3D培养好在哪?
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- 来源:
- 发布时间:2020-07-01
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【概要描述】三维细胞培养,是相对于传统的二维单层细胞培养来说的,three-dimensional cell culture,TDCC,简称3D培养(二维细胞培养简称2D培养),华龛生物为细胞提供的是一种有材料支撑的细胞嵌在材料内生长的三维立体的微环境,使在体外高度模拟生物体组织真实的ECM(细胞外基质)得以实现。这项3D培养技术不仅能够保留体内细胞微环境的物质及结构基础,又能展现细胞培养的直观性及条件可控性
3D培养好在哪?
【概要描述】三维细胞培养,是相对于传统的二维单层细胞培养来说的,three-dimensional cell culture,TDCC,简称3D培养(二维细胞培养简称2D培养),华龛生物为细胞提供的是一种有材料支撑的细胞嵌在材料内生长的三维立体的微环境,使在体外高度模拟生物体组织真实的ECM(细胞外基质)得以实现。这项3D培养技术不仅能够保留体内细胞微环境的物质及结构基础,又能展现细胞培养的直观性及条件可控性
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- 发布时间:2020-07-01
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三维细胞培养,是相对于传统的二维单层细胞培养来说的,three-dimensional cell culture,TDCC,简称3D培养(二维细胞培养简称2D培养),华龛生物为细胞提供的是一种有材料支撑的细胞嵌在材料内生长的三维立体的微环境,使在体外高度模拟生物体组织真实的ECM(细胞外基质)得以实现。这项3D培养技术不仅能够保留体内细胞微环境的物质及结构基础,又能展现细胞培养的直观性及条件可控性的优势。
A
要想知道3D培养有哪些好处,首先要知道2D培养存在哪些问题?
养过细胞的同学对这些场景不陌生吧?可能一次养千八百万个细胞还不是什么问题,可以搞定,可是再多点呢?1个亿,10个亿?更多,1000亿(10^11)?再更多……?您有想过吗?
要需要多少培养瓶,多少培养箱,占多大空间?
要用多少培养基?
胰酶消化细胞,是不是细胞状态不好?
不同人操作,养出的细胞是不是不一样?同一人操作,不同阶段培养,细胞是不是存在批次差异?
……等等,2D培养存在问题还是很多的,对不对?
其实,这些也还都是表面问题,更重要更核心本质的问题是:它是失真的!
生物体内细胞原本是生长在一个三维立体的微环境中,移到体外我们人为活生生地将她变为二维平面培养(很残忍~),让她依附平板生长。这也是导致很多细胞药物研发中上到动物模型阶段成功率很低的原因,有没有?!所以,从一定程度讲,2D培养是失去一定生物学及生理学研究意义的
最后,您可能还会发出灵魂的拷问:如何保证细胞的质量稳定性,能标准化生产吗?
华龛生物自主研发的3D干细胞培养技术,不但能一一解决当前二维存在的表观问题,更重要的是能够解决核心本质问题—在微尺度上打造细胞生长的真实三维立体微环境,使工业上标准化量产干细胞成为可能!
B
3D培养具体好在哪儿?
首先,我们创造的是高度仿生的三维立体的细胞微环境,具有真正生物学研究意义和价值。
具体体现:
(1)3D培养的细胞较2D更接近真实状态,细胞药物研发疗效更好;
(2)不用胰酶消化,对细胞损伤更小;
(3)打破对操作人员细胞培养经验的限制,不管新手老手都能养出“一手好细胞”;
(4)对于科研用户,养一个批次足够一个课题组或者某个阶段使用量,不存在批次差异问题;
(5)对于工业用户,能够实现标准化、自动化、规模化生产,保证数量和质量稳定。
其次,3D培养能够帮助用户节省大量成本。
具体体现:
(1)空间、时间、人力的节省;
(2)节省培养基,避免浪费;
(3)节省总成本,提升效率;
3D节省成本的体现在于生产量越大优势越明显,以生产10^11细胞为例,具体成本核算数据可参考如下:
最后,3D培养是一种密闭连续式生产工艺,也是细胞药生产未来发展必然趋势
相对2D培养模式,3D培养是一种连续封闭式工艺体系,不同于传统二维人工的间断式操作,对实验室洁净等级要求相对2D较低,这也能够为尤其工业用户节省大量成本。
同时,下图中当前成熟的疫苗抗体行业发展的历程也许能够帮助我们更好理解和预测干细胞药物研发生产的未来发展模式:
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