化学诱导的细胞外冰核减小了细胞内冰的形成,使二维和三维细胞冷保存成为可能
Kathryn A Murray1,2, Yanan Gao1,3, Christopher A Griffiths4
1Department of Chemistry, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, United Kingdom.
JACS Au
|May 26, 2023
概括
像球状体这样的先进细胞模型现在可以使用新的细胞外冰核聚糖更有效地冷保存. 这一突破改善了球形银行的功能,并支持减少动物试验.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 低温生物学 低温生物学
背景情况:
- 与2D单层相比,3D细胞组件 (球体) 在体内提供更高的精度.
- 球体对于减少动物试验有价值,但面临着冷保存的挑战.
- 目前的冷保存方法阻碍了复杂的3D细胞模型的广泛采用和储存.
研究的目的:
- 为了增强球体冷保存使用细胞外冰核.
- 在3D细胞模型上研究可溶性冰核聚糖的保护作用.
- 为了比较不同细胞培养格式 (悬浮,2D,3D) 的冷保存结果.
主要方法:
- 利用可溶性冰核聚糖来诱导细胞外冰的形成.
- 在冷保存过程中将这些核子应用到球体上.
- 对悬浮,二维和三维细胞模型的冷保存成功率进行了关键比较.
主要成果:
- 溶解的冰核聚糖可显著改善球体冷保存结果.
- 细胞外冰核化比单独的DMSO更有效地保护细胞.
- 核子在细胞外运行,避免需要透3D细胞模型.
- 在2D/3D模型中,高温冰核化减少了细胞内冰的形成和细胞间冰的传播.
结论:
- 细胞外化学核子为改善球状体冷保存提供了一种新的战略.
- 这种方法提高了先进的3D细胞模型的可行性和银行潜力.
- 这些发现可能会彻底改变复杂细胞模型的部署,减少对动物试验的依赖.


