǎng)板及部分原代肝細(xì)胞產(chǎn)品信息,方便廣大客戶(hù)選購(gòu)。

          貨號(hào)

          產(chǎn)品名稱(chēng)

          規(guī)格

          0193601.11

          超低吸附培養(yǎng)板,平底96孔,無(wú)菌

          1個(gè),平底96孔,無(wú)菌包裝

          0193601.12

          超低吸附培養(yǎng)板,平底96孔,無(wú)菌

          5個(gè),平底96孔,無(wú)菌包裝

          0193601.21

          超低吸附培養(yǎng)板,U96孔,無(wú)菌

          1個(gè),U96孔,無(wú)菌包裝

          0193601.22

          超低吸附培養(yǎng)板,U96孔,無(wú)菌

          5個(gè),U96孔,無(wú)菌包裝

          085A11.23

          人原代肝細(xì)胞

          4-6million

          01931B1.11

          食蟹猴肝細(xì)胞

          2/5 million

          01931B2.11

          恒河猴肝細(xì)胞

          2/5 million

          01931C1.11

          比格犬肝細(xì)胞

          2/5 million

          01931D1.11

          SD大鼠肝細(xì)胞

          2/5 million

          01931E1.11

          ICR/CD-1小鼠肝細(xì)胞

          2/5 million

          01931H1.21

          小型豬肝細(xì)胞

          2/5 million

          01931I1.11

          新西蘭兔肝細(xì)胞

          2/5 million

          0193301.21

          肝細(xì)胞代謝培養(yǎng)基

          10mL

          0193301.11

          肝細(xì)胞復(fù)蘇培養(yǎng)基

          10mL

          0193301.32

          肝細(xì)胞鋪板培養(yǎng)基

          20mL

          0193301.43

          肝細(xì)胞維持培養(yǎng)基

          50mL

          IPHASE/匯智和源憑借多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),推出了多領(lǐng)域、多種類(lèi)的高-端科研試劑,為藥物早期研發(fā)提供篩選工具,為生命科學(xué)領(lǐng)域的探索提供新材料、新方法和新手段,為食品、藥品、化學(xué)品等的遺傳毒性研究提供便捷產(chǎn)品,望廣大科研工作者咨詢(xún)。


          參考文獻(xiàn):

          [1] Decarli MC, Amaral R, Santos DPD, Tofani LB, Katayama E, Rezende RA, Silva JVLD, Swiech K, Suazo CAT, Mota C, Moroni L, Moraes ?M. Cell spheroids as a versatile research platform: formation mechanisms, high throughput production, characterization and applications. Biofabrication. 2021, 8;13(3).

          [2] Souza, G., Molina, J., Raphael, R. et al. Three-dimensional tissue culture based on magnetic cell levitation. Nat Nanotechnol. 2010, 5, 291–296.

          [3]   Van Zundert, Indra, Beatrice Fortuni, and Susana Rocha. From 2D to 3D Cancer Cell Models—The Enigmas of Drug Delivery Research. Nanomaterials. 2020, 10(11):2236.

          [4]   盧曉琴,劉曉鳳,鐘浩,等. 三維細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)及其應(yīng)用進(jìn)展[J].生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)雜志,2023,40(3):602-608.


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