
- 2025-01-10 17:05:07貼壁細胞培養
- 貼壁細胞培養是一種常用的細胞培養技術,指細胞在培養過程中能貼附于培養瓶或培養皿壁并能生長增殖的細胞培養方式。這類細胞在體外培養時,能夠附著在支持物表面生長并形成單層細胞。貼壁細胞具有極性,一面朝向培養基,另一面緊貼于支持物表面。通過貼壁細胞培養,可以擴增細胞數量,維持細胞正常形態,并保持其原有的生物學特性,為后續的實驗研究提供充足的細胞來源。
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貼壁細胞培養資訊
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- 貼壁細胞培養與懸浮細胞培養的區別
- 懸浮培養的細胞可以保存在未經組織培養處理的培養瓶中,但隨著培養體積與表面積的增加,充分的氣體交換會受到阻礙,培養基需要攪拌。這種攪拌通常通過磁力攪拌器或振蕩的錐形瓶瓶來實現。
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- 貼壁細胞培養指南:接種、增殖和收獲----阿拉丁試劑
- 細胞培養是一項艱難的工作。因為這是一個高度技術性的過程,當你從一個來源提取細胞并在另一個條件下去對他們進行操作時,可能會出現很多問題,比如受到外界的污染,或者生長速度非常緩慢。
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貼壁細胞培養文章
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貼壁細胞培養問答
- 2022-07-27 10:47:02BUNSEN貼壁細胞培養-細胞培養瓶詳解
- BUNSEN貼壁細胞培養-細胞培養瓶詳解 本公司提供生長面積為50 ml、250 ml、600ml三種尺寸的細胞培養瓶,堅固防漏。所有產品均經過嚴格檢測和認證。 細胞培養瓶除上述所述智能材料特色外,還具有以下優勢: 瓶身采用優質的聚苯乙烯材料制作而成,表面平整,優良的透光性有利于目測和顯微鏡觀察。 過濾蓋保證持續的無菌氣體交換。 濾膜疏水,降低污染風險。 瓶蓋的設計非常人性化,只需轉動1/3圈即可開關瓶蓋。 瓶頸無死角設計,移液管可以觸及溫敏型細胞培養瓶任意角落。 厚度均勻,表面無畸變。 可疊放,更有效的利用培養箱空間。 瓶身兩側面均有容量刻度,便于觀察容量。 瓶身上部三角形而下部加寬的外型設計,增加擺放穩定性。 產品批號和保質期標識,便于質量追溯。 獨立包裝方便使用且避免污染風險。 無DNase,無RNase,無熱原,無內毒素。 注: 1、本產品僅適用于科學研究,不保證任何其他用途。 2、本產品僅供一次性使用。請勿重復使用該產品,重復使用會影響產品表面性能。 貼壁細胞培養-細胞培養瓶詳解?本生一直視質量控制為企業的生命,追求企業競爭力的不斷提升。公司在經營中始終秉承:遵紀守法,嚴于律己,寬仁以待,敢于承擔的企業精神作為標準,以過硬的質量和優良的服務來維護和拓展市場,較大限度的滿足客戶的需求。與客戶的共贏,是我們的發展目標。本生!您信任的合作伙伴。我們愿與您真誠合作,共創美好的未來。
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- 2023-05-05 14:35:20細胞培養用什么顯微鏡?
- 倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞培養為管理細胞培養實驗室的日常工作,倒置顯微鏡必不可少。倒置熒光顯微鏡MF52-N應用于細胞培養,滿足明場觀察和熒光轉染觀察需要。細胞多為貼壁生長,倒置顯微鏡采用“物鏡位于樣品下方,聚光鏡位于樣品上方”的設計,這樣就能使物鏡盡量貼近細胞,并在上方保持較大的工作空間。近期,北京區域安裝倒置熒光顯微鏡MF52-N搭配1250萬像素顯微鏡相機MSX2,以用于細胞培養。細胞培養一般需要用到如相差等反差觀察法,倒置熒光顯微鏡MF52-N采用無限遠光學設計和數顯LED熒光模塊,光路經過深度優化,能提供簡單易用的熒光激發和高質量的相襯、熒光和明場成像。為實現重要的記錄和標準化目的,顯微鏡應配備數字攝像頭,能夠記錄和梳理拍攝的數據。此次搭配1250萬像素顯微鏡相機MSX2,色彩還原性好,成像清晰。您若對倒置熒光顯微鏡MF52-N感興趣或存在疑問,歡迎與我們聯系,我們將竭誠為您服務!免責聲明本站無法鑒別所上傳圖片、字體或文字內容的版權,如無意中侵犯了哪個權利人的知識產權,請來信或來電告之,本站將立即予以刪除,謝謝。來源:https://www.mshot.com/article/1740.html
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- 2022-10-08 10:38:09倒置熒光顯微鏡應用于細胞培養觀察
- 明美倒置熒光顯微鏡用于細胞培養觀察有效的細胞培養過程為生命科學和制藥行業等多種應用領域的成功奠定了基礎,例如癌癥研究,基因組編輯,干細胞研究和再生醫學等。此次,上海用戶需要一套倒置熒光顯微鏡以用于細胞培養,病毒載體研究,要求成像清晰明美上海區域工程師給用戶推薦了高性價比倒置熒光顯微鏡MF52-N,這款顯微鏡提供了穩定的成像性能和更有效的細胞培養監測,滿足各種細胞培養需求,包括活細胞觀察,細胞采樣和處理輔助,圖像捕獲和熒光觀察。倒置熒光顯微鏡MF52-N采用優良的無限遠光學系統,配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。圖像清晰,操作簡便。倒置熒光顯微鏡MF52-N可應用于細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光顯微觀察。免責聲明本站無法鑒別所上傳圖片、字體或文字內容的版權,如無意中侵犯了哪個權利人的知識產權,請來信或來電告之,本站將立即予以刪除,謝謝。 來源:https://www.mshot.com/article/1567.html
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- 2023-05-08 19:15:00細胞工廠顯微鏡MI52-CF專為細胞培養而設計
- 細胞工廠顯微鏡MI52-CF專為細胞培養而設計細胞培養為生命科學和制藥行業等多種應用領域的成功奠定了基礎,例如癌癥研究,基因組編輯,干細胞研究和再生醫學。而明美細胞工廠顯微鏡MI52-CF專為細胞培養而設計,可滿足細胞培養、培養皿及培養瓶等不同規格樣品的觀察。近期,明美四川區域安裝細胞工廠顯微鏡MI52-CF,用于觀察細胞培養情況,在10X/20X物鏡觀察下能清晰觀察樣品,整體效果滿足用戶需求,獲得認可。細胞工廠顯微鏡MI52-CF的上光源采用可調高度設計,工作行程55-400mm,可以免拆分平穩放置10層細胞工廠,提供穩定的性能和有效的細胞培養過程,滿足各種細胞培養需求,包括活細胞觀察,細胞采樣和處理,圖像捕獲和明場、相差觀察。細胞工廠顯微鏡MI52-CF采用優良的無限遠光學系統,具有工作距離長、光通效率高等優點,能清晰觀察到底下兩層細胞工廠的培養情況,標配22mm高視場數目鏡,成像清晰銳利,視野寬廣,如有需要還能升級數顯熒光模塊,實現熒光觀察。免責聲明本站無法鑒別所上傳圖片、字體或文字內容的版權,如無意中侵犯了哪個權利人的知識產權,請來信或來電告之,本站將立即予以刪除,謝謝。來源:https://www.mshot.com/article/1742.html
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- 2023-01-12 17:17:57Ramina 應用實例|實時監測細胞培養性能測試
- 前言拉曼光譜在復雜水體系中反映組分微小變化的能力深化了該技術在生物制藥過程分析(如生物反應器中的細胞生長)方面的應用。拉曼光譜儀技術可以實時、原位和無損地監測生物制藥生產過程,可用于復雜化學體系的連續過程監測。拉曼光譜技術在生物反應過程中可檢測大量代謝物變化的能力已將該技術提升為強大的過程分析工具。實驗概述拉曼光譜分析光學探頭具有可重復使用的特點,通過減少運行間的可變性來提高過程監測的可重復性和可靠性。Thermo Scientific? Ramina? 過程分析儀可匹配多個光纖探頭。MarqMetrix 生物反應器球形探頭是專為滿足生物工藝工業的要求而設計的,可以搭載到 Ramina 過程分析儀上使用。這些探頭具有快速、易于更換和連接以及耐用等特點,可以進行無菌處理,比如離線的高壓滅菌。DynaDrive 一次性生物反應器(S.U.B.)是 S.U.B. 技術的最 新產品,為大規模生物生產提供了更好的性能,并具備可擴展性。與傳統的 S.U.B. 設計相比,長方體的罐體具有幾個關鍵優勢,包括優越的混合和傳質能力以及更好的可擴展性。本應用介紹了Ramina過程分析儀系統與 500L HyPerforma DynaDrive 生物反應器的集成,并實現關鍵過程參數(CPPs)的在線測量,通過采集整個細胞生長培養過程中連續生成的光譜數據建立起若干參數和代謝物的精確預測模型。材料與方法細胞培養和喂養策略細胞培養在500L HyPerforma DynaDrive S.U.B 中進行(見下圖1),其中包含體積約為320L細胞培養基,在36.5℃,pH=6.9+/-0.3, DO=50%的條件下接種0.5x106個細胞/mL。體系的 pH 值通過添加二氧化碳氣體和碳酸鈉來控制。細胞在化學定義的培養基中生長,從第3天開始每天進行兩步喂養過程。第 一種喂養介質以起始體積的重量為4%添加,第二種喂養介質以0.4%添加。第6天體系溫度轉為33°C。試驗在14天后終止。生物反應器避光處理以防止雜散光干擾。在高壓滅菌后,將 Ramina 過程分析儀生物反應器球形探頭插入HyPerforma DynaDrive S.U.B. 中,進行在線實時拉曼光譜數據采集。圖1.500L Thermo Scientific HyPerforma DynaDrive S.U.B. 細胞培養罐Ramina 過程分析儀測試使用 Ramina 過程分析儀進行數據采集(見下圖2), Ramina 過程分析儀的生物反應器球形探頭直接浸入在生物反應器(500L) 中,每平均20次測量獲取一張拉曼光譜數據,積分/曝光時間為3秒,激光功率設置為450mW。每個數據光譜的總采集時間為2分鐘,在 Ramina 過程分析儀用以建立模型數據與離線儀器分析通過匹配時間戳以確認。圖2.Thermo Scientific? Ramina? 在線拉曼分析儀化學計量學模型建立來自多臺 Ramina 過程分析儀、探頭和生物反應器的數據被用于創建模型。訓練數據集從每個生物反應器的45個樣本中收集,以創建每個化學計量學模型。對光譜數據進行了檢查,剔除了由宇宙射線引起的異常譜峰。選擇感興趣的光譜區域,并對光譜進行預處理,以去除基線干擾并優化信噪比。建模過程中測試了許多預處理技術,包括Savitzky Golay濾波、自動Whitaker平滑、多元散射校正、SNV和均值中心化。根據建模的關注點選擇優化不同的預處理技術。為每個感興趣的組分創立偏最小二乘(PLS)模型并進行交叉驗證以測試每個模型的優化的效果。這些組分包括葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、TCD、VCD和其他在生物反應器培養過程中產生的常見代謝物。結果在這項工作中,在線拉曼光譜儀應用于連續分批補料 CHO 細胞培養過程。使用拉曼光譜監測工藝參數首先需要使用外部校準數據集(獨立離線數據)建立化學計量學模型,通過對感興趣的參數的離線分析數據和對應的在線拉曼光譜數據的關聯關系建立模型。
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