液体培养基
产品名称: 液体培养基
英文名称: Liquid medium
产品编号:
产品价格: 40
产品产地: null
品牌商标: null
更新时间: null
使用范围: null
北京科技新创发展有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 北京市朝阳区潘家园福林小区2号楼2单元1层
- 邮编 :
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 132****5782 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 496415570@qq.com
瑞士联邦科技学会 (洛桑)生物工艺学教授Florian Wurm博士曾撰文强调:“培养基并不是细胞培养中唯一一种重要因素,但确实是最重要的一种” ,随着大量新的细胞系被改造,同时新的、更为精密的培养基需要被设计、优化。好的培养基是筛选、驯化优质细胞、完成高水平的科学研究任务以及得到目标产物的最重要因素。
培养基作为细胞培养中的基本材料之一,成份比较复杂,如何保证其性能的稳定,对于研究人员取得可靠的实验数据至关重要。例如:培养基的pH值、渗透压,或者每次添加碳酸氢钠等时造成的微小差异都会影响细胞的生理过程,尤其是在做离子通道分析、受体分析等比较精密的实验,甚至影响到细胞的增殖、分化、细胞表型等比较重要的特性。
目前国内通常使用的干粉培养基,需要使用者在实验分析之前自行配制。每次配制的培养基在pH、渗透压、离子强度、内毒素含量以及细胞增殖能力等参数方面总会存在一些上下波动,用于一般比较粗放的细胞培养比较合适。随着细胞培养技术的发展,目前许多实验室开始使用液体培养基,这种类型的培养基由工厂批量制造,在出厂之前各项参数经过了质量检验,稳定性相对有保障,保质期一般也在1年以上。就确保了整个实验室细胞培养相关数据来源的准确性及可靠性。
另外,随着人们对生物制品安全性及产率要求的提高,培养基的优化及个性化已成为趋势。如无蛋白培养基,化学限定培养基以及依据生物制药企业要求定制的个性化培养基等。尤其个性化培养基在国外生物制药企业被普遍采用,世界著名的生物制药公司多和培养基企业合作,研制最适合自身需要的个性化细胞培养基。
生物技术在不断发展,细胞培养技术在不断发展,细胞培养基也是在不断发展的。作为动物细胞大规模培养技术研究和细胞培养基生产的专业机构,北京钮因华信科技发展有限公司建立了从方瓶、滚瓶、搅拌瓶到生物反应器的动物细胞大规模培养技术平台,为生物制药研发和生产单位服务,在BHK21细胞、Vero细胞、CHO细胞、Marc145、ST细胞等细胞的大规模培养技术研究方面做了大量努力并取得了良好的效果。
随着生物技术的进一步发展,人们还将不断努力研究细胞大规模培养技术,开发新的细胞培养基,使细胞的生长状态更好,生物制品产率更高,安全性更强,生产成本更低。
**********************************************************************
参考文献:
1.鄂征. 组织培养和分子细胞学技术[M].北京:北京出版社1995.
2.薛庆善. 体外培养的原理与技术[M].北京:科学出版社2001.
3.谢良志.Vero细胞灌流培养的化学计量学研究 .麻省理工大学细胞生物学专业博士学位论文(1997).
4.袁其朋.生物反应过程的非线性行为研究 .天津大学化学工程专业博士学位论文(1997).
5.刘兴茂刘红吴本传叶玲玲李世崇倪小平陈昭烈黄培堂.无载体固定化培养模式下HEK293细胞的生长和代谢特征. 中国生物工程杂志 ,2006, 26(02) 20-24.
6.米力,李玲,冯强,等. 连续灌流培养杂交瘤细胞生产单克隆抗体[J].生物工程学报2002, 18(3):360-364.
7. 赵佼、谭文松、俞俊棠.动物细胞培养工程的现状与展望[J].华东理工大学学报。
1997,23(2):131-137.
8.A Schwab, B Schuricht, P Seeger, et al. Migration of transformed renal epithelial cells is regulated by K+ channel modulation of actin cytoskeleton and cell volume .
Pflügers Arch. Euro. J. Physiol., 1999, 438 : 330-337.
9.H Weiss, F Lang. Ion channels activated by swelling of Madin Darby Canine Kidney (MDCK) cell . J.Mem. Biol., 1992, 126: 109-114.
10.H Moeukemann, O Labudova, K Yeghiazarian, et al.Evidence that taurine modulates osmoregulation by modification of osmolarity sensor protein ENVZ expression. Amino Acids, 1999, 17: 347-355.
11.J Wroblewski .Elemental changes associated with chondrocyte differentiation in rat rib growth plate . Histochem. Cell Biol., 1987,87:145-149.
12.Jill C. Todt, Warren J. Rocque,t and Estelle J. McGroarty. Effects of pH on Bacterial Porin Function. Biochem.,1992,31, 10471-10478.
13.L Davrst , DE. Metzler. The pH Dependence of the Kinetic Parameters of Threonine Dehydrase. J. Biol. Chem., 1962,237: 1883-89.
14.LL Wu, MS Liu . Impaired calcium uptake by cardiac sarcoplasmic reticulum and its underlying mechanism in endotoxin shock. Molecular and Cellular Biochem., 1991, 108:9-17.
15.NK Wills, LP Millinoff, WE Crowe ,et al. Na+ channel activity in cultured renal (A6) epithelium: Regulation by solution osmolarity. J. Mem. Biol. ,1991, 121: 2622-2631.
16.R Aloni .Role of auxin and sucrose in the differentiation of sieve and tracheary elements in plant tissue cultures .Planta, 1980,150:255-263.
17.RS Olea, H Pasantes-Morales, A Lázaro, et al. Osmolarity-sensitive release of free amino acids from cultured kidney cells (MDCK). J. Mem. Biol.,1991,:121, 1-9.
18.SJ Chen, CC Wu, MH Yen . Role of nitric oxide and K+-channels in vascular hyporeactivity induced by endotoxin. Naunyn-Schmiedebergs Arch.Pharm.,1999, 359:493-499.
19.WX Xu, SJ Kim, I So, et al. Role of actin microfilament in osmotic stretch-induced increase of voltage-operated calcium channel current in guinea-pig gastric myocytes . Pflügers Arch. Euro. J. Physiol., 1997, 434:502-504.
液体培养基质量控制标准(Version2007)
液体培养基系列产品目录及报价
|