Les inserts de culture cellulaire Millicell® sont conçus pour maximiser le confort d'utilisation et la pertinence biologique dans les applications de culture cellulaire. In vivo, les cellules vivent dans un environnement tridimensionnel et peuvent accéder à des nutriments provenant de toutes les directions. À l'inverse, les plaques de culture traditionnelles en plastique forcent les cellules à croître sur une surface lisse bidimensionnelle, entraînant un aplatissement des noyaux et une mauvaise fonction cellulaire. Les inserts et plaques perméables Millicell® présentent un design qui permet d'accéder aux surfaces apicale et basolatérale des couches cellulaires. Cette conception favorise la croissance naturelle multidimensionnelle et permet d'obtenir des modèles in vitro plus adaptés, donnant des résultats plus pertinents biologiquement pour les applications comme le criblage toxicologique, le criblage primaire et secondaire, la signalisation cellulaire, la prolifération cellulaire, les essais de transport cellulaire et les études d'innocuité des médicaments ADME/Tox.
Culture de cellules à l'aide d'inserts suspendus Millicell®
Les inserts Millicell® suspendus permettent d'étudier à la fois le pôle apical et le pôle basolatéral d'une monocouche cellulaire, et sont d'excellents outils pour la co-culture, car il n'y a aucune perturbation de la culture cellulaire basolatérale externe grâce à la présence des "pieds" de l'insert.
Les inserts Millicell® standards sont des inserts autonomes qui peuvent reposer sur le fond des puits d'une plaque de culture cellulaire ou d'autres récipients, surélevés par les "pieds" de l'insert. Ces inserts standards favorisent la croissance naturelle de lignées de cellules adhérentes ou en suspension et sont disponibles avec trois membranes optimisées différentes, adaptées à des besoins spécifiques.
Les inserts standards organotypiques Millicell® sont conçus pour l'étude de structures tridimensionnelles de type explants.
Les plaques Millicell®-24 et Millicell®-96 permettent la croissance, l'alimentation et l'analyse cellulaire dans une seule et même plaque dont le fond est constitué d'une membrane optimisée pour la croissance et la maintenance de monocouches cellulaires avec une forte intégrité. Ces plaques peuvent être utilisées manuellement ou avec des systèmes d'ensemencement, d'alimentation et de lavage de cellules automatisés. Leur design bien pensé améliore l'utilisation avec des systèmes de type "seed-and-feed", des systèmes de manipulation automatisée des liquides et des instruments de mesure de la résistance électrique transépithéliale (TEER).
Le matériau de la membrane et la dimensions des pores recommandés pour les inserts de culture cellulaire Millicell® dépendent du type de cellule et de l'application.
Les lames Millicell® EZ SLIDE peuvent être utilisées pour cultiver, fixer, colorer et visualiser vos cellules, tout cela dans un seul dispositif. Inutile de répéter les fastidieux déplacements de lamelles couvre-objet depuis vos boîtes de culture vers des lames ou de retirer les chambres de milieu des lames avant de procéder à la fixation ou à la coloration. Retirez facilement la structure des chambres sans vous soucier de casser des lames ou d'abîmer vos couches de cellules. Acquérez des données simplement et facilement avec les lames Millicell® EZ SLIDE.
Les flacons Millicell® HY (High Yield, pour haut rendement) sont des flacons de culture cellulaire multi-plateaux innovants qui assurent une croissance cellulaire uniforme et homogène pour des rendements élevés. Composés de plusieurs plateaux identiques, ces flacons maximisent la surface de culture cellulaire pour offrir les rendements les plus élevés et un gain de place dans l'incubateur.
Article : Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Brochure : Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
Fiche technique : Millicell® Inserts and Plates
Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
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