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一次性容器-旋轉
用于3D細胞培養的一次性容器有高長寬比容器(HARVs)。每個容器都單獨包裝并進行伽馬滅菌。容器每包四個。
可用船只容量:
10 毫升
50 毫升
Synthecon的旋轉細胞培養系統(Rotary Cell Culture System, RCCS) 是一項源自美國NASA太空計劃的技術。其核心設計是為了在地球上模擬微重力環境,同時解決傳統二維培養無法構建真實三維組織模型的痛點-6。該系統通過水平旋轉和零氣泡的氧合膜交換氣體,創造了一個低剪切力、高傳質效率的理想環境,讓細胞能自由聚集,形成結構和功能上都更接近體內組織的三維球體(Spheroids)或類器官-1-6。
?? 核心優勢與技術亮點
模擬微重力,促進細胞分化:通過隨機化重力矢量,使細胞處于持續的"自由落體"狀態,避免貼壁帶來的去分化現象,促使細胞重新獲得體內原有的生理功能和極性-1-6。
極低剪切力,保護細胞活性:摒棄了傳統攪拌式反應器的螺旋槳,采用溫和的流體旋轉,極大地減少了對脆弱細胞(如神經元、心肌細胞)的機械損傷-3-9。
高效的物質交換:利用透氣硅膠膜進行氣體交換,且容器內無氣泡、無渦流,確保了營養物質和代謝廢物的高效傳遞,支持高密度細胞培養-6-8。
多樣化的培養模式:系統提供從1mL到500mL等多種規格的培養皿(分為HARV和STLV等),既適用于少量珍貴細胞的初始篩選,也適用于大規模的組織工程構建。支持共培養技術,可模擬體內不同細胞間的相互作用-1-8。
?? 主要用途
腫瘤研究與藥物篩選:用于構建體外腫瘤球狀體模型,模擬體內腫瘤微環境,研究轉移機制及進行抗癌藥物敏感性測試-3-9。
組織工程與再生醫學:用于構建三維軟骨、肝組織、骨組織等,可作為外科植入物的體外擴增模型-7-9。
干細胞研究:支持干細胞的擴增與分化,同時維持其多能性或誘導其向特定譜系分化-2-9。
微生物學與傳染病研究:研究病原體(如真菌)在微重力下的發芽率變化,或構建病毒感染模型(如丙型肝炎病毒)-1-9。
太空生物學與重力研究:作為地面的微重力模擬器,研究重力變化對細胞信號傳導、基因表達的影響-3-9。
?? 高分文獻與應用案例
以下展示部分使用RCCS技術發表的高影響力研究,這些文獻涵蓋了從基礎機制到臨床前應用的多個層面。
研究方向模型/細胞類型主要發現與結論文獻來源/發表時間
肝炎病毒研究Huh7細胞(人肝癌細胞系)在RCCS中培養的肝細胞形成了三維結構并恢復了分化功能,成功構建了丙型肝炎病毒(HCV)感染模型,比傳統二維模型更接近體內生理狀態-1。Synthecon引用 (Dr. Susan Uprichard)
關節軟骨修復兔關節軟骨利用RCCS™生物反應器長期培養軟骨組織,結果顯示組織在長達4周內保持了透明軟骨的典型特征,無明顯退變,為軟骨疾病的治療提供了新策略-7。骨與關節外科雜志 (JBJS) 會議摘要 / 2009
骨組織工程骨髓間充質干細胞 (MSCs) + 脫鈣骨基質 (DBM)比較了不同接種和培養方式,發現使用RCCS進行動態接種和培養能顯著提高細胞在支架上的附著力、分布均勻性和增殖能力,構建出的骨替代物更優-9。2011年發表 (Protocol cited by multiple studies)
癌癥治療 (多發性骨髓瘤)多發性骨髓瘤 (MM) 細胞在RCCS-1生物反應器中構建三維MM模型,用于測試聯合用藥(VX-970 + 馬法蘭)的療效,為藥物篩選提供了更仿生的平臺-9。Pubcompare收錄 (Protocol)
胚胎發育與微重力小鼠胚胎使用RCCS模擬微重力(約1.6×10?3g)培養小鼠植入前胚胎,研究了微重力環境對早期胚胎發育的具體影響,計算了胚胎受到的剪切力(<10?2 dynes/cm2)-9。2014年發表 (Protocol)
腫瘤球體形成HaCaT細胞(人皮膚角質形成細胞)詳細描述了在RCCS-1或RCCS-4SCQ系統中,通過控制初始轉速(15-17 rpm)形成均一腫瘤球體的標準操作流程,用于后續的腫瘤細胞注射研究-9。Pubcompare收錄 (Protocol)
流體力學模擬研究卵巢癌與乳腺癌球體利用COMSOL軟件模擬RCCS內部的流體剪切力,發現不同類型細胞形成的球體大小不同(如乳腺癌球體通常比卵巢癌球體大),需通過調整轉速和培養基粘度來優化培養條件-3。COMSOL用戶年會論文 / 2018
RCCS系統的核心價值在于它提供了一種更接近生理條件的體外培養模型,無論是用于藥物篩選、組織構建還是基礎機制研究,都能獲得比傳統二維培養更具說服力和臨床相關性的數據。
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