生长介质为1.4%海藻酸钠溶液,半透膜由多聚赖氨酸形成。培养系统可采用搅拌式或气升式反应器系统。实验证明,采用批式和连续灌注式培养杂交瘤细胞生产单克隆抗体,在7~27 d微囊内抗体浓度可达1250~5300 mg/ L。利用微囊包裹具有特定功能的组织细胞,形成免疫隔离的人工细胞,以此植入疾病动物或病人体内。1980 年报道了微囊化胰岛移植治疗大量实验性糖尿病。...
为了推动海藻酸钠材料在生物医药领域的应用,马小军课题组综合考虑多种影响因素,开发出以吸附、膜分离、超速离心、选择性沉淀等方法为主的海藻酸钠材料分离纯化集成技术与中试放大工艺,未来有望实现高纯度、性能可控、批次重复性好的组织工程级海藻酸盐的公斤级制备及产业化。 在崔福斋看来,由于海藻酸钠抑酶特性用途广泛,这项科学发现还将会带来巨大的潜在技术经济效益。...
针对微囊化胰岛项目的国际形势,中国科学院大连化学物理研究所生物医用材料工程研究组在组织工程级材料、微囊化技术等方面已完成关键技术攻关,可以立即开展产业化运作。但由于制备微胶囊的聚阳离子材料中,最经典的α-聚赖氨酸已被sigma公司垄断,价格高昂($1200/g)。...
点击蓝字关注我们3D生物打印是一项新兴技术,主要用于制造功能性组织结构以替代损伤或病变的组织。该技术以自动化的方式实现了组织结构的再生以及精确控制。主要3D生物打印方式有:激光辅助生物打印(LaBP)、喷墨/液滴生物打印和基于挤压的生物打印等。实现生物打印通常需要使用生物墨水(一种或几种生物材质的水凝胶形式,常常封入目标细胞)。生物打印期间或之后,生物墨水立即交联或稳定,以实现最终组织结构的构建。...
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