【技术实现步骤摘要】
一种利用分型纳米纤维培养三维细胞球体的方法
[0001]本专利技术属于纳米生物界面与组织工程
,尤其涉及一种利用分型纳米纤维培养三维细胞球体的方法。
技术介绍
[0002]自上世纪70年代科学家们意识到细胞二维培养的局限后,越来越多的研究投入到三维细胞培养中,尤其是细胞球体。然而,3D培养技术的高昂成本大大限制了其在再生医学、基础研究和药物研发的广泛应用。目前,细胞球体的形成方法包括悬滴法、旋转瓶法、微流体装置法和阵列法等等。这些方法存在着无法避免的局限,悬滴法工作量大,操作繁琐;旋转瓶法由于其自身的机械力,使得细胞球体活性降低;微流体装置法和阵列法需要复杂的仪器或特殊的材料。尤其是干细胞,其产量低、成本高、提取过程会导致巨大的伤害。因此,细胞球体的形成方法亟待改善。
[0003]静电纺丝纳米纤维制备方法简单,且与细胞外基质(ECM)极为相似。然而由于其纳米纤维较长且相互缠绕的二维结构,因此很难应用于细胞三维培养。此外,有研究报道称,已形成的细胞球体在纳米纤维膜上培养几天后,其三维立体结构会消失。因此,现有技术 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种利用分型纳米纤维培养三维细胞球体的方法,包括以下步骤:(1)将PLLA与明胶溶于六氟异丙醇,通过静电纺丝技术制备得到PLLA/明胶纳米纤维基体;(2)通过液相/气相诱导结晶方法,在步骤(1)所述的PLLA/明胶纳米纤维基体的表面包裹PLLA晶体得到分型纳米纤维;(3)将细胞培养于步骤(2)所述的分型纳米纤维上得到三维细胞球体。2.根据权利要求1所述的利用分型纳米纤维培养三维细胞球体的方法,其特征在于,所述步骤(1)中PLLA的含量为50wt%~90wt%,明胶的含量为10wt%~50wt%。3.根据权利要求1所述的利用分型纳米纤维培养三维细胞球体的方法,其特征在于,所述步骤(1)中静电纺丝技术的纺丝液浓度为6~15wt%,电压为15~25kV,挤出速度为1~3ml/h,喷丝头与接收板间距为12~15cm。4.根据权利要求1所述的利用分型纳米纤维培养三维细胞球体的方法,其特征在于,所述步骤(2)中液相诱导结晶的方法包括:将PLLA溶于对二甲苯中,加热后得到均一溶液,然后将步骤(1)所述的PL...
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。