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格瑞纳生物科技(上海)有限公司
NanoShuttle™-PL是由金、氧化铁和聚L-赖氨酸(PLL)组成的纳米颗粒(~50nm)。在大约50pg/细胞的浓度下,通过PLL以静电作用附着于细胞膜上,使细胞磁化。 在这种机制中,少量的NanoShuttle™-PL非特异性地附着在细胞膜上,呈现一种稀疏的分布,就像洒了胡椒粉一样。进行磁悬浮或磁性生物打印时,在大约50-500G的磁场中,30pN/细胞的轻微磁力就足以吸引细胞。

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文献和实验3D Biosciences的磁力驱动3D细胞培养做一简要介绍:美国n3D Biosciences,Inc 以磁化细胞培养技术为基础,研发出一系列磁力驱动3D细胞培养产品。 磁化细胞培养技术:以NanoShuttle(一种生物相容性磁性纳米颗粒)为中心,将其加入到细胞或培养基中磁化细胞,然后再使用磁力驱动器,就可以让细胞进入磁悬浮状态或将细胞打印(printing)成具有结构和生物性能的典型3D模型(环状或微球状)。 对于96孔板试剂盒来说,磁力驱动器有两种:Dot磁力驱动器和Ring磁力驱动
简便而且细胞的活性也更高,”InfiniteBio公司的总裁Akiko Futamura说。 Microtissues公司和Nano3D Biosciences公司也有无支架的3D培养系统。还记得2010年美国研究者们利用3D培养皿制造人造卵巢么,他们找到的合作公司就是Microtissues公司,该公司能为您提供由琼脂 糖制成的3D Petri Dish®系统。而Nano3D Biosciences公司的Bio-Assembler™1采用的方法是磁悬浮,该产品的磁性纳米颗粒能够
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