细胞兼容的同位素冷介质是通过热响应性解质吸附/排斥聚合物矩阵实现的
Yui Kato1, Yuya Matsuda1, Takuya Uto2
1Faculty of Biological Science and Technology, Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa, 920-1192, Japan.
Communications chemistry
|November 29, 2023
概括
新的多 (zwitterion) 冷保护剂形成细胞保护基质,使其在同条件下冷保存. 这种新的方法通过控制透压力来最大限度地减少长期储存期间的细胞损伤.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 冷保存需要冷保护剂来防止冰晶的形成.
- 传统的非细胞透的冷保护剂会因高透压和脱水而导致细胞损伤.
- 新兴的聚合物型冷保护剂形成保护矩阵,但仍然需要高透压.
研究的目的:
- 为了设计一种新型的zwitterionic聚合物 (polyZI) 进行有效的冷保存.
- 在同位素条件下实现易受结的细胞的冷保存.
- 研究polyZI矩阵形成的机制及其对透压的影响.
主要方法:
- 设计和合成具有高细胞膜亲和度的多 (zwitterion) (多ZI).
- 应用polyZI作为一个非细胞透的冷保护剂,用于易受结的细胞.
- 分析polyZI矩阵的形成,透压调节和冷保存后的细胞增殖.
主要成果:
- 在细胞周围,PolyZI形成了坚固的矩阵,使在同位素条件下成功冷保存.
- 聚ZI矩阵通过吸附/脱附NaCl与温度变化来调节透压力.
- 细胞增殖最初被延迟,但在用糖溶液冲洗后恢复.
结论:
- 在同位素条件下,聚烯可以作为有效的非细胞透性冷保护剂.
- 设计的polyZI矩阵提供了一种有希望的策略,通过控制透应激来减轻冷伤害.
- 进一步优化,包括解后洗,可以改善细胞恢复和增殖.


