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Gerüste für die 3D-Zellkultur

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, die zwei Cluster runder, knolliger Strukturen zeigt, die mikrobiellen Kolonien ähneln und an einer faserigen Matrix haften. Das Bild ist in Schwarz-Weiß gehalten, um die Textur und die Details der Mikroorganismen und Fasern hervorzuheben, wobei der Maßstabsbalken eine Größe von 20 Mikrometern angibt.

Säugetierzellen in vivo wachsen in komplexen dreidimensionalen (3D) Umgebungen. Die Form und chemische Zusammensetzung der extrazellulären Matrix (ECM), die eine Zelle umgibt, kann viele physiologische Reaktionen diktieren. Traditionelle Zellkulturtechniken und -protokolle werden auf zweidimensionalen (2D) Oberflächen durchgeführt, die normalerweise aus Glas oder Polystyrol bestehen. Die 2D-Methode ist zwar leicht zugänglich und bequem, doch können bei der Untersuchung von Zellen, die unter 2D-Bedingungen kultiviert werden, mehrere gut dokumentierte Artefakte auftreten. Es wurden fortschrittliche Zellkulturmethoden und -protokolle entwickelt, um Zellen in 3D-Umgebungen in vitro zu kultivieren.

Werkzeuge, die das Wachstum von Zellen in einer dreidimensionalen Umgebung erleichtern, werden allgemein in gerüstfreie und gerüstbasierte Technologien unterteilt. Ein etablierter Ansatz für die 3D-Zellkultur ist das Wachstum von Zellen auf strukturellen Gerüsten, die in der Regel aus Biopolymeren bestehen, die so angeordnet sind, dass sie die physiologische extrazelluläre Matrix (ECM) nachahmen. Diese Gerüste sind in der Regel als Einsätze konzipiert, die bequem in herkömmliche Zellkulturabläufe integriert werden können. In anderen Fällen können 3D-Scaffolds der Ausgangspunkt für komplexe Tissue-Engineering-Projekte sein, wie z. B. die Entwicklung künstlicher Organe, die Einrichtung von Bioreaktoren zur Massenproduktion zellulärer Produkte oder die Entwicklung von im Labor gezüchtetem oder kultiviertem Fleisch. Die Arten von zellulären 3D-Gerüsten, die wir für Anwendungen anbieten, sind im Folgenden aufgeführt.


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Vier durchsichtige und halbtransparente Kunststoffringe unterschiedlicher Größe und Gestaltung, einige mit Metallstiften oder zahnähnlichen Strukturen, die vor einem weißen Hintergrund angeordnet sind. Es scheint sich um Komponenten zu handeln, die möglicherweise in der Mechanik oder im Labor verwendet werden.

Nanofasergerüste

Nanofaser-Zellkulturschalen, Multiwell-Platten und Platteneinsätze helfen, die Lücke zwischen 2D- und 3D-Zellkultur zu schließen. Nanofasern sind optisch transparent und ermöglichen die Bildgebung und Echtzeit-Quantifizierung der Zellmobilität. Die Nanofasern bilden die 3D-Architektur in vivo nach und können für Anwendungen, die dies erfordern, wie z. B. Krebsstudien, auch mit extrazellulären Matrixproteinen beschichtet werden.

Zellen, die auf Nanofasergerüsten gezüchtet werden, wachsen nachweislich schnell und differenzieren sich effizient, und diese Methode ist frei von den potenziellen Auswirkungen von Trägermatrizen, die tierische Produkte enthalten. Damit sind Nanofasern optimal für die IHC und für Stammzellanwendungen geeignet. Die Standardplattenabmessungen sind mit automatisierten Geräten für das Screening von Wirkstoffen mit hohem Durchsatz für die Arzneimittelforschung und ADME/Tox-Studien kompatibel. Wählen Sie zwischen ausgerichteten oder zufällig orientierten Fasern in Platten oder Schalen.

Kollagengerüste

SpongeCol® Gerüste sind Kollagenschwämme mit einer säulenförmigen, porösen Architektur. Diese einzigartigen Säulen bilden ein poröses Netzwerk, durch das Zellen und extrazelluläre Nährstoffe in alle Richtungen fließen können und das eine vergrößerte Oberfläche für die Zellanhaftung bietet, wodurch Wachstum und Migration erleichtert werden. Kollagenschwammgerüste bestehen aus gereinigtem Typ-I-Kollagen, das die Zellanhaftung und -proliferation unterstützt. SphereCol®-Kügelchen sind mit gereinigtem menschlichem Typ-I-Kollagen beschichtet, das aus menschlicher Fibroblasten-Zellkultur stammt, um das natürliche Zellwachstum und die Zellfunktion zu verbessern.

Polystyrol- und Polycaprolacton-Gerüste

3D Biotek stellt eine Reihe von porösen 3D-Gerüsten aus Polystyrol her. Zu den Vorteilen von Polystyrol gehört, dass es das Zellwachstum fördert und für die mikroskopische Bildgebung optisch klar ist. Polycaprolacton (PCL)-Gerüste stellen ein alternatives Material für die 3D-Gewebekultur dar. PCL ist ein biologisch abbaubares Polymer, das bei der Herstellung von chirurgischen Implantaten verwendet wurde. Aufgrund seiner biologisch abbaubaren Eigenschaften ist es auch ein geeignetes Gerüstmaterial für Tissue-Engineering-Anwendungen. PCL 3D Insert Scaffolds sind biologisch abbaubar und weisen verschiedene präzise kontrollierte poröse Strukturen auf, um Ihre Forschungsanforderungen im Bereich Stammzellen/Gewebezüchtung zu erfüllen.

CellCrown™ Kultureinsätze

CellCrown™-Einsätze sind Einwegeinsätze, die eine Probe auf einer 6-, 12-, 24-, 48- oder 96-Well-Platte immobilisieren. Neben Gewebe können auch Fasern, Folien, Membranen und Textilien mit CellCrown™-Einsätzen in einer stabilen Position im Well fixiert werden. Die Probe kann während des Medienaustauschs mit Hilfe einer Pipettenspitze, die zwischen Wellwand und Einsatz eingesetzt wird, in der Vertiefung verbleiben.


Verwandte Ressourcen

  • Brochure: CellCrown™ Inserts

    CellCrown™ inserts immobilize a sample (e.g. fibre, foil, membrane, textile, blocklike or tissue sample) in the well of a well plate.




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