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类器官技术领域的新领军者

在类器官技术领域的开创性专业知识,结合我们提升的质量标准和全球覆盖能力。

药物研发服务、患者来源的类器官及先进试剂

经黏蛋白-1、F-肌动蛋白和DAPI染色的ヒト结肠类器官的荧光图像

图1。利用Mucin-1、F-肌动蛋白和DAPI的免疫细胞化学染色对人类结肠类器官进行表征。

什么是三维细胞培养?

在自然环境中,细胞会与细胞外基质(ECM)及其他细胞持续相互作用,这一过程受复杂的生物功能调控。三维(3D)细胞培养系统使细胞能够在三个维度上生长并与周围环境相互作用。

通过利用包括类器官在内的3D细胞培养模型,研究人员能够更逼真地模拟体内结构。类器官模型还为癌症研究、药物发现和再生医学等应用提供了更具预测性的体外细胞模型。转向类器官研究,既能兼顾动物模型的生物学相关性,又能保持传统2D模型的易操作性。

什么是类器官?

我们现已扩展了类器官产品组合,纳入了 HUB Organoids。作为成人干细胞来源类器官技术的开创者,HUB Organoids 专注于将类器官技术应用于临床前测试、药物发现和治疗方法开发。我们源自健康及患病患者的类器官生物样本库均经过严格的质量控制流程。这些生物样本库在长期培养中保持稳定,且适合冷冻保存。

此外,我们还完善了产品组合,新增了HUB Organoids筛选服务。借助这一创新平台,您可以加速治疗方法的发现——例如针对传染病、肿瘤学和毒理学研究——并高度模拟人体生物学特性。


: 顶端外向型人类结肠类器官的构建。

图2。顶端外向型人类结肠类器官的制备。通过采用顶端外向型类器官培养方案及3dGRO™人类结肠肠道类器官,实现了上皮细胞极性的逆转。极性逆转情况通过DAPI(蓝色)和ZO-1(MABT339,绿色)免疫细胞化学染色进行鉴定。

类器官是由干细胞衍生的微型器官,在接近天然的培养条件下生长,能够形成具有功能性的三维结构,并保留原始组织的关键生理功能。它们可以源自患者组织(患者来源类器官;PDOs)或诱导多能干细胞(iPSCs)。 类器官已被用于研究器官特异性疾病(包括相关癌症),并被用于探究病毒性呼吸道疾病、药物转运、药物渗透性、ADME/Tox以及器官发生过程

我们的患者来源类器官产品组合包括胃肠道、肺癌、胰管腺癌、肝脏、食管、卵巢和乳腺类器官生物样本库,这些样本库有助于针对治疗研发进行新型化合物的规模化筛选。


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针对类器官的优化试剂和工具

培养类器官、球体及其他三维模型通常需要特定的试剂和工具来支持培养体系的建立,例如经过特殊调配的培养基。研究人员可以使用独立的支架(如插入件)进行培养,也可以直接将细胞培养在带有超低附着(ULA)涂层的三维细胞培养板中。

用于类器官培养的条件培养基

3dGRO® 类器官培养条件化培养基是一种完整、即用型且经过优化的培养基,研究人员可借此确保最佳的培养一致性和性能。这些培养基含有 Wnt3a 等生长因子,这些因子可触发下游信号通路,从而诱导基因表达以调控细胞发育,这对体外类器官的生长至关重要。此外,它们还可以替代向现有培养基中添加重组蛋白和生长因子的方法。

  • 3dGRO® L-WRN 条件培养基补充剂 (SCM105)
  • 3dGRO® Wnt3a 条件培养基补充剂 (SCM112)
  • 3dGRO® R-Spondin-1 条件培养基补充剂 (SCM104)

用于球体培养的Millicell®超低附着(ULA)培养板

Millicell® ULA培养板采用一种稳定且不具粘附性的聚合物,可促进球体的无支架自组装。该培养板含有超亲水聚合物,有助于球体的自发且自然的形成。Millicell® ULA培养板具有高光学透明度,因此既适用于明场成像,也适用于共聚焦显微镜观察。

我们使用 Millicell® ULA 培养板对多种可形成球体的细胞进行了培养。借助这些培养板,我们通过计算球体的圆度和圆整度,开发了球体形成的定量测量方法。

Millicell® 细胞培养插入件

在 2.5D 实验中,TEER 读数仪常用于监测和测量上皮单层屏障的形成。研究人员在带有多孔膜的悬挂式插入件上进行屏障形成检测,当电阻值升高时,表明细胞已形成汇合单层。Millicell® 细胞培养插入件使研究人员能够研究单层的顶端和基底表面,是共培养应用的理想选择。 

用于PDO单层分析的Millicell® ERS 3.0数字伏安表

Millicell® ERS 3.0 数字伏安表可获取高度稳定的跨上皮电阻(TEER)测量数据,自动保存数据,并配备易于操作的触摸屏界面、立式孔内探头、插电式或电池组电源,以及可调节电极,该电极与包括 Millicell® 细胞培养插入件在内的多种细胞培养插入件兼容。

通过 USB 闪存盘、以太网,或上传至云端,可轻松导出 Millicell® ERS 3.0 数字伏安表的 TEER 数据。我们的 Millicell® 云平台提供全面的测量视图,支持以多种格式可视化并分析您的数据。


康宁®类器官产品及实验室器皿

三块黑色硅胶微孔板,其多个孔呈网格状排列,用于实验室检测。

康宁®类器官产品和实验室器皿可帮助研究人员突破障碍,快速高效地构建类体内环境及预测模型。 无论您是刚刚开始进行3D细胞培养,正在寻找经过验证的规模化方法,还是正转向高通量筛选,康宁®都能提供从类器官规模化到高通量筛选的类器官模型平台,为药物发现、疾病建模和精准医学提供更多预测性工具,以及用于3D组织微环境的工具,包括:

探索更多康宁®试剂!


从2D到3
D

3D细胞培养是一种体外实验方法,适用于希望更逼真地模拟生理条件的研究人员。与传统的2D方法相比,它往往更具相关性。3D细胞培养方法能促进细胞与其他细胞以及物理环境之间的相互作用。这些相互作用可调控多种细胞功能,包括转录调控和凋亡。

无支架技术

无支架模型是三维细胞培养的一种方法。无支架三维细胞培养技术使细胞能够自组装,形成非粘附性细胞聚集体、簇、球体或肿瘤球。

基质辅助技术

在基于支架的三维细胞培养方法中,三维支架为细胞附着和组织发育提供结构支撑。这再现了天然细胞外基质(ECM)或细胞环境的要素。

对于从事药物安全性和有效性、ADME/毒性以及生物治疗药物研发的研究人员而言,三维细胞培养模型可以缩短实验方案的建立和检测的实施时间。 

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类器官培养

体外类器官皮肤培养模型

图3。体外类器官皮肤培养模型。H&E染色显示了利用体外类器官模型构建的表皮和真皮分层结构。

类器官培养系统(OCS)可在体外培养从生物体中采集的器官。这些模型在保持正常器官结构和相互作用的同时,还能支持形成近乎正常的分层表皮细胞。它们可用于模拟人体皮肤、气道、肠道、肝脏、心脏和神经组织等部位的复杂病理状态。

类器官模型常用于研究多种相关癌症、衰老、自身免疫性疾病、感染、组织微环境及组织发育。这些系统通常采用基于支架的技术进行培养,例如基于多孔膜的细胞培养插件。


类器官申请表

如需了解有关我们患者来源类器官生物样本库、专业技术支持以及定制模型和检测服务的更多信息,请提交申请。