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文档简介

细胞培养中的三维基质,细胞培养中的三维基质,杨文清11208120,1,三维细胞培养技术( three-dimensional cell culture,TDCC) 是指将具有三维结构不同的载体与各种不同种类的细胞在体外共同培养, 使细胞能够在载体的三维立体空间结构中迁移、生长, 构成三维的细胞载体复合物。,2,3,4,海藻酸钙凝胶:,海藻酸钙凝胶包埋法是将动物细胞与一定量的海藻酸钙溶液混合均匀,然后滴到一定浓度的氯化钙溶液中,形成直径约1mm的内含动物细胞的海藻酸钙胶珠,分离洗涤后即可用于培养。此法操作时条件温和,对活细胞损伤小。但固定后机械强度不高。为了大量制备海藻酸钙凝胶包埋的固定化细胞,国外已有专门的固定喷嘴设备可供使用。,5,琼脂糖凝胶:,琼脂糖凝胶可用二相法制得。将含有细胞的琼脂糖溶液分散到一个水部溶相中(如石蜡油),形成直径约0.2mm的凝胶珠,移去石蜡油后,细胞即可进行培养。同海藻钙一样,琼脂糖更适合培养悬浮细胞,尽管凝胶珠的形成过程很复杂,目前放大体积不足20L。但琼脂糖凝胶无毒性,具有较大的空隙,可以允许大分子物质自由扩散,因此该法适合于蛋白质物质的连续生产。有人曾用琼脂糖包埋杂交瘤细胞和淋巴细胞生产单克隆抗体和白细胞介素。,6,血纤维蛋白:,将动物细胞和血纤维蛋白原混合,然后加入凝血酶。凝血酶将血纤维蛋白原转化为不溶性的血纤维蛋白,将动物细胞固定在其中。血纤维蛋白可以促进细胞贴壁,因此两种类型的细胞都适于培养。而且基质高度多孔,允许大分子物质自由扩散,但机械强度差,对剪切力很敏感。,7,血管内皮细胞的三维培养:,在三维培养的情况下,内皮细胞通过空间增殖、迁移和锚定,可形成管状结构, 比二维平面培养更适合用于血管新生的研究。不同的立体培养模型可用于不同目的的研究。,8,三维培养模型因能用于观察血管新生过程的更多方面,例如内皮细胞的出芽等,因而比二维培养有更多优点。在三维培养模型中使用合适的三维基质,可使激活的内皮细胞长入三维基质,合适的三维基质包括胶原胶(col lagen gel)、血凝块(pla sma clot)、纤维蛋白胶(fibrin gel)、基底膜基质复合物(matrigel), 或者以上几种蛋白质的混合物。型胶原在三维培养基质中使用最广泛。型胶原是体内含量最多的细胞外基质蛋白,其酸性可溶成分被中和后,能在体外37 温度下形成凝胶。将细胞接种于其表面或其内部,可观察到细胞形态的变化和管状结构的形成过程。因此这样的培养能模拟体内的血管新生过程。,9,三维立体培养的方法有多种,常用的有胶内培养模式(细胞与胶原胶混合)、胶上培养模式(细胞生长于胶原胶表面)和三明治培养模式(细胞生长于两层胶原中间)。胶内培养模式可用于观察血管生成(vasculogenesis)过程, 即模拟体内血管从无到有的过程。在胶上培养模式和三明治培养模式中,内皮细胞出芽并形成管腔,与血管新生相仿,可模拟体内从原有血管处发芽生成新血管的过程。除了形态学观察外,还可以用胶原酶消化胶原块并收集细胞,进行其他后续研究。,10,谢谢!,资料来源:,

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