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三維貼壁細胞和懸浮細胞低剪切力培養(yǎng)系統(tǒng)
簡要描述:

三維貼壁細胞和懸浮細胞低剪切力培養(yǎng)系統(tǒng)通過模擬體內微環(huán)境、優(yōu)化流體動力學和生物反應器設計,為生物醫(yī)學研究提供了更精準的體外模型。隨著商業(yè)化產(chǎn)品的普及和技術瓶頸的突破,這一領域將推動精準醫(yī)學與再生醫(yī)學的革新。

  • 產(chǎn)品型號:Cellspace-3D
  • 廠商性質:生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2025-06-04
  • 訪  問  量:74

詳細介紹

品牌賽奧維度應用領域醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合

三維貼壁細胞和懸浮細胞低剪切力培養(yǎng)系統(tǒng)

三維貼壁細胞和懸浮細胞低剪切力培養(yǎng)系統(tǒng)解析


一、技術核心:模擬體內微環(huán)境,降低機械應力

1.微重力與流體動力學優(yōu)化

三維貼壁細胞系統(tǒng):通過旋轉壁容器(RWV)或隨機定位儀(RPM)消除重力主導的沉降效應,使細胞在懸浮狀態(tài)下自由聚集,形成三維細胞團或類器官。例如,NASA開發(fā)的RWV生物反應器通過多軸旋轉和氣體滲透膜維持氧氣與營養(yǎng)物質的均勻擴散,同時采用層流設計或低速旋轉(<10 rpm),將剪切力降低。

懸浮細胞系統(tǒng):以ClinoStar為代表,利用微重力模擬和旋轉反應器(ClinoReactor)原理,使細胞在懸浮狀態(tài)下形成3D球狀體或類器官。系統(tǒng)通過液體黏度與旋轉抬升力平衡重力,結合主動擴散機制(如旋轉反應器)稀釋擴散耗竭區(qū),維持細胞活性,剪切力可低至0.01 Pa。

2.細胞自組裝與結構特征

細胞通過細胞間黏附分子(如E-鈣黏蛋白、整合素)自發(fā)聚集,內部形成梯度氧分壓、代謝物濃度及細胞外基質(ECM)沉積,更接近體內組織微環(huán)境。例如,3D腫瘤球狀體可重現(xiàn)腫瘤缺氧核心、耐藥性及侵襲性,用于抗癌藥物篩選。


二、系統(tǒng)類型與商業(yè)化進展

1.三維貼壁細胞培養(yǎng)系統(tǒng)

代表設備:NASA的RWV生物反應器、Synthecon的Harvey系統(tǒng)、Emulate的Organ-Chip。

國內進展:北京科譽興業(yè)的TDCCS-3D系統(tǒng)通過模塊化設計和自動化監(jiān)控(如pH、溶氧在線檢測),解決了單批次培養(yǎng)體積有限(<100 mL)的問題,降低了成本。

2.懸浮細胞培養(yǎng)系統(tǒng)

代表設備:ClinoStar系統(tǒng)結合微流控灌注技術,實現(xiàn)了營養(yǎng)/氧氣的動態(tài)補充,解決了細胞團中心區(qū)域壞死問題。

應用優(yōu)勢:無需支架或凝膠,減少剪切力,允許球狀體/類器官長至1毫米以上且中心無壞死。


三、應用場景與挑戰(zhàn)解決方案

1.生物醫(yī)學研究應用

腫瘤研究:3D腫瘤球狀體模擬腫瘤缺氧核心和耐藥性,用于抗癌藥物篩選(如PD-1抑制劑療效測試)。

神經(jīng)退行性疾?。耗Mβ-淀粉樣蛋白在3D腦類器官中的沉積,加速阿爾茨海默病機制研究。

器官芯片開發(fā):結合微流控技術構建血管化3D組織模型(如肝、腎),用于毒性測試或移植前評估。

干細胞分化:微重力促進干細胞向特定譜系(如軟骨、心肌)高效分化,減少二維培養(yǎng)中的去分化風險。

2.技術挑戰(zhàn)與解決方案

規(guī)模擴展:現(xiàn)有系統(tǒng)單批次培養(yǎng)體積有限,需通過模塊化生物反應器陣列和自動化監(jiān)控擴大規(guī)模。

營養(yǎng)/氧氣擴散限制:引入微流控灌注系統(tǒng)或聲波操控技術,實現(xiàn)動態(tài)補充與代謝物清除。

細胞團異質性分析:結合單細胞測序和空間轉錄組學技術,解析3D細胞團內部異質性。

無損監(jiān)測:開發(fā)基于光聲成像或拉曼光譜的技術,實現(xiàn)細胞團功能與結構的同步表征。


四、未來趨勢:從基礎研究到個性化醫(yī)療

隨著技術迭代,低剪切力培養(yǎng)系統(tǒng)將從基礎研究向以下領域延伸:

1.個性化醫(yī)療:利用患者來源的細胞構建3D疾病模型,實現(xiàn)精準藥物篩選。

2.太空生命支持:模擬微重力環(huán)境下的細胞行為,為長期太空任務中的宇航員健康保障提供數(shù)據(jù)支持。

3.再生醫(yī)學:結合生物3D打印技術,構建復雜組織工程產(chǎn)品(如膝關節(jié)軟骨修復)。


結語:三維貼壁細胞和懸浮細胞低剪切力培養(yǎng)系統(tǒng)通過模擬體內微環(huán)境、優(yōu)化流體動力學和生物反應器設計,為生物醫(yī)學研究提供了更精準的體外模型。隨著商業(yè)化產(chǎn)品的普及和技術瓶頸的突破,這一領域將推動精準醫(yī)學與再生醫(yī)學的革新。


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