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(一)功能应用
Kilby Biotech 研制生产的3D悬浮细胞培养系统,可以提高细胞的活力和成熟度,减少细胞凋亡和坏死的风险,有助于提高干细胞的效率和标准化。
(二)性能特点
温和的低剪切应力,促进营养物质,气体和代谢物的交换
摇摆灌注或微重力旋转多种方式,既防止悬浮细胞发生沉降又可避免损伤细胞
高扩散环境,允许细胞3D自组装,促进长期培养过程中球状体内部细胞的接触和交流,生产有功能性的类器官结构
适合多种细胞类型,无论是患者来源,原代的,干细胞或者细胞系,使得体外细胞模型更能模拟体内的结构与功能
(三)应用案例
301总医院,中国科学院动物研究所/北京干细胞与再生医学研究院

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文献和实验相关专题 研究复杂的细胞和组织,及其信号传导与调控可不是件容易事。而模拟细胞或组织环境,建立最接近体内天然条件的实验系统同样困难。这就是3D细胞培养 所面临的挑战,3D培养系统旨在更好的模拟细胞的体内生长环境,为其创造更天然的家。近来越来越多的证据表明,3D细胞培养系统比传统2D培养系统更贴近体内的生理条件。也许3D培养系统的最大价值在于,其更接近体内环境的系统能够有效的辅助药物研发。“3D细胞培养的主要优势在于,能够在研究早期
Sci Adv:张华团队阐明成年卵巢血管新生模式并提出延缓生殖衰老新策略
该系统,对成年卵巢的血管系统进行了 3D 重构解析,并证实了生长卵泡及其衍生结构黄体是成年卵巢血管新生的发生中心。同时,借助于体外活体成像结合荧光卵泡培养系统,此项研究揭示了在卵泡发育过程中,活跃的血管新生遵循尖端细胞引导以及套叠两种血管新生发育模式完成卵泡血管网络的构建。 而通过在体卵泡移植手段,研究证实了单个生长卵泡通过其膜层内部活跃的血管新生构建了相对独立的卵泡血管网络,并且卵泡血管网伴随着卵泡功能的终止(闭锁或排卵)而被彻底清除。上述机制研究揭示了成年卵巢中血管新生的独特发生模式,并提
而言,他们利用悬浮球培养使得 iPSCs 分化成拟胚体(embryoid bodies,mEBs)。随后,研究人员将 mEBs 培养于 3D 培养系统,生成类似于乳腺的类器官。这一培育过程需要用到基质胶、乳腺发育相关的激素及生长因子等化合物。二步法构建乳腺类器官的过程[3]基于二步法获得的乳腺类器官,经验证成功表达有乳腺标志物(例如 lactalbumin/LALBA、EpCAM、 CK14 和 P63)。这意味着,在特定条件下由 iPSCs 分化、培育而来的类器官具备乳腺的关键特征。虽然尚且不能完美复制











