在生物医学研究中,人类多能干细胞(hPSCs)的使用正在呈指数级增长。hPSCs为研究基本的人类发育和功能提供了一个极好的系统,同时也为在实验室和临床环境中测试基于干细胞的疗法提供了一个强大的平台。hPSCs程序的最新进展为临床试验的使用打开了大门。hPSCs在再生医学中具有巨大的潜力,因为它们可能掌握着逆转由疾病和伤害引起的组织损伤的关键。随着这种巨大潜力而来的是扩大规模的需求,因为由于对大数据需求的不断增长,高通量实验变得越来越普遍。
VitroGel STEM是一种无异种(无动物来源)水凝胶系统,旨在提高三维(3D)静态悬浮培养的性能,并扩大人类多能干细胞(hPSCs)的规模,以创建高通量系统来模拟各种组织和疾病状态。
该水凝胶系统可与优化的配方一起使用,该配方完全支持具有多能特性的高质量3D干细胞球体的快速扩增。使用该系统开发的3D干细胞球体可用于进一步的亚培养、图案化分化、类器官发育或重建2D培养形态。
艾美捷VitroGel STEM 特性:
货号:VHM02
配方:无异种成分,功能性水凝胶
用途:用于人类多能干细胞的三维静态悬浮培养
操作:室温下即用型
生物相容性:生物相容,适合动物研究
注射:可注射的水凝胶,适用于体内研究和实验室自动化
细胞收获:VitroGel组织球回收溶液
5-15分钟细胞恢复
pH值:中性
储存:在2-8°C下储存,常温运输
规格:10毫升和2毫升
使用次数:(10毫升) 适用于90-180毫升的悬浮培养
(2毫升) 适用于15-30毫升的悬浮培养
VitroGel STEM优势:
灵活性:
未分化的干细胞可以轻松与VitroGel STEM混合形成细胞-水凝胶混合物,这些混合物能够高效地转移到多种不同类型的细胞培养容器中,包括96孔板、T型瓶、摇瓶和生物反应器。VitroGel STEM与各种干细胞培养基兼容。此外,使用VitroGel STEM系统扩增后,干细胞球状体可以轻松地在3D条件下进行亚培养,用于扩增或分化,也可以在基质涂层板上重新建立2D培养。
易于使用:
VitroGel? STEM提供了一种能力,可以直接从液氮中培养干细胞,在3D悬浮培养中扩增干细胞库。在2D培养容器(如细胞培养板或瓶)上多次传代的干细胞,也可以轻松地使用VitroGel? STEM平台过渡到3D培养。扩增后,细胞可以高效地收获或亚培养,无需额外的试剂,以进行进一步的分化。
高性能:
结合VitroGel? STEM和生物反应器,可以对干细胞群体进行扩增。在超低搅拌速度下,干细胞悬浮培养可以保持高细胞活性和出色的细胞增长率。使用VitroGel? STEM,扩增的干细胞库维持了完整的多能性特性。
成本效益:
VitroGel? STEM不同于常见的干细胞培养系统,后者需要昂贵的基质涂层程序,这些程序可能既费力又耗时,或者需要使用微载体。使用VitroGel? STEM,也不需要典型的额外实验室设备,如摇床或搅拌器,就能成功地扩增干细胞群体。
VitroGel STEM数据说明:
图:从3D hPSC球体重新建立2D菌落。
可以收获在3D静态悬浮液(A)中培养的hPSC球体并将其接种到2D基质涂层表面。2D细胞集落(B)在附着回基质涂层表面后24小时内形成。
VitroGel STEM的应用:
VitroGel STEM可快速有效地扩增干细胞系,用于多种应用。干细胞悬浮培养物可以分化为组织特异性球体和更复杂的类器官。球体通常更均匀,并已被开发用于研究多种不同细胞类型的细胞行为。相反,类器官具有更多不同的组织特异性细胞类型,并且通常具有一定量的3D结构。组织类器官的发育已被证明高度依赖于初始干细胞球体的大小、密度和多能性。因此,凭借VitroGel STEM有效控制干细胞球体大小的能力,研究人员可以快速确定所需类器官的理想球体起始大小。因此,使用VitroGel STEM系统产生一致的大干细胞球体实际上可以加速类器官的形成过程。此外,不想要的和不可预测的分化往往会困扰2D干细胞培养。任何数量的未定义分化都可能对类器官的产生产生放大的影响。由于VitroGel STEM在hPSC静态悬浮培养物中精确地保持多能性,因此可以放心地产生类器官。通过VitroGel STEM,研究人员有了一个生成大量干细胞的平台,这些干细胞可用于研究人类疾病。
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