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    2020-7-22

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rccs-3d模拟微重力环境三维细胞培养系统背景介绍?

       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---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,rccs-8d,如回转器,随---机(rpm),自由落体机(ffm)和抛物线飞行飞机被开发。1系统会创建一个微重力环境(x大可达到1:1000)来模拟生命体内的微环境,---细胞能够完全继承原有的特征。

        nasa---开发了在地球上提供“模拟微重力”的旋转壁容器(rwv)生物反应器。 装置的旋转运动抵抗重力以将细胞保持在“模拟微重力”环境中。 在这些条件下,在旋转壁血管内生长的细胞---在一起形成与3d组织结构相当的3d多细胞结构或团块,如果不同的细胞类型一起培养,rccs-2d,甚至更多(7)。 该装置在1993年工业生产,并且因为许多人已经对用rwv获得的3d培养物进行了重要研究。经过优化设计的工程组织植入体内后,还可与受体的活组织有机地整合,可以达到---的治x疗目的,是其它传统治x疗方式所---的。很快研究不是专门集中在微重力或g力减少,重力矢量方向和超重力也是重力作为重力的增量重要。









rccs-3d3d三维细胞培养亮点和趋势?

rccs-3d3d三维细胞培养亮点和趋势?

       3d培养体系为细胞提供类似体内生长环境的支架或基质,细胞通过紧密连接或缝隙连接等连接方式建立细胞间及细胞与胞外基质间的联系,形成一定的三维结构,与体内细胞生长情况更为相似;通过不断的努力,我司在该领域的技术能力---提高,并得到syntheconinc。因此,3d细胞培养既能保留体内细胞微环境的物质结构基础,又能体现细胞培养的直观性及条件可控制性,把体外无细胞及单层细胞培养体系与组织器x官及整体研究联系起来.


      现在认为,常规方法无法实现完全---的组织重建, 即由离体细胞完全在体外重建组织。其主要原因是:静止培养时,由于培养容器中的营养物质、气体及代谢产物浓度不均一, 容易导致载体内代谢废物蓄积,局部ph 值升高,中心部位的细胞不能获得充足的养分,生长迟缓或停滞[9] 。因而细胞只能呈单层生长,细胞密度低,无分化现象。搅拌式发酵罐培养虽然可以克服静止培养的缺点,但由于培养液被搅动时产生的高剪切力,极易损伤细胞,rccs-4d,并抑制细胞的组织特---分化。搅拌培养一般只能获得直径在1mm以下的多细胞球状体,rccs,细胞呈现轻度分化,细胞球状体中心常出现细胞坏死。它是一种完全充满液体的生物反应器,以水平方向为轴作旋转运动,这种培养环境形成湍流较少,剪切力低,物质传递,并有丰富的供氧。更重要的是,在常规培养方法中,由于重力的作用,分离的细胞在培养液中自然沉降,---了细胞与细胞、细胞与基质之间的三维随机组合与共同定位(co - localization) ,细胞间无法实现类似胚胎发育过程中的三维接触和按极性的定向排列,因此只能呈现二维生长,在培养器皿表面平铺,不能形成立体结构[10]。

      生物反应器模拟的微重力环境弥补了常规细胞培养的缺点,开辟了体外细胞培养的新---,也为组织构建提供了技术支持。

模拟微重力环境具有如下特点:低剪切力对细胞无机械性损伤,它是通过固体旋转匹配微载体和培养液的浓度来实现的;富含氧而不引起涡流,物流转移率高。气体渗透膜则提供了被动的气体交换,它为适宜的生长环境提供了气体,防止了湍动引起的气泡/气室[11];随机化的重力向量(randomized gravitational vectors) 可能直接影响基因表达,或间接促进细胞自分泌/ 旁分泌,有利于细胞间信号转导 ;因此,3d细胞培养既能保留体内细胞微环境的物质结构基础,又能体现细胞培养的直观性及条件可控制性,把体外无细胞及单层细胞培养体系与组织器x官及整体研究联系起来。细胞有一定程度的自由三维空间,有利于细胞—细胞、细胞—基质间按组织学特性相互接触,有利于---,且不易形成坏死中心[10];微重力在组织培养时还具有高保真度的优点。

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