气液界面培养是将细胞接种在一种特殊的培养装置中,使细胞的一侧暴露于空气中,另一侧与培养液接触,从而形成气液界面。在这种环境下,细胞能够模拟体内的生理条件,更好地进行生长、分化和组织形成等。培养方法 细胞接种:首先需要将细胞接种到合适的培养载体上,如 Transwell 小室、微流控芯片等。这些载体通常具有半...
该研究通过结合子宫内膜上皮细胞(EnECs)和基质细胞(EnSCs),并采用改进的基质胶和气液界面(ALI)培养方法,首次构建了一种新型EnAo模型- ALI-EnAo(子宫内膜-腔上皮复合体)。ALI-EnAos展示了完整的EnSCs和腺体上皮以及腔面上皮,重现了人类子宫内膜的解剖学结构、细胞组成、激素诱导的月经周期变化、基因表达谱以及...
一、气液界面灌注系统的基本原理 气液界面灌注系统是一种模拟人体皮肤生长环境的装置,通过控制培养环境中的气体和液体交换,为人工皮肤组织提供适宜的生长条件。该系统通过调节气体的通入和液体的灌注,保持培养环境的湿度、温度、气体浓度等参数稳定,从而模拟皮肤表面的微环境,促进皮肤细胞的生长和分化。二、气液界面...
气-液界面培养的应用 气-液界面培养在呼吸系统研究中具有巨大的潜力,拥有广泛的实验用途。 其中诸多专业的实验,往往无法通过传统浸没培养模型进行。使用气道上 皮细胞的气-液界面培养物可以: - 研究呼吸道上皮的细胞生物学 气-液界面培养物是体外研究呼吸道上皮的生理学相关度最高的 模型6。 • 建立呼吸系统疾病...
Lonza公司推出的B-ALITM支气管气液界面培养基为科研工作者提供了一种独特的研究工具,可以更贴近生理状态的方式来研究气道上皮相关领域,用于探索支气管气道上皮细胞的分化并以新颖的方式应用治疗。 HBEC释义 原代Primary human bronchial epithelial cells(简称HBEC,人支气...
气-液界面(Air-Liquid Interface, ALI)培养被认为是呼吸系统生理学高度相关的培养体系,能够克服2D培养的许多挑战。 欢迎索取气-液界面培养的更多技术资料和产品信息>> 每分钟我们都会吸入和呼出7-8升的空气,但如果我们不去关注,几乎不会注意到它。空气中含有我们赖以生存的氧气,但它也会将灰尘、污染物和潜在的有...
平常细胞在培养皿里,那就是平平淡淡的表演。但在气液界面培养法里,可就不一样啦! 细胞在这个界面上,就如同站在了聚光灯下。一方面,有空气在上面给它们带来不一样的环境;另一方面,下面还有培养液给它们提供营养。这就好像细胞演员既能呼吸到新鲜空气,又能吃到美味的食物,那状态能不好吗? 气液界面培养法的好处...
图1.利用气液界面培养方法构建具有腔上皮的人子宫内膜类器官 (ALI-EnAo) 研究人员首先通过一系列实验,优化了上皮细胞和基质细胞共培养的最佳比例,并改善了培养类器官的细胞外基质,使之物理硬度及生理环境更利于子宫内膜细胞的生长发育。为...
微流控装置气液界面的生化设计考虑生物和化学刺激,如生长因子、药物、其他细胞和细胞黏附分子,长期以来一直被认为是细胞行为的重要调节因素(图7)。对气液界面进行修饰以加入蛋白质和其他生物活性化合物、调节底物的润湿性(疏水性)或加入官能团是改善在气液界面培养的细胞生长和功能的最常用方法之一。此外,基质的选择应...
传统的研究方法往往无法充分模拟小肠的复杂微环境,因此研究人员采用了空气-液体界面(ALI)培养的十二指肠类器官,这种方法不仅保留了上皮细胞的特性,还能够维持免疫细胞的多样性。通过对这些类器官的研究,我们能够更深入地理解IL-7在乳糜泻发病机制中的作用,并为未来的治疗策略提供新的思路。