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在细胞和*培养领域,细胞三维培养支架,从上世纪70年代起二维(2D)培养科学家已经看到其局限性,并且更多地关注三维(3D)培养的优点,目前越来越多的研究从细胞培养的平面环境中转变到三维培养。当前,PCL三维培养支架,虽然对基于细胞的效应研究和毒性测试中,制药工业如今****常用的依旧是2D方式,3D培养技术已在学术研究中被广泛应用。细胞增殖,分化和代谢等生理活动都严重受到微环境的影响。当前细胞生物学研究大多还是在二维平面培养进行,这种平面培养、生长方式与机体内立体环境差别很大,PLA三维培养支架,导致细胞形态、分化、细胞与基质间的相互作用以及细胞与细胞间的相互作用与体内生理条件下细胞的行为存在明显差异。


玉米醇溶蛋白作为一种天然可降解生物材料,还可能用于细胞高密度培养的微载体领域,与*工程有机结合起来。我们发明了三种制备微载体的方法,*种方法是直接将其切割成长方形颗粒,并经过湿热处理使其直角部分变弯曲;第二种方法首1次使用了甘油加热成球的方法成功制备了直径在50-500μm的球形微载体;第三种方法首1次使用酸碱中和滴加成球法制备了直径在500-3000μm的球形微载体。我们在这三种载体上均进行了细胞相容性实验,三维培养支架,其中长方形载体和小直径球形微载体使用的是vero细胞,而大直径球形微载体使用的是nih3t3细胞。这两种细胞在微载体表面均可以贴壁并覆盖载体表面。三种制备方法所使用的制备工艺均无1毒环保并且易于放大操作。与传统的相分离法相比,大大拓展了可控制的微球尺寸范围,同时成本较低。整个制备过程中的溶剂可实现循环利用和零排放。



一种细胞培养用的智能凝胶三维支架材料,所述智能凝胶三维支架材料是由如下方法制备而得的:将超分子凝胶因子置于天然多糖的水溶液中,加热至完全溶解形成混合溶液,进一步冷却形成凝胶;将制得的凝胶烘干至水分完全蒸干、形成透明薄膜,即得。本发明的智能凝胶具体为超分子凝胶因子自组装纤维与天然多糖纤维相互穿插形成的高含水量,高溶胀比的凝胶;其具有良好的生物相容性和细胞亲和性,更有利于细胞在生物材料表面的粘附、铺展和增殖;该智能凝胶制备方法简单,对合成设备没有特殊要求,工业化实施容易,避免了传统高分子凝胶制备和纯化苛刻复杂的条件,成本低廉,运输便利。


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