一、3D細胞培養(yǎng)簡介
細胞體外培養(yǎng)模型和體內(nèi)動物試驗常被用來探索各種疾病的誘因和發(fā)展過程。體外細胞培養(yǎng),也就是在適合細胞生長的環(huán)境中培育來自動物或人體的細胞,讓它們保持正常的生長、繁衍,并維持一定的結(jié)構(gòu)與功能。傳統(tǒng)的體內(nèi)動物試驗,它主要通過神經(jīng)行為學(xué)觀察和組織病理學(xué)檢查進行研究,相比于體外細胞培養(yǎng)模型,它具有明顯的缺點:試驗時間長、成本高、結(jié)果主觀性強,亦無法從神經(jīng)毒性機制方面解讀活性物質(zhì)的具體作用,而且有時在動物體內(nèi)的作用機制與在人體中的作用差距較大,不能夠準(zhǔn)確反映活性物質(zhì)的真實代謝情況。體外細胞培養(yǎng)可以在一定程度上彌補體內(nèi)動物試驗的局限性,尤其是在細胞分子機理相關(guān)方面的研究。但隨著對細胞培養(yǎng)模型研究的深入,科研人員發(fā)現(xiàn)二維細胞培養(yǎng)模型存在一些問題,例如細胞存活率低、細胞形態(tài)易受損、缺乏良好的細胞組織結(jié)構(gòu)等。因此,為了克服二維細胞培養(yǎng)的缺點,研究人員設(shè)計并開發(fā)了三維細胞培養(yǎng)方法。
二、3D細胞培養(yǎng)在研究中的優(yōu)勢
1. 球狀體和類器官的生成:3D細胞培養(yǎng)技術(shù)是制備球狀體(spheroids)和類器官(organoids)的基礎(chǔ)技術(shù)。這兩種細胞集合在構(gòu)建模擬生物實際情況的實驗?zāi)P蜁r都有其獨特的價值。球狀體由同一類型或多種類型的細胞聚集而成,體內(nèi)的細胞相互連接形成一種類似真實生物體的三維網(wǎng)絡(luò)。類器官則是由多種類型的細胞以特定的空間組織形式構(gòu)建起來,模擬了器官的微觀構(gòu)造和功能。
2. 研究模型的逼真性:通過3D細胞培養(yǎng)技術(shù)構(gòu)建的球狀體和類器官,比以往的2D細胞培養(yǎng)更能模擬細胞在生物體內(nèi)的生理環(huán)境。這讓我們能更好地理解細胞的行為,例如細胞的增殖、分化、遷移以及信號傳遞等。
3. 藥物篩選和毒性測試:在藥物開發(fā)和毒理測試過程中,利用3D細胞培養(yǎng)技術(shù)構(gòu)建的球狀體和類器官可以更準(zhǔn)確地預(yù)測藥物在生物體內(nèi)的作用,以及這些藥物可能的毒性反應(yīng)。
4. 疾病模型及治療方法的研究:3D細胞培養(yǎng)技術(shù)還使人們有能力生成和使用疾病特異性的球狀體和類器官,比如癌癥球狀體和類器官,這對于研究疾病進程、篩選潛在藥物以及研發(fā)新的治療方法具有極高的價值。
三、3D細胞培養(yǎng)方法簡介
1. 共培養(yǎng)法:這種方法是將細胞、細胞生長因子、再造基質(zhì)蛋白以及適合的骨架混合在一個體系中進行共同培養(yǎng),其目的是使細胞在類似體內(nèi)環(huán)境的條件下生長和分化。
適用的儀器:CERO 3D Incubator & Bioreactor
CERO 3D Incubator & Bioreactor 是一種專為提升干細胞、球狀體、類器官和組織研究而設(shè)計的3D細胞培養(yǎng)技術(shù)。該設(shè)備提供了獨特的培養(yǎng)環(huán)境,能夠在最高水平上優(yōu)化細胞的生長和研究條件。
應(yīng)用領(lǐng)域
干細胞研究: 提供優(yōu)化的環(huán)境,支持干細胞的生長和分化研究。
球狀體和類器官研究: 適合培養(yǎng)復(fù)雜的3D細胞結(jié)構(gòu),如球狀體和類器官,模擬體內(nèi)組織結(jié)構(gòu)和功能。
組織工程和再生醫(yī)學(xué): 為組織工程提供了一個理想的培養(yǎng)環(huán)境,支持再生醫(yī)學(xué)研究和應(yīng)用。
產(chǎn)品視頻:https://www.bilibili.com/video/BV14yTrezEAy/?spm_id_from=333.999.0.0
2. 生物打印技術(shù):3D生物打印技術(shù)是一種創(chuàng)新的方法,它可以精確地將細胞和其他生物材料排列在預(yù)定義的三維空間中。這種方法的主要優(yōu)勢是可以創(chuàng)建具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)和功能的生物組織模型。
適用的儀器:Cellink 3D生物打印機
Cellink的產(chǎn)品在3D細胞培養(yǎng)研究中的應(yīng)用廣泛,涵蓋了組織工程、藥物篩選、癌癥研究、干細胞研究和生物材料開發(fā)等多個領(lǐng)域。這些技術(shù)不僅加速了科學(xué)研究的進展,也為醫(yī)療和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來了新的希望和可能性。
應(yīng)用領(lǐng)域
組織工程與再生醫(yī)學(xué):Cellink的3D生物打印機和生物墨水用于打印具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)的組織工程模型,這些模型能夠模擬人體組織的結(jié)構(gòu)和功能。
藥物篩選和毒性測試:3D細胞培養(yǎng)模型在藥物篩選和毒性測試中發(fā)揮著重要作用。相比傳統(tǒng)的2D細胞培養(yǎng),3D模型可以更好地模擬體內(nèi)環(huán)境,從而提高藥物篩選的準(zhǔn)確性和有效性。
癌癥研究:利用Cellink的3D細胞培養(yǎng)系統(tǒng),研究人員能夠構(gòu)建腫瘤微環(huán)境模型,這對于研究癌癥的生長、轉(zhuǎn)移和對治療的反應(yīng)具有重要意義。
干細胞研究:Cellink的生物打印技術(shù)和生物墨水也被用于干細胞研究。通過3D細胞培養(yǎng),可以模擬干細胞在體內(nèi)的生長和分化過程,為干細胞治療和再生醫(yī)學(xué)研究提供了強有力的工具。
3. 微流控芯片技術(shù):這是一種新型的細胞培養(yǎng)方法,能夠模擬細胞微環(huán)境,實現(xiàn)在芯片中的器官模擬。
適用的產(chǎn)品:NETRI器官芯片
NETRI的產(chǎn)品,特別是TriaLink™系列,是專為細胞研究中的三維培養(yǎng)和持續(xù)連接而設(shè)計的先進微流體芯片。TriaLink™微流體芯片集成了微通道和NeoBento™技術(shù),可以在獨立的區(qū)域內(nèi)培養(yǎng)多達三種不同類型的細胞。這種設(shè)置非常靈活,與標(biāo)準(zhǔn)成像技術(shù)和高通量篩選兼容。這些芯片可用于功能活性記錄、電生理學(xué)以及各種細胞相互作用的分析,適用于研究神經(jīng)元、膠質(zhì)細胞、皮膚細胞等等。其應(yīng)用包括研究神經(jīng)炎癥、腫瘤學(xué)、神經(jīng)系統(tǒng)疾病以及細胞遷移等。
應(yīng)用領(lǐng)域
藥品檢測:通過在生理模型上進行毒性和療效測試,NETRI產(chǎn)品可幫助醫(yī)藥行業(yè)在推廣新療法前理解其作用機制,并進行必要的藥效和安全性評估。這是一種可預(yù)測臨床反應(yīng)的方法,大大提升了藥品研發(fā)的效率和準(zhǔn)確性。
研究實驗室:NETRI產(chǎn)品包括多種人工微型器官模型,配合人工智能處理,它們可為實驗室提供各種實驗環(huán)境,并能預(yù)測實驗的臨床反應(yīng)。
皮膚理療:可應(yīng)用于皮膚疾病、傷口愈合等領(lǐng)域的研究,這些產(chǎn)品可提供帶有神經(jīng)元刺激和動態(tài)流體灌注生理環(huán)境的皮膚模型,提高了研究的實用性和應(yīng)用性。
生物制藥:憑借其在在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的深度專業(yè)知識,NETRI發(fā)展出一系列創(chuàng)新技術(shù),為生物制藥產(chǎn)業(yè)提供啟示和參考。例如,NETRI的神經(jīng)流體器官芯片技術(shù)可用于多種指標(biāo)的藥品發(fā)現(xiàn)和臨床前試驗。
Tips:傳統(tǒng)方法對3D細胞培養(yǎng)物(例如球狀體和類器官)的質(zhì)量分析及優(yōu)缺點介紹。
1. 形態(tài)學(xué)分析:
優(yōu)點:形態(tài)學(xué)分析是觀察3D細胞模型實物特性的最直觀方法,可以直接反映樣本的形狀、大小、形態(tài)變化等生物活性和功能的重要標(biāo)志。
缺點:過于依賴設(shè)備的精準(zhǔn)度和操作者的經(jīng)驗,可能導(dǎo)致結(jié)果存在一定的主觀偏見。另外,觀察某些微觀結(jié)構(gòu)可能需要更為先進和昂貴的設(shè)備,這可能會限制其在資源有限的環(huán)境中的應(yīng)用。
2. 活性/生存率測定:
優(yōu)點:可以直接測量細胞或組織樣本的生存狀況和生理活性,對于評估治療效果、藥物篩選等研究有重要價值。
缺點:需要特定的試劑和設(shè)備,示例如MTT試驗可能受環(huán)境因素影響(如溫度、pH、氧化還原環(huán)境等),是一種破壞性的分析技術(shù),不能實現(xiàn)實時動態(tài)的生物標(biāo)志物檢測。
3. 細胞分化marker的表達:
優(yōu)點:具有很高的特異性和靈敏度,可以通過對特定的marker進行檢測,對細胞或組織進行準(zhǔn)確的識別。
缺點:需要特定設(shè)備和試劑,成本相對較高,操作和數(shù)據(jù)解析需要專門的訓(xùn)練和經(jīng)驗。
4. 基因表達分析:
優(yōu)點:能提供大量的遺傳信息,有助于理解細胞或組織的生物學(xué)特性,以及更深入地研究生物體的復(fù)雜性和疾病的性質(zhì)。
缺點:所需要的設(shè)備和試劑成本較高,數(shù)據(jù)處理和分析復(fù)雜,需要相對專業(yè)的生物信息學(xué)工具和知識。
5. 功能性測試:
優(yōu)點:具有很好的針對性和精確性,根據(jù)研究需求選擇適宜的功能性測試,針對特定的功能或特性進行評估。
缺點:需要精細且復(fù)雜的實驗設(shè)計,執(zhí)行過程可能相對耗時,且對于不同的功能測試方法可能需要特定的設(shè)備和試劑。
6. 成像:
優(yōu)點:可以直觀、全面地觀察樣本,實現(xiàn)對細胞或組織詳細、全面的了解,而且可以掌握樣本的空間結(jié)構(gòu)及其動態(tài)變化,提供大量的信息。
缺點:設(shè)備成本高昂,技術(shù)要求高,數(shù)據(jù)處理復(fù)雜。對于深層部的細胞和組織可能需要更高級的成像技術(shù),如共焦、二光子等顯微鏡技術(shù),進一步提高了實驗的復(fù)雜性與花費成本。
四、3D細胞培養(yǎng)分析方法簡介
1. 3D細胞、球狀體、類器官分析儀
在3D細胞培養(yǎng)體的研究中,通常將樣本大小的量化視為追蹤其發(fā)展過程的關(guān)鍵步驟,有助于我們對生長狀況進行觀察及其一致性的評估。然而,細胞樣本的三維特性不容忽視,單一的關(guān)注樣本尺寸可能會忽視這一核心特點。因此,我們的考量應(yīng)不僅局限于尺寸,更需深入到三維結(jié)構(gòu)的層面。
3D細胞培養(yǎng)體的結(jié)構(gòu)復(fù)雜度由其內(nèi)部細胞、蛋白及密度的復(fù)雜平衡決定,每個因素在其功能表現(xiàn)中都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。對這每日的結(jié)構(gòu)生物標(biāo)志物進行全面評估,會揭示出3D培養(yǎng)體的完整發(fā)展?jié)摿Α?/span>
更深地,了解質(zhì)量密度可助我們更全面把握3D細胞培養(yǎng)體的結(jié)構(gòu)復(fù)雜性,揭示細胞密度、細胞外基質(zhì)組成以及空腔形成之間的微妙關(guān)系。類器官的質(zhì)量密度主要根據(jù)其單位體積內(nèi)的細胞數(shù)量確定,同時,細胞外基質(zhì)(ECM)的組成比例也會對質(zhì)量密度產(chǎn)生影響。此外,空腔的存在或缺失可能會對類器官的質(zhì)量密度造成顯著影響。
Celldynamics W8
Celldynamics W8設(shè)備,由Cell Dynamics公司研發(fā),是一款專門用于定量測量大小、重量和質(zhì)量密度的生物樣本重量評估裝置。此設(shè)備適用于尺寸在100微米至600微米之間的球狀體和類器官。獲取球狀體或細胞集合的準(zhǔn)確質(zhì)量密度、形態(tài)、大小和重量信息對于全面理解實驗結(jié)果及其影響的生物過程具有重要的作用。W8設(shè)備的初步應(yīng)用廣泛,落地領(lǐng)域包括癌癥研究、組織工程及再生醫(yī)學(xué)等。W8物理細胞測量系統(tǒng)通過實現(xiàn)3D異質(zhì)模型的標(biāo)準(zhǔn)化開啟了全新的研究范式。其獨特的重力測量技術(shù)大大提高了圖像的保真度,使得3D細胞模型的研究更具精細度和可重復(fù)性,這無疑為復(fù)雜的生物系統(tǒng)研究提供了更深層次、更細致的分析工具。
主要特點和優(yōu)勢
創(chuàng)新技術(shù): 設(shè)備的重力測量技術(shù)大大提高了圖像的保真度,為3D細胞模型的研究提供了強力支持。
高精度測量:W8設(shè)備可以對樣本體積、重量和質(zhì)量密度進行高精度的定量測量,使得研究人員能夠獲取樣本的詳細參數(shù)。
廣泛應(yīng)用:W8設(shè)備適用于尺寸在100微米至600微米之間的3D球狀體和類器官,應(yīng)用范圍覆蓋廣泛。
深度洞察: 獲取球狀體或細胞集合的質(zhì)量密度、形態(tài)、大小和重量信息能為研究人員提供深度洞見,助其更全面理解實驗結(jié)果與其影響生物過程的關(guān)系。
分選:W8設(shè)備不僅能對球狀體、類器官進行測量,還能進行分選。它的生物物理性質(zhì)分選技術(shù)確保了球狀體樣本的無菌和活性,可以根據(jù)尺寸或密度對樣品進行分選,不需要標(biāo)記,操作簡便且準(zhǔn)確。
實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化:W8物理細胞測量系統(tǒng)通過實現(xiàn)3D異質(zhì)模型的標(biāo)準(zhǔn)化,開創(chuàng)了新的研究范式。
便捷操作: 設(shè)備的便捷操作和自動化處理使實驗過程變得更為簡便高效,減少了操作難度。
應(yīng)用領(lǐng)域
腫瘤研究
Celldynamics W8可以精確量化腫瘤球狀體(spheroids)和類器官(organoids)的大小、重量和密度,幫助研究人員更好地理解腫瘤的結(jié)構(gòu)和生長模式。這對于癌癥治療和新藥開發(fā)非常重要[1]。
藥物篩選
通過高通量處理能力,Celldynamics W8能夠快速評估藥物對3D細胞培養(yǎng)模型的影響,為藥物篩選和毒性測試提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。其無損、無標(biāo)簽的檢測方法確保了實驗結(jié)果的可靠性。
組織工程
在組織工程領(lǐng)域,Celldynamics W8可以幫助研究人員分析和優(yōu)化3D細胞結(jié)構(gòu)的形成和發(fā)育過程,確保人工組織的質(zhì)量和功能性。
再生醫(yī)學(xué)
該設(shè)備在再生醫(yī)學(xué)中有重要應(yīng)用,通過量化細胞球狀體和類器官的生長和分化,評估干細胞治療的效果,推進復(fù)雜疾病的治療研究。
免疫學(xué)研究
Celldynamics W8可以用于研究免疫細胞在3D細胞模型中的行為,幫助理解免疫細胞如何滲透和攻擊腫瘤細胞,提高免疫治療的效果。