北京西美杰科技有限公司
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3D細胞培養Z佳解決方案——北京西美杰
2015-9-7 閱讀(905)
提 供 商 | 北京西美杰科技有限公司 | 資料大小 | 4.5KB |
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資料圖片 | 下載次數 | 194次 | |
資料類型 | JPG 圖片 | 瀏覽次數 | 905次 |
3D細胞培養*解決方案——北京西美杰科技有限公司
3D細胞培養的主要應用:
領域 | 課題 | 研究目的 |
腫瘤研究 | 法篩選抗腫瘤新藥 | 藥物毒理分析 |
篩選抗腫瘤新藥 | 細胞間的相互作用 | |
生長支架優選化,藥物篩選 | 細胞-基質-藥物相互作用 | |
腫瘤侵入,腫瘤-周圍組織相互影響 | 單一細胞類型的Sorting in和Sorting out | |
循環系統和心臟組織工程 | 膠原蛋白基質 | 發育生理學研究 |
再生過程 | 心內膜炎病理過程 | |
生長基質和生長因子 | 腫瘤生長抑制 | |
生長支架植入 | 主動脈瓣膜替代品 | |
彈性蛋白, 膠原蛋白 | 血管替代品 | |
增生和發育 | 血管植入 | |
軟骨和骨組織工程 | 細胞外基質 | 干細胞發育潛力 |
聚合物生長支架 | 細胞分化 | |
復合組織培育 | 組織間相互作用 | |
牙本質再生 | 牙替代品 | |
模擬生物支架 | 生物材料研究 | |
氧氣供應 | 骨血管化 | |
神經系統組織工程 | 藥物測試 | 毒理實驗 |
和生物材料的接觸效應 | 生物材料的體內可降解性 | |
生長支架 | 再生過程 | |
信號識別 | 組織整合 | |
微質量培養 | 干細胞分化潛力 |
美國101Bio研發的3D細胞培養基質膠——Col-Tgel具有目前市場上產品無法媲美的優勢:
- 產品為純的膠原,無其他雜質,如生長因子,激素等,產品穩定,批間差極小,同時減少了干擾因素;
- 室溫操作即可,無需在冰上進行;
- 耗時短,3D培養僅需3步完成,全程不超過1個小時;
- 有3種不同的硬度,可根據細胞樣本選擇zui合適的硬度產品;
- 高透明度,便于觀察;
- 2ml包裝,使用方便,無需反復凍融;
Col-Tgel(101Bio)產品信息:
貨號 | 硬度 | 包裝 | 適用樣本 |
P720S-1 | Soft | 1 mL | Circulating cells, Nerve cells, BT474, HL60, P39 |
P720S-10 | Soft | 10 mL | |
P720M-1 | Med | 1 mL | Muscle cells, Adipose cells, C2C12, HepG2 |
P720M-10 | Med | 10 mL | |
P720H-1 | Stiff | 1 mL | Bone cells |
P720H-10 | Stiff | 10 mL | |
P720SMH-3 | S/M/H | 1 mL x 3 | A combo of P720S-1, P720M-1, P720H-1 for customer testing their cells. |
Col-Tgel(101Bio)與市場同類產品性能比較:
| Col-Tgel(101Bio) | Matrigel(BD) | Hystem gel(Sigma) |
成分 | 部分變性的膠原 | 由小鼠肉瘤細胞產生的凝膠蛋白 | 透明質酸,聚乙二醇二丙烯酸酯 |
無生長因子 | 是 | 否(低生長因子) | 是 |
穩定性 | 是 | 否,動物來源,差異大 | 否,保存困難,不穩定 |
不同硬度 | 是 | 否 | 是 |
室溫操作 | 是 | 冰上操作 | 是 |
實驗耗時 | 僅3步,60min | 復雜的多步操作,>2h | 8h |
凝固時間 | 可控,易于使用 | 不可控 | 不可控 |
透明度 | 是 | 半透明,不能通過顯微鏡觀察 | 是 |
腫瘤生長 | 是 | 是 | 是 |
為什么要做3D細胞培養?
傳統的常規細胞培養由于細胞在體外改變的環境下增生逐漸喪失了原有的性狀,往往和體內情況不相符;而動物實驗*在體內進行, 但由于體內的多種因素制約以及體內和外界環境相互影響而變得復雜化, 難以研究單一過程,且難以研究中間過程。
而3D細胞培養是是以膠原水凝膠為細胞外基質支架,使細胞能夠在載體的三維立體空間結構中遷移、生長。是介于單層細胞培養與動物實驗之間的一種技術,既能zui大程度的模擬體內環境,又能展現細胞培養的直觀性及條件可控性的優勢。
使用參考文獻:
1. Kuwahara, Kenrick, Zhi Yang, Ginger C. Slack, Marcel E. Nimni, and Bo Han. "Cell delivery using an injectable and adhesive transglutaminase–gelatin gel."Tissue Engineering Part C: Methods 16, no. 4 (2009): 609-618.
2. Kuwahara, Kenrick, Josephine Y. Fang, Zhi Yang, and Bo Han. "Enzymatic crosslinking and degradation of gelatin as a switch for bone morphogenetic protein-2 activity." Tissue Engineering Part A 17, no. 23-24 (2011): 2955-2964.
3. Fang, Josephine, Zhi Yang, ShihJye Tan, Charisse Tayag, Marcel E. Nimni, Mark Urata, and Bo Han. "Injectable gel graft for bone defect repair."Regenerative medicine 9, no. 1 (2014): 41-51.
4. Tan, ShihJye, Josephine Y. Fang, Zhi Yang, Marcel E. Nimni, and Bo Han. "The synergetic effect of hydrogel stiffness and growth factor on osteogenic differentiation." Biomaterials 35, no. 20 (2014): 5294-5306.
5. Fang, Josephine Y., Shih-Jye Tan, Zhi Yang, Charisse Tayag, and Bo Han. "Tumor Bioengineering Using a Transglutaminase Crosslinked Hydrogel." PloS one 9, no. 8 (2014): e105616.