【Cytiva】Cytopore™ ——大孔微载体

【Cytiva】Cytopore™ ——大孔微载体

Cytopore™ 大孔微载体 ( 图 1 ) 主要设计用于悬浮培养系统,用于贴壁重组中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞的生长和用于治疗的重组蛋白的生产。它们基于一种无毒且可生物降解的天然微孔纤维素。

Cytopore™ 微载体:

• 设计用于粘附的 CHO 细胞,也可用于固定昆虫细胞、酵母和细菌

• 允许高密度培养细胞

• 允许长时间的细胞培养


描述


Cytopore™ 微载体设计用于搅拌式悬浮培养系统,用于贴壁 CHO细胞的生长和治疗用重组蛋白的生产。Cytopore™ 还可以用来固定昆虫细胞、酵母和细菌。有两种类型的 Cytopore™:Cytopore™1 的电荷密度为 1.1 meq/g,而 Cytopore™ 2 针对锚定依赖性细胞进行了优化,要求电荷密度约为 1.8 meq/g。

微载体由 100% 纤维素组成,对细胞无毒,可生物降解。微载体耐受机械应力,即使在膨胀的条件下也能保持形状。它们具有吸湿性,在水和油中表现出优异的吸收性。

表 1 显示了 Cytopore™ 的特征。由于 DEAE 基团与纤维素基质偶联,微载体带正电荷。微载体具有非常精确的粒度分布和网络结构,其中表面积与颗粒材料的比率大于 95 比 1。当染色细胞在微载体中生长时,网络结构使它们能够被密切观察。

图 1. 微载体的大孔结构和微孔基质。

表 1. Cytopore™ 特征

粒径

200 到 280 μm**

有效表面积

1.1 m²/g 干燥**

相对密度*

1.03 g/mL**

平均孔径

30 μm**

容积

40 mL/g 干燥**

* 在 0.9% NaCl 中。

** 数据来自 Ashai Chemical Industry Co, Ltd.


微载体的大孔性使细胞在接种后容易进入微载体内部。一旦进入,细胞会受到保护,免受搅拌器产生的剪切力。此外,营养供应并不像固体微载体培养那样局限于细胞的顶端。基底基质的微孔性给整个细胞表面,甚至基底外侧提供了无限制的营养供应。


高密度细胞培养


使用大孔载体有几个优点。由于细胞在微载体内,大多数细胞都受到很好的保护。这可以增加通气和搅拌速度,这反过来意味着可以使用更高浓度的载体。此外,细胞位于微载体内部的事实增加了细胞表面积与体积的比率。简而言之,Cytopore™ 微载体可以进行高密度细胞培养。


用 Cytopore™ 更长时间地培养细胞


当使用 Cytodex™ 微载体培养重组 CHO 细胞时,细胞在培养约 10天后偶尔会从载体上脱落。然而,当在 Cytopore™ 上培养细胞时,即使在培养 30 天后,CHO 细胞也没有显示出从 Cytopore™ 分离的迹象 ( 图 2 和 3 )。

图 2. (A) 空的 Cytopore™ 微载体被切成两半。

(B) 在 CHO 细胞培养 30 天后,Cytopore™ 微载体被切成两半。

图 3. 培养 30 天后 CHO 细胞的活性染色 ( 荧光素-二乙酸盐)。


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Cytopore™ 1

20 g

17-0911-01

Cytopore™ 1

100 g

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Cytopore™ 1

500 g

17-0911-03

Cytopore™ 2

20 g

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Cytopore™ 2

100 g

17-1271-02

Cytopore™ 2

500 g

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