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Supports pour la culture cellulaire en 3D

Image prise au microscope électronique à balayage montrant deux amas de structures rondes et bombées ressemblant à des colonies microbiennes, adhérant à une matrice fibreuse. L'image est en noir et blanc, ce qui met en valeur la texture et les détails des micro-organismes et des fibres ; une barre d'échelle indique une mesure de 20 micromètres.

In vivo, les cellules mammifères se développent dans des environnements tridimensionnels (3D) complexes. La forme et la composition chimique de la matrice extracellulaire (MEC) entourant une cellule peuvent déterminer de nombreuses réponses physiologiques. Les techniques et protocoles traditionnels de culture cellulaire sont mis en œuvre sur des surfaces bidimensionnelles (2D), généralement en verre ou en polystyrène. Bien que la méthode 2D soit accessible et pratique, l’étude de cellules cultivées dans ces conditions peut donner lieu à plusieurs artefacts bien documentés. Des méthodes et protocoles avancés de culture cellulaire ont été développés pour cultiver des cellules dans des environnements 3D in vitro

Les outils facilitant la croissance des cellules dans un environnement tridimensionnel se divisent généralement en deux catégories : les technologies sans support et celles basées sur des supports. Une approche bien établie de la culture cellulaire 3D consiste à cultiver les cellules sur des supports structurels, généralement composés de biopolymères agencés de manière à imiter la matrice extracellulaire (MEC) physiologique. Ces supports sont généralement conçus sous forme d’inserts pouvant être facilement intégrés dans les protocoles de culture cellulaire conventionnels. Dans d’autres cas, les supports 3D peuvent constituer le point de départ de projets complexes d’ingénierie tissulaire, tels que le développement d’organes artificiels, la mise en place de bioréacteurs pour la production en série de produits cellulaires, ou encore le développement de viande cultivée en laboratoire. Les types de supports cellulaires 3D que nous proposons pour ces applications sont présentés ci-dessous. 


Products






Quatre anneaux en plastique transparents et semi-transparents, de tailles et de formes variées, dont certains sont munis de tiges métalliques ou de structures ressemblant à des dents, disposés sur un fond blanc. Il semble s'agir de composants pouvant être utilisés dans des applications mécaniques ou en laboratoire.

Supports en nanofibres

Les boîtes de culture cellulaire en nanofibres, les plaques multipuits et les inserts de plaques permettent de combler le fossé entre la culture cellulaire en 2D et en 3D. Les nanofibres sont optiquement transparentes, ce qui permet l’imagerie et la quantification en temps réel de la mobilité des cellules vivantes. Les nanofibres reproduisent l’architecture 3D in vivo et peuvent également être enduites de protéines de la matrice extracellulaire pour les applications qui le nécessitent, telles que les études sur le cancer. Les cellules peuvent être facilement récupérées des supports en nanofibres pour une analyse en aval.

Il a été démontré que les cellules cultivées sur des échafaudages en nanofibres se multiplient rapidement et se différencient efficacement ; cette méthode est en outre exempte des effets potentiels liés aux matrices de support contenant des produits d’origine animale. Les nanofibres constituent donc une solution optimale pour l’immunohistochimie (IHC) et les applications liées aux cellules souches. Les dimensions standard des plaques sont compatibles avec les équipements automatisés destinés au criblage à haut débit de composés pour la découverte de médicaments et les études ADME/Tox. Choisissez des fibres alignées ou orientées de manière aléatoire dans les plaques ou les boîtes de culture.

Matrices de collagène

Les matrices SpongeCol® sont des éponges de collagène présentant une architecture poreuse en colonnes. Ces colonnes uniques forment un réseau poreux qui permet aux cellules et aux nutriments extracellulaires de circuler dans toutes les directions, et qui offre une surface accrue pour l'adhésion cellulaire, facilitant ainsi la croissance et la migration. Les supports en éponge de collagène sont composés de collagène de type I purifié qui favorise l'adhésion et la prolifération cellulaires. Les billes SphereCol® sont enrobées de collagène humain de type I purifié, issu d'une culture de fibroblastes humains, afin de favoriser la croissance et le fonctionnement naturels des cellules.

Matrices en polystyrène et en polycaprolactone

3D Biotek fabrique une gamme de supports d’insert 3D poreux en polystyrène. Parmi les avantages du polystyrène, on peut citer le fait qu’il favorise la croissance cellulaire et qu’il est optiquement transparent, ce qui facilite l’imagerie par microscopie. Les supports en polycaprolactone (PCL) constituent un matériau alternatif pour la culture tissulaire en 3D. Le PCL est un polymère biodégradable utilisé dans la fabrication d’implants chirurgicaux. En raison de ses propriétés biodégradables, il constitue également un matériau de support adapté aux applications d’ingénierie tissulaire. Les supports d’insert 3D en PCL sont biodégradables et présentent diverses structures poreuses contrôlées avec précision afin de répondre à vos besoins en matière de recherche sur les cellules souches et l’ingénierie tissulaire.

Inserts de culture CellCrown

Les inserts CellCrown™ sont des inserts jetables qui permettent d’immobiliser un échantillon sur une plaque à 6, 12, 24, 48 ou 96 puits. Outre les tissus, les fibres, les feuilles, les membranes et les textiles peuvent être fixés à l’aide des inserts CellCrown™ dans une position stable au sein du puits. L’échantillon peut rester en place dans le puits pendant le renouvellement du milieu de culture grâce à une pointe de pipette insérée entre la paroi du puits et l’insert.


Ressources connexes