产品名称 | Celartia PetakaG3新型细胞培养装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | celartia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | Celartia PetakaG3新型细胞培养装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 181618101725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明
Celartia公司开发的PetakaG3TM新型细胞培养装置,利用可视化的密封技术,降低了污染的风险;特的气体交换阻隔系统,使其不需要CO2和湿度控制即可实现细胞健康生长。该培养装置还化培养基/细胞产量比值和生长因子需求,并实现了在同一块培养板装置里细胞的培养和收集,操作简便,功能多样。
注:LOT:Low Oxygen Turnover
一、氧气浓度:
Petaka(缺氧室)在正常大气(21% 氧气)中培养,在细胞培养的培养基中提供逐渐降低的溶解氧 (DO) 浓度,始终在活组织细胞的生理ji限 (Physioxia) 内(图 1)。 细胞培养开始时 DO 浓度相当于动脉血(氧分压 75 mmHg),该浓度足以促进指数细胞生长。随着细胞增殖,浓度自动降低到接近细胞在正常活哺乳动物组织和胚胎发育中接受的那些水平的 DO 浓度,其中 PO2 接近 15 mmHg(参见参考资料),避免由 ROS 形成造成的细胞损伤并促进细胞分化。 毫wu疑问,培养的细胞需要氧气,但不能过量。当细胞在培养基中培养时,在经典的细胞培养设备(如烧瓶和培养皿)中,细胞会暴露于过量浓度的 DO。开放的大气中含有约 20% 的氧气。因此,空气中的氧气在培养基中溶解到其在水中的溶解度ji限,这取决于细胞培养温度、大气压力和培养基的盐度,导致溶解氧浓度对于正常值来说太高了。细胞整合活组织。这是一个伪影,它可能是许多误导性结果和实验设置与体内设置之间差异的来源。 CelartiaTM 细胞培养系统自动平衡培养基中溶解氧的分压为 25 mmHg,再现自然环境中的细胞呼吸和生长条件,即如同在生物体内一样。因此,PetakaTM 生物反应器(已获专利)旨在使用du特的微管气体扩散通道系统为半密封细胞室提供生理呼吸。有了这个系统,细胞环境中的氧气阈值保持在生理水平,类似于生物的自然身体,为干细胞和其他哺乳动物细胞类型创造一个完美的环境。 Celartia 的细胞培养系统能够在含 21% 氧气的培养箱中培养细胞,根据细胞类型和汇合程度,在某些特定条件下将氧气降低至 5% 甚至高达 2%,从而避免使用缺氧室或三个气体培养箱。这些体外“常氧”条件从未在市场上的任何其他生物反应器中可用。 Petaka LOT 平均 DO = 1 mg/L(0.5 至 1.1 mg/L,取决于细胞类型),相当于组织中的平均 22.7 mmHg (Torr) 或相当于缺氧室中的平均 3.11 %O2。 Petaka HOT 平均 DO = 3 mg/L(2.8 至 3.2 mg/L,取决于细胞类型),相当于组织中的 66.5 mmHg 或相当于缺氧室中的 9.33 %O2。
PetakaG3 2% 氧气(用于细胞培养的自主生理室)
二、wu需二氧化碳培养箱
基于厄尔盐的培养基用碳酸氢盐/碳酸系统缓冲。这些缓冲液依赖于碳酸的生理相关 pKa 以及气态和介质中溶解的二氧化碳的平衡,以维持 5% 至 10% CO2 培养箱中的 pH 值。
三、微重力和 3D 细胞培养
囊性 3D 细胞培养 该系统适用于通过可溶性介质研究细胞间相互作用,使用简单而du特的生物反应器 Petaka G3。从概念上讲,该生物反应器允许: 1) 一种以上细胞类型的生长,由充满培养基的间隙隔开。 2)数百万个细胞的生长,让重复细胞取样操作不中断培养。 3) 对共培养中包含的不同细胞类型进行单du取样。 4) 重复培养基更新和取样操作而不中断培养。 这个概念的生物产品是“囊状 3D 细胞培养物”,它在单个体积中提供至少三个du立的细胞片,有或没有基质,生长边界明确,围绕囊袋(囊肿)有 15 到 25毫升共享媒体(见上图)。该系统是一个立方体结构,具有 6 个边或 3 对彼此面对的相对壁。在该系统中,中央腔或囊肿接收周围细胞分泌或释放的物质,包括代谢物、细胞外细胞器、外泌体、脱落的微泡、凋亡小泡等。细胞粪便附着在细胞壁上,未包被或被特定的单分子基质(如层粘连蛋白、玻连蛋白、胶原蛋白等)或分子混合物(如基质胶或其他)包被,这些都有助于细胞通过整合素附着。装置的一侧可能涂有一层厚厚的半固体凝胶,允许形成细胞簇和细胞渗透评估(入侵测定)。 形成壁的细胞释放的可溶性分泌物和颗粒元素随机循环通过囊肿介质,如囊胚、卵巢卵泡等。这些悬浮元素与由受控温度梯度产生的柔和缓慢对流流拖曳的其他壁细胞接触。许多生理反应是由可溶性分子和颗粒元素控制的,例如活细胞释放的外泌体 细胞的底部侧层受到颗粒元素的影响,它通过重力沉降接收由上层细胞释放的密度大于1的元素;如果装置受到方便的离心作用,当暴露于成倍的 g 力矢量时,这种影响对生活在囊肿一侧的细胞会更加强烈。 通过精度控制缺氧、接近生理溶解氧(约 2 ppm)、二氧化碳控制和脱水控制(Petaka G3 条件),这些培养物可以进化超过 2 周,允许长期的细胞间相互作用。囊肿培养系统(Petaka G3 装置)允许单du释放细胞或每种细胞类型的样本的游离酶细胞,因此每侧du立取样以进行显微镜检查、FACS、PCR 或生物化学分析 。
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