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上海晶安生物
3D 细胞培养:广泛应用于 3D 细胞培养,能够维持细胞球状体的形态,提高球状体培养结果的可重复性,为研究细胞间相互作用、细胞分化、疾病发生机制等提供更接近生理状态的模型。
杂交瘤细胞生产:适合杂交瘤细胞生产以及通过有限稀释进行克隆分离,可防止细胞粘附,有助于获得单个的杂交瘤细胞,提高单克隆抗体的制备效率。
细胞分析:在细胞分析实验中,如细胞毒性检测、细胞凋亡检测等,可减少细胞与孔板表面的非特异性结合,使实验结果更加准确可靠。
药物筛选:在药物筛选领域,可用于构建高通量筛选模型,对大量化合物进行细胞水平的活性筛选,减少药物与孔板表面的吸附,提高筛选的准确性和效率。
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文献和实验简介 实体瘤以三维(3D)空间构象生长,导致氧和营养物质以及其他物理和化学应力的异质性暴露。为了模拟三维空间构象,在肿瘤研究中普遍使用三 维体外培养模型。肿瘤干细胞 (CSC) 是指肿瘤内具有自我更新能力的那一小部分细胞,常常在化疗治疗后驱动肿瘤恶变和复发。传统上,肿瘤干细胞会从癌细胞系和肿瘤活检组织中分离出来,并在三维肿瘤球状体悬浮培养物中生长。 本实验方案描述了一种以 96 孔球形微孔板制备和培养肿瘤球状体的基本方法。这种基础培养和测定实验方案适用于所有球形微孔板。表 2 提供了将 96
。 向微型化分析的方向发展 小型化分析设备,如微矩阵和微流装置,已经得到充分的发展,同时不同的,基于传统的小规模分析的方法也得到进一步发展,如微孔板。 微矩阵 通过荧光检测的核酸微矩阵(基因芯片)是已经成熟建立的分析工具,它革命性地推进了基因分析和医学诊断。因为任何类型配体结合的相互作用(如抗原-抗体,蛋白质-蛋白质,配体-受体)都可以利用蛋白微矩阵,所以蛋白微矩阵越来越成为一种普遍的医学研究、诊断、蛋白组学和药物开发的工具。 现在已经发展了一种CL微矩阵,它是把单克隆抗体点到传统的96孔微孔板
因子)的能力;或者要大规模的培养某种细胞,以获得它们的分泌产物。因此研制出无血清培养基一直是生物科学工作者努力的目标。上海恒利安生物科技有限公司已成功开发了商业化的多种无血清培养基,可满足众多厂商的需求。 一、无血清培养基的基本配方:基本成分为基础培养基及添加组分两大部分。 用于生物制药和疫苗生产的细胞在体外培养时,多数呈贴壁生长或兼性贴壁生长;而当其在无血清、无蛋白培养基中生长时,由于缺乏血清中的各种粘附贴壁因子如纤粘连蛋白、层粘连蛋白、胶原、玻表粘连蛋白,细胞往往以悬浮形式生长。 添加
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