Microcarrier beads principally designed for use in suspension culture systems.
微载体小球主要被设计用于悬浮培养系统。
- Cytopore 微载体的大孔结构促进细胞向珠内生长,同时微孔为其提供了最高的营养利用率。这些特性使需要高再循环率和高营养利用率的细胞得以生长。
- 针对 r-CHO 在搅拌罐培养中的生长进行了优化,但也适用于需要类似表面电荷的细胞系。
- 透明,便于在显微镜下观察贴壁细胞。
适用于细胞培养的大孔微载体 Cytopore
Cytopore1 大孔微载体专为悬浮培养系统而设计,适用于贴壁重组中国仓鼠卵巢 (r-CHO) 细胞的生长和重组蛋白的生产。
微载体培养技术可实现锚定依赖性细胞的高产量培养。Cytopore 微载体是大孔结构,可使细胞可以在 3D 空间进行生长。其可以提供更大的单位体积表面积,进一步提高细胞的培养密度和产品产量。
功能
由于 DEAE 组与纤维素基质偶联,导致了微载体会带正电。
微载体具有非常精确的孔径分布和网络结构,其表面积与颗粒材料的比率超过 95:1。
网络结构方便观察染色细胞在微载体内的生长情况。
参数 | Cytopore 1(干粉) |
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应用 | Cytopore 微载体专为搅拌式悬浮培养系统而设计,适用于贴壁重组 CHO 细胞的生长和重组蛋白的生产 |
表面 | 亲水性 DEAE 交换剂,正电荷 |
基质 | 交联棉纤维素 |
电荷密度 | 0.90–1.20 meq/g |
平均粒径 | 230 μm,球形 |
近似表面积干重 1 | 1.1 m2/g |
微载体干重的近似数量: | 3 × 106 |
膨胀干重 | 40 ml/g |