細胞培養基的基本要求
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體外培養的細胞直接生活在培養基中,因此培養基應能滿足細胞對營養成分、促生長因子、激素、滲透壓、pH等諸多方面的要求。
營養成分:
- 氨基酸:所有細胞都需要12種必須氨基酸:纈、亮、異亮、蘇、賴、色、苯丙、蛋、組、酪、精、胱氨酸。
- 單糖:六碳糖是主要能源,也是合成某些氨基酸、脂肪、核酸的原料。細胞對葡萄糖的吸收能力zui高,半乳糖zui低。 體外培養動物細胞時,幾乎所有的培養基或培養液中都以葡萄糖作為必含的能源物質。
- 維生素:生物素、葉酸、煙酰胺、泛酸、吡哆醇、核黃素、硫胺素、維生素B12都是培養基常有的成分。
- -無機離子與微量元素:細胞生長除需要鈉、鉀、鈣、鎂、氮和磷等基本元素,還需要微量元素,如鐵、鋅、硒、銅、錳、鉬、釩等。
- 促生長因子及激素:o各種激素、生長因子對于維持細胞的功能、保持細胞的狀態(分化或未分化)具有十分重要的作用。有些激素對許多細胞生長有促生長作用,如胰島素,它能促進細胞利用葡萄糖和氨基酸。有些激素對某一類細胞有明顯促進作用。
- 滲透壓 :8 r. s%細胞必須生活在等滲環境中,大多數培養細胞對滲透壓有一定耐受性。人血漿滲透壓290mOsm/kg, 可視為培養人體細胞的理想滲透壓。鼠細胞滲透壓在320mOsm/kg左右。對于大多數哺乳動物細胞,滲透壓在260~320mOsm/kg的范圍都適宜。
- pH、氣體:是細胞生存的必需條件之一,所需氣體主要是氧和二氧化碳。氧參與三羧酸循環,產生能量供給細胞生長、增殖和合成各種成分。一些細胞在缺氧情況下,借糖酵解也可獲取能量,但多數細胞缺氧不能生存。在開放培養時,一般置細胞于95%空氣加5%二氧化碳的混合氣體環境中培養。二氧化碳既是細胞代謝產物,也是細胞所需成分,它主要與維持培養基的pH有直接關系。動物細胞大多數需要輕微的堿性條件,pH值約在7.2~7.4,在細胞生長過程中,隨細胞數量的增多和代謝活動的加強,二氧化碳不斷被釋放,培養液變酸,pH值發生變化。由于NaHCO3容易分解為二氧化碳,很不穩定,致使緩沖系統難以地控制。故這一緩沖系統適合密閉培養。HEPES結合碳酸氫鈉使用,可提供更有效的緩沖體系,主要是防止pH值迅速變動,但zui大缺點是在開放培養或觀察時難以維持正常的pH值。造成pH波動主要是代謝產生的CO2,在封閉式培養過程中CO2與水結合產生碳酸,培養基pH很快下降。為解決這一問題,合成培養基中使用了NaHCO3-CO2緩沖系統,并采用開放培養,使細胞代謝產生的CO2及時溢出培養瓶,再通過穩定調節溫箱中CO2濃度(5%),與培養基中的NaHCO3處于平衡狀態。
- 無毒、無污染:體外生長的細胞對微生物及一些有害有毒物質沒有抵抗能力,因此培養基應達到無化學物質污染、無微生物污染(如細菌、真菌、支原體、病毒等)、無其他對細胞產生損傷作用的生物活性物質污染(如抗體、補體)。對于天然培養基,污染主要來源于取材過程及生物材料本身,應當嚴格選材,嚴格操作。對于合成培養基,污染主要來源于配制過程,配制所用的水,器皿應十分潔凈,配制后應嚴格過濾除菌。
細胞培養基
天然培養基:使用zui普遍的天然培養基是血清,基本以小牛血清zui普遍。血清由于含有多種細胞生長因子、促貼附因子及其多活性物質。與合成培養基合用,能使細胞順利增殖生長。
合成培養基:合成培養基是根據細胞所需物質的種類和數量嚴格配制而成的。內含碳水化合物、氨基酸、脂類、無機鹽、維生素、微量無素和細胞生長因子等。單獨使用細胞雖有生存但不能很好的生長增殖。
血清種類
目前用于組織培養的血清主要是牛血清,培養某些特殊細胞也用人血清、馬血清等。選擇用牛血清培養細胞的原因:來源充足、制備技術成熟、經過長時間的應用考驗人們對其有比較深入的理解。牛血清對絕大多數哺乳動物細胞都是適合的,但并不排除在培養某種細胞時使用其他動物血清更合適。
牛血清是細胞培養中用量zui大的天然培養基,含有豐富的細胞生長必須的營養成份,具有極為重要的功能。牛血清分為小牛血清、新牛血清、胎牛血清。胎牛血清應取自剖腹產的胎牛;新牛血清取自出生24小時之內的新生牛;小牛血清取自出生10-30天的小牛。顯然,胎牛血清是品質zui高的,因為胎牛還未接觸外界,血清中所含的抗體、補體等對細胞有害的成分zui少。
血清的主要成分
血清是由血漿去除纖維蛋白而形成的一種很復雜的混合物,其組成成份雖大部分已知,但還有一部分尚不清楚,且血清組成及含量常隨供血動物的性別、年齡、生理條件和營養條件不同而異。血清中含有各種血漿蛋白、多肽、脂肪、碳水化合物、生長因子、激素、無機物等,這些物質對促進細胞生長或抑制生長活性是達到生理平衡的。
血清主要作用
1. 提供基本營養物質:氨基酸、維生素、無機物、脂類物質、核酸衍生物等,是細胞生長必須的物質。
2. 提供激素和各種生長因子:胰島素、腎上腺皮質激素等。生長因子如成纖維細胞生長因子、表皮生長因子、血小板生長因子等。
3. 提供結合蛋白:結合蛋白作用是攜帶重要的低分子量物質,如白蛋白攜帶維生素、脂肪、以及激素等,轉鐵蛋白攜帶鐵。結合蛋白在細胞代謝過程中起重要作用。
4. 提供促接觸和伸展因子使細胞貼壁免受機械損傷。
5. 對培養中的細胞起到某些保護作用:有一些細胞,如內皮細胞、骨髓樣細胞可以釋放蛋白酶,血清中含有抗蛋白酶成分,起到中和作用。這種作用是偶然發現的,現在則有目的的使用血清來終止胰蛋白酶的消化作用。因為胰蛋白酶已經被廣泛用于貼壁細胞的消化傳代。血清蛋白形成了血清的粘度,可以保護細胞免受機械損傷,特別是在懸浮培養攪拌時,粘度起到重要作用。血清還含有一些微量元素和離子,他們在代謝解毒中起重要作用,如SeO3,硒等。
血清培養基主要問題
1. 血清的成份可能有幾百種之多,目前對其準確的成份、含量及其作用機制仍不清楚,尤其是對其中一些多肽類生長因子、激素和脂類等尚未充分認識,這給研究工作帶來許多困難。
2. 血清都是批量生產,各批量之間差異很大,而且血清保存期至多一年,因此,要保證每批血清的相似性極為困難,從而使實驗的標準化和連續性受到限制。
3. 對大多數細胞,在體內狀態,血清不是它們接觸的生理學液體,只是在損傷愈合以及血液凝固過程中才接觸血清,因此使用血清有可能改變某種細胞在體內的正常狀態,血清可能促進某些細胞的生長(成纖維細胞)同時抑制另一類細胞生長(表皮細胞)。
4. 血清含一些對細胞產生毒性的物質,如多胺氧化酶,能與來自高度繁殖細胞的多胺反應(如精胺、亞精胺)形成有細胞毒性作用的聚精胺。補體、抗體、細菌毒素等都會影響細胞生長,甚至造成細胞死亡。
5. 動物個體不同,血清產地、批號不同,每批質量差異甚大,其成分不能保持一致。
6. 取材中可能帶入支原體、病毒,對細胞產生潛在影響,可能導致實驗失敗或實驗結果不可靠性。
7. 大規模生產中,血清來源越來越困難,價格昂貴,是構成動物細胞培養對生產成本的主要部分之一。
血清的質量標準
血清質量高低取決于兩方面因素:一是取材對象,二是取材過程。用于取材的動物應健康無病并且在的出生天數之內,取材過程應嚴格按照操作規程執行,制備出的血清要經過嚴格的質量鑒定。WHO公布的《用動物細胞體外培養生產生物制品規程》中的要求:
1. 牛血清必須來自有文件證明無牛海綿狀腦病的牛群或國家。并應具備適當的監測系統。
2. 有些國家還要求牛血清來自未用過反芻動物蛋白飼料的牛群。
3. 證明所用牛血清中不含對所生產疫苗病毒的抑制物。
4. 血清要通過濾膜過濾除菌,保證無菌。
5. 無細菌、霉菌、支原體和病毒的污染,有些國家要求無細菌噬菌體污染。
6. 對細胞有良好的支持繁殖作用。
我國在對牛血清的質量2000年版《中國生物制品主要原輔料質控標準》中提出比較嚴格的標準要求。包括蛋白質含量,細菌、真菌、支原體、牛病毒、大腸桿菌噬菌體、細菌內毒素等。
血清質量的鑒定
1. 理化性質:如滲透壓、pH值、蛋白電泳圖譜、蛋白含量、激素水平、內毒素等。蛋白含量包括血清總蛋白含量(不低于35-45g/L)、球蛋白含量(應小于20g/L)、血紅蛋白含量等。
其中球蛋白含量是一項非常重要的指標,血清中球蛋白主要是抗體,球蛋白含量越低血清質量越高。血紅蛋白也是越低越好。
2. 微生物檢測:包括細菌、真菌、支原體、病毒等。特別是對支原體、病毒的檢測,支原體是一種很小的微生物,可通過孔徑22u的濾膜。支原體、病毒污染在光學顯微鏡下難于察覺,細胞也能生長繁殖,但會影響實驗結果。檢測支原體的方法很多,如培養法、PCR法、熒光染色法、電鏡觀察法等。
3. 促生長效果:這是血清重要的特性之一,應當以培養的細胞來檢測。有以下方法:克隆形成率、貼瓶率測定法和連續傳代培養法。
(1) 克隆形成率測定:一般以懸浮生長的細胞為培養對象,按有限稀釋法做克隆化培養,將不同批號的血清配制成不同濃度的培養基,細胞也稀釋成不同濃度,接種到96孔板,每孔200ul,培養一定時間,統計有克隆生長的孔,計算出百分比,再與對照的標準血清相比較,就可看出不同批號血清間的區別。比較低的濃度,更能觀察出血清質量間的細微差別。
(2) 貼瓶率測定:是以貼壁細胞為培養對象,將細胞稀釋至低密度,接種至平皿,每皿200或100個細胞,以不同濃度的血清培養基培養,培養一定時間后棄培養基,染色后統計集落數,計算出集落數占接種細胞數的百分比,同樣再與標準血清比較,判斷血清質量高低。
(3) 連續傳代培養法:是將細胞培養于3個一定體積的培養瓶中,待測血清配制為5%濃度,一般于第七天收集細胞,計數,取平均值,中間可以更換一次培養基。連續測試三個周期以上,觀察細胞生長狀況,并將每次的計數結果與標準血清的測試結果比較。
4. 對于使用者,判斷血清質量先從外觀入手。好的血清應該是透明清亮,土黃色或棕黃色,無沉淀或極少沉淀,比較粘稠。如發現血清渾濁、不透明、含許多沉淀物,說明血清污染或血清中的蛋白質變性;若血清呈棕紅色,說明血清中的血紅蛋白含量太高,取材時有溶血現象;如果搖晃時感覺液體稀薄,說明血清中摻入的生理鹽水太多。如果要進一步了解血清的質量,則應連續培養某些細胞,觀察細胞生長狀況。
血清的使用與儲存:
正確的使用及保存血清,才能使血清發揮應有的作用。
1. 使用前處理:大部分血清在使用前必須滅活處理,即56℃30分鐘。滅活的目的是去除血清中的補體成分,避免補體對細胞產生毒性作用。血清經過滅活也會損失一些對細胞有利的成分,如生長因子,因此也有人提出血清不經滅活直接用于培養,這樣做的前提是確認血清中不含補體成分。對于一些品質高的胎牛血清和新牛血清可以考慮不經滅活直接用于細胞培養。
2. 儲存條件:血清一般儲存于-20℃,同時應避免反復凍融。購買大包裝的血清后,首先要滅活處理,然后分裝成小包裝,儲存于-20℃,使用前融化。融化時置于4℃。融化后的血清在4℃不宜長時間存放,應盡快使用。
3. 使用濃度:自從有了合成培養基,血清就是作為一種添加成分與合成培養基混合使用,使用濃度一般為5-20%,zui常用是10%。過多血清容易使培養中的細胞發生變化,特別是一些二倍體的無限細胞系,迅速生長之后容易發生惡性轉化。
采購血清時,先從供應商處索取樣品進行試驗,選定一批后就要保留足夠使用6個月至1年的量,直至用另一批經過預先試驗的樣品代替。
合成細胞培養基
合成培養基是根據天然培養基的成分,用化學物質模擬合成、人工設計、配制的培養基。它有一定的配方,是一種理想的培養基。目前合成培養基多達10多余種,有的培養基仍在不斷進行改良。早期組織培養是利用天然培養基,目前合成培養基已經成為一種標準化的商品,從zui初的基本培養基發展到無血清培養基、無蛋白培養基,并且還在不斷發展。合成培養基的出現極大的促進了組織培養技術的普及發展。
基本組分
1. 無機鹽:CaCl2 KCl MgSO4 NaCl NaHCO3 NaH2PO4。對調節細胞滲透壓、某些酶的活性及溶液的酸堿度都是必須的。
2. 氨基酸:纈氨酸、亮、異亮、蘇、賴、色、苯丙、蛋、組、酪、精氨酸、胱氨酸(L型)。它們都是細胞用以合成蛋白質的必需原料,不能由其他氨基酸或糖類轉化合成。除此之外,還需要谷氨酰胺(glutamine)。谷氨酰胺具有特殊的作用,對細胞的培養特別重要,能促進各種氨基酸進入細胞膜;它所含的氮是核酸中嘌呤和嘧啶的來源,還是合成—磷酸腺苷、二磷酸腺甘和三磷酸腺苷的原料。細胞需要谷氨酰胺合成核酸和蛋白質,谷氨酰胺缺乏可導致細胞生長不良甚至死亡。在配制各種培養液中都應補加一定量的谷氨酰胺。值得注意的是:谷氨酰胺在溶液中很不穩定,故4℃下放置1周可分解50%,使用中單獨配制,置-20℃冰箱中保存,用前加入培養液中。
3. 維生素:是維持細胞生長的一種生物活性物質,在細胞中大多形成酶的輔基或輔酶,對細胞代謝有重大影響。脂溶性維生素(A、D、E、K)常從血清中得到補充。水溶性維生素包括生物素、葉酸、煙酰胺、泛酸、吡哆醇、核黃素、硫胺素和B12。維生素C也是*的,對具有合成膠原能力的細胞更為重要。
4. 碳水化合物:是細胞生命的能量來源,有的是合成蛋白質和核酸的成分。主要有葡萄糖、核糖、脫氧核糖和丙酮酸鈉等。體外培養動物細胞時,幾乎所有培養基或培養液中都以葡萄糖作為必含的能源物質。
5. 葡萄糖和谷胺酰胺的合理使用:乳酸是葡萄糖不*氧化的產物。體外培養條件下95%的葡萄糖轉變為乳酸,這降低了營養物質的代謝效率,降低培養基pH值,增加滲透壓。在氧氣供給不足的情況下,NADH轉運系統蘋果酸-天冬氨酸穿梭系統活性低而不能將糖酵解產生的NADH氧化磷酸化為NAD+,細胞只得以降低能量需求的方式如激活乳酸脫氫酶將糖酵解產生的丙酮酸與NADH反應生產乳酸和NAD+,從而保證了糖酵解的順利進行。另一個可能的解釋是連接糖酵解與TCA循環的特異性酶如丙酮酸脫氫酶復合物、磷酸丙酮酸羧化酶激酶和丙酮酸羧化酶活性低下,直接導致糖酵解與TCA循環的失衡。因此體外培養條件下,葡萄糖主要經糖酵解降解,產生過量的乳酸。減少乳酸生產zui常用的方法是限制培養基中葡萄糖的含量,但葡萄糖含量過低可造成細胞營養供應不足,細胞生長抑制。該方法需要對葡萄糖的消耗與需求、乳酸的生產速率以及目的蛋白的表達量等參數進行綜合考慮方可應用。
在目前常用的培養基中,葡萄糖和谷胺酰胺是體外培養動物細胞的主要能源,其能量代謝通路與體內*不同,表現為葡萄糖主要經糖酵解途徑為細胞提供能量,谷胺酰胺大部分通過不*氧化途徑,另一小部分通過*氧化為細胞供能。因此,適當的調整細胞內的代謝途徑,使之能促進細胞的快速生長和產物合成,同時減少代謝抑制物的生成是行之有效的一種策略。
許多動物細胞如CHO、BHK和雜交瘤細胞對營養物質葡萄糖和谷氨酰胺的消耗利用很快。然而對于細胞生長而言,二者的快速利用并非細胞必需;相反相當一部分轉化為代謝廢物乳酸和氨,以及一些非必需氨基酸如丙氨酸,脯氨酸。其中,乳酸和氨是兩種主要代謝廢物,其積累可影響細胞生長以及產品質量。減少這兩種代謝產物的積累,是大規模細胞培養技術研究的重要方向。
氨是由谷氨酰胺和天冬酰胺產生的。限制培養基中谷氨酰胺的含量亦是減少氨生成的常用方法。
6. 除了以上與細胞生長有關的物質以外,培養基中一般還要加入酚紅(當溶液酸性時pH小于6.8呈黃色;當溶液堿性時pH大于8.4呈紅色),一種pH指示劑。
7. 在較為復雜的培養液中還包括核酸降解物(如嘌呤和嘧啶兩類)以及氧化還原劑(如谷胱甘肽)等。有的培養液還直接采用了三磷酸腺苷和輔酶A。
無血清培養基
無血清培養基(serum free medium,SFM):是不需要添加血清就可以維持細胞在體外較長時間生長繁殖的合成培養基。但是它們可能包含個別蛋白或大量蛋白組分。雖然基礎培養基加少量血清所配制的*培養基可以滿足大部分細胞培養的要求,但對有些實驗卻不適合,如觀察一種生長因子對某種細胞的作用,這時需要排除其他生長因子的干擾作用。而血清中可能含有各種生長因子;又如需要測定某種細胞在培養過程中分泌某種物質(抗體、生長因子)的能力;或者要大規模的培養某種細胞,以獲得它們的分泌產物。
無血清培養基的基本配方:基本成分為基礎培養基及添加組分兩大部分。 用于生物制藥和疫苗生產的細胞在體外培養時,多數呈貼壁生長或兼性貼壁生長;而當其在無血清、無蛋白培養基中生長時,由于缺乏血清中的各種粘附貼壁因子如纖粘連蛋白、層粘連蛋白、膠原、玻表粘連蛋白,細胞往往以懸浮形式生長。
添加組分促貼壁物質:許多細胞必須貼壁才能生長,這種情況下無血清培養基中一定要添加促貼壁和擴展因子,一般為細胞外基質,如纖連蛋白、層粘連蛋白等。它們還是重要的分裂素以及維持正常細胞功能的分化因子,對許多細胞的繁殖和分化,起著重要作用。纖連蛋白主要促進來自中胚層細胞的貼壁與分化,這些細胞包括成纖維細胞、肉瘤細胞、粒細胞、腎上皮細胞、腎上腺皮質細胞、CHO細胞、成肌細胞等
2. 促生長因子及激素:針對不同細胞添加不同的生長因子。激素也是刺激細胞生長、維持細胞功能的重要物質,有些激素是許多細胞*的,如胰島素。
3. 酶抑制劑:培養貼壁生長的細胞,需要用胰酶消化傳代,在無血清培養基中*須含酶抑制劑,以終止酶的消化作用,達到保護細胞的目的。zui常用的是大豆胰酶抑制劑。
4. 結合蛋白和轉運蛋白:常見如轉鐵蛋白和牛血清白蛋白。牛血清白蛋白的添加比較大,可增加培養基的粘度,保護細胞免受機械損傷。許多旋轉式培養的無血清培養基都含有牛血清白蛋白。
5. 微量元素:硒是zui常見的。
使用方法
目前,血清仍是動物細胞培養中zui基本的的添加物,尤其是在原代培養或者細胞生長狀況不良時,常常會先使用有血清的培養液進行培養,待細胞生長旺盛以后,再換成無血清培養液。細胞轉入無血清培養基培養要有一個適應過程,一般要逐步降低血清濃度,從10%減少到5%,3%,1%,直至無血清培養。在降低過程中要注意觀察細胞形態是否發生變化,是否有部分細胞死亡,存活細胞是否還保持原有的功能和生物學特性等。細胞轉入無血清培養之前,要留有種子細胞,種子細胞按常規培養于含血清的培養基中,以保證細胞的特性不發生變化。
為了使細胞適應無血清培養,關鍵的是使所培養細胞:
1. 處于對數生長中期
2 活細胞率
3. 適應時以較高的起始細胞接種
細胞適應無血清培養基的方法
1.直接適應:細胞從添加血清的培養基轉換到無血清培養基(SFM)中。
一些類型細胞可直接從包含血清的培養基適應無血清培養基。對于直接適應,接種細胞密度應該:2.5×105~3.5×105細胞/ml。細胞密度達到1×106~3×106細胞/ml時,傳代培養細胞。細胞密度在培養4到7天后達到2×106~4×106細胞/ml時,細胞*適應了無血清培養基。
細胞密度達到1×106~3×106細胞/ml,細胞活率在90%時,貯備的適應了無血清培養基的細胞培養物應該再次傳代培養。
連續適應:分好幾步把細胞從添加血清的培養基轉換到無血清培養基(SFM)中,與直接適應相比較,連續適應趨向對于細胞更加溫和一些。
以2倍正常接種密度接種生長活躍的細胞培養物到75%有血清培養基:25%SFM 混合培養基中,傳代培養。
當細胞密度>5×105細胞/ml時,以2×105到3×105細胞/ml細胞密度,在有血清培養基:SFM為50∶50的混合培養基中傳代培養。
以2×105到3×105細胞/ml細胞密度,25%有血清培養基和75% SFM中傳代培養。
當細胞密度達到1×106到3×106細胞/ml(接種后4到6天),在100%SFM培養基中傳代培養。
每隔3到5天,當細胞密度達到1×106到3×106細胞/ml,細胞活率在90%時,貯備的適應了無血清培養基的細胞培養物應該再次傳代培養。
建議備份前一次混合培養的培養物,直到每一次細胞適應了新的混合培養基。每一次減少血清前,需要在SFM/有血清混合培養基中進行幾次傳代。
在適應過程中,不要讓細胞生長過度。這將增加選擇亞群的可能性。需要注意,與有血清培養基相比,大部分SFM包含非常少的蛋白質,因而更易于受外界因素的影響。
細胞培養適應替代血清:
許多細胞利用連續適應方法能很好的適應,用包含FBS的培養基和包含有替代血清的培養基1∶1(v∶v)的混合培養基培養細胞。通過下列的混合培養基的方式,連續幾代減少當前培養基的量:1∶2,1∶4,1∶16和100%替代培養基。每次適應改變血清比例時,傳代細胞2到3次。
培養可以直接從FBS轉換到替代血清。一開始就使用相同于FBS的濃度的替代物或血清,生長的延遲可能會發生,進行2到3次的傳代,使生長率恢復到以前的水平。
特別需要強調的是:配制無血清培養液必須使用高質量的水,如石英玻璃蒸餾器經三次蒸餾或超純水凈化裝置制備的水。因為無血清培養基缺乏了血清中天然成分中和毒素、保護細胞的大分子,既便水中的有毒物質含量甚微,也可能對細胞產生致死性損害。這是無血清培養能否成功的關鍵因素之一。
無血清培養基的優點
1. 可避免血清批次間的質量變動,提高細胞培養和實驗結果的重復性。
2. 避免血清對細胞的毒性作用和血清源性污染。
3. 避免血清組分對實驗研究的影響。
4. 有利于體外培養細胞的分化。
5. 可提高產品的表達水平并使細胞產品易于純化。
缺點:
1. 細胞在無血清培養基中易受某些機械因素和化學因素的影響,培養基的保存和應用不如傳統的合成培養基方便。
2. 成本較高。
3. 針對性很強,一種無血清培養基僅適合某一類細胞的培養。
無蛋白培養基與限定化學成分培養基
無蛋白培養基(protein free midium,PFM):即不含有動物蛋白的培養基。無血清培養基仍含有較多的動物蛋白,如胰島素,轉鐵蛋白、牛血清白蛋白等。從生物技術發展的趨勢來看,不含動物蛋白的培養基有廣泛的應用前景,許多利用基因工程技術重組的蛋白質zui終要應用于人體,如果再生長過程中使用了含有動物蛋白質的培養基,純化過程就比較復雜,zui終要達到一定的質量標準也有一定的難度。無蛋白培養基就是為了適應這發展趨勢而出現的,許多無蛋白培養基添加了植物水解物以替代動物激素、生長因子的作用。市場上已有適合多種細胞生長的無蛋白培養基。
限定化學成分培養基(chemical defined medium,CDM):是指培養基中的素有成分都是明確的,它同樣不含有動物蛋白,同樣也不是添加了植物水解物,而是使用了一些已知結構與功能的小分子化合物,如短肽、植物激素等。這種培養基更有利于分析細胞的分泌產物。目前已經有適合于293細胞、CHO細胞、雜交瘤細胞生長的CDM問世。
常用細胞培養基
1. MEM細胞培養基系列
2. DMEM細胞培養基系列
3. RPMI-1640細胞培養基系列
4. 199細胞培養基系列
5. 水解乳蛋白細胞培養基
6. 歐氏平衡鹽
7.細胞培養基系列
8. 其它類型細胞培養基
干粉培養基的配制
注意事項
1. 認真閱讀說明書。說明書都注明干粉不包含的成分,常見的有NaHCO3、谷氨酰胺、丙酮酸鈉、HEPES等。這些成分有些是必須添加的,如NaHCO3、谷氨酰胺,有些根據實驗需要決定。
2. 配制是要保證充分溶解,NaHCO3、谷氨酰胺等物質都要等培養基*溶解之后才能添加。
3. 配制所用的水應是三蒸水,離子濃度很低。
4. 所用器皿應嚴格消毒。
5. 配制好的培養基應馬上過濾,無菌保存于4度。
6. 液體培養基主要是為了科研工作的方便而設計的培養基,它是一種滅菌后保證無菌的溶液,必要時可制成無內毒素等的溶液,可節省科研人員的工作量。
配制方法
1. 在一個盡可能接近總體積的容器中加入比預期培養基總體積少5%的雙蒸水。
2. 在室溫(20℃到30℃)的水中加入干粉培養基,輕輕攪拌,不要加熱。
3. 水洗包裝袋的內部,轉移全部的痕量干粉到容器內。
4. 加NaHCO3到培養基中。
5. 用雙蒸水稀釋到想要的體積,攪拌溶解。注意不要過分攪拌。
6. 通過緩慢攪拌加入1N NaOH 或1N HCL調節pH值,由于pH值在過濾時會上升0.1到0.3,因而調節pH值使它比zui終想要的pH值低0.2到0.3。培養基在過濾前要保持密封。
細胞培養基的保存
- 干粉,買了后一定要保存在4度。有人保存在-20度,沒有必要。但4度是非常必要的。保證期是有提示的。
- 配好的無血清培養基一定保存在4度,保存不要超過3個月。用時根據提示要加入谷胺酰胺。
- 加入血清的培養基,保存在4度不要超過1個月,時間太長,活性下降。當然稍微長點也不一定出問題。但是根據細胞而定;如果原代培養,新鮮,如果是腫瘤細胞,或僅維持傳代就不太要緊。但是原則是越新越好。
細胞培養基的選擇
1. 建立某種細胞株所用的培養基應該是培養這種細胞的培養基??梢圆殚唴⒖嘉墨I,或在購買細胞株時咨詢。
2. 其它實驗室慣用的培養基不妨一試,許多培養基可以適合多種細胞。
3. 根據細胞株的特點、實驗的需要來選擇培養基。如小鼠細胞株多選 RPMI1640 。
4. 用多種培養基培養目的細胞,觀察其生長狀態,可以用生長曲線、集落形成率等指標判斷,根據實驗結果選擇*培養基,這是zui客觀的方法,但比較繁瑣。
不同細胞系適用的培養基表% N) E7 w( N! Y6 p9 r
細胞系 | 細胞類型 | 種 | 組 織 | 培養基 |
293 | 成纖維細胞 | 人 | 胚胎腎 | MEM, 10% 熱滅活馬血清 |
IMR-90 | 成纖維細胞 | 人 | 肺 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
W1-38 | 成纖維細胞 | 人 | 胚胎肺,3月妊娠 | MEM, 10% 胎牛血清 |
A549 | 上皮細胞 | 人 | 肺癌 | F-12K, 10%胎牛血清 |
A431 | 上皮型 | 人 | 表皮細胞癌 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
BHL-100 | 上皮細胞 | 人 | 乳房 | McCoy', 10% 胎牛血清 |
BeWo | 上皮滋養層 | 人 | 絨毛癌 | F-12K, 15%胎牛血清 |
Caco-2 | 上皮細胞 | 人 | 結腸腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
Chang | 上皮細胞 | 人 | 肝臟 | BME, 10% 小牛血清 |
HCT-15 | 上皮細胞 | 人 | 結腸直腸腺癌 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HeLa | 上皮細胞 | 人 | 子宮頸癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA(in suspension, S-MEM) |
HEp-G2 | 上皮細胞 | 人 | 肝細胞癌 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
HEp-2 | 上皮細胞 | 人 | 喉癌 | MEM, 10% 胎牛血清;或RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
HT-1080 | 上皮細胞 | 人 | 纖維肉瘤 | MEM, 10% HI 胎牛血清 和 NEAA |
HT-29 | 上皮細胞 | 人 | 結腸腺癌 | McCoy', 10% 胎牛血清 |
JEG-2 | 上皮細胞 | 人 | 絨毛膜癌 | MEM, 10% 胎牛血清 |
MCF7 | 上皮細胞 | 人 | 乳腺癌 | MEM, 10% 胎牛血清 NEAA, 10ug/ml 胰島素 |
KB | 上皮細胞 | 人 | 口腔癌 | MEM, 10% 胎牛血清和NEAA |
Saos-2 | 上皮細胞 | 人 | 骨肉瘤 | McCoy', 15% 胎牛血清 |
WI-38 | 上皮細胞 | 人 | 胚胎肺 | BME, 10% 胎牛血清 |
WISH | 上皮細胞 | 人 | 羊膜 | BME, 10% 胎牛血清 |
WS1 |
| 人 | 胚胎皮膚 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
HUVEC | 內皮細胞 | 人 | 臍帶 | F-12K, 10% 胎牛血清 和 肝素鹽 100 ug/ml |
EB-3 | 淋巴樣 | 人 | Burkitt淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Raji | 淋巴樣 | 人 | Burkitt淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
IM-9 | 成淋巴細胞 | 人 | 骨髓瘤病人骨髓 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
Daudi | 成淋巴細胞 | 人 | 淋巴瘤病人血液 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
H9 | 成淋巴細胞 | 人 | T細胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
HL-60 | 成淋巴細胞 | 人 | 早幼粒細胞白血病 | RPMI-1640, 20% 胎牛血清 |
Jurkat | 成淋巴細胞 | 人 | T細胞白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
K-562 | 成淋巴細胞 | 人 | 骨髓性的白血病 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
U937 | 淋巴樣 | 人 | 組織細胞淋巴瘤 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
KG-1 | 骨髓白細胞 | 人 | 紅白血病病人骨髓 | IMDM, 20% 胎牛血清 |
McCoy | 成纖維細胞 | 小鼠 | 未知 | MEM, 10% 胎牛血清 |
BALB/3T3 | 成纖維細胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
3T6 | 成纖維細胞 | 小鼠 | 胚胎 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
A9 | 成纖維細胞 | 小鼠 | 結締組織 | DMEM+10% 胎牛血清+6-硫鳥嘌呤(30μg/ml)+2,6-二氨基嘌呤(30μg/ml) |
AtT-20 | 上皮細胞 | 小鼠 | 垂體腫瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
Clone M-3 | 上皮細胞 | 小鼠 | 黑素瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
I-10 | 上皮細胞 | 小鼠 | 睪丸癌 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
Y-1 | 上皮細胞 | 小鼠 | 腎上腺瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
WEHI-3b | 類巨噬細胞 | 小鼠 | 骨髓單核細胞白血病 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
ES-D3 | 胚胎型 | 小鼠 | 多能胚胎干細胞 | DMEM+ 15% 胎牛血清+100μmol/L 2-巰基丙醇 |
F9 | 胚胎型至內胚層 | 小鼠 | 睪丸畸胎癌 | DMEM, 15% 胎牛血清 |
BHK-21 | 成纖維細胞 | 倉鼠 | 腎 | GMEM, 10% 胎牛血清 或MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
HaK | 上皮細胞 | 倉鼠 | 腎 | BME, 10% 小牛血清 |
CHO-K1 | 上皮細胞 | 倉鼠 | 卵巢 | F-12, 10%胎牛血清 |
AR42J | . | 大鼠 | 胰腺腫瘤 | Ham'sF-12K, 20%胎牛血清 |
BRL3A | . | 大鼠 | 肝 | Coon'sF-12K, 5%胎牛血清 |
Clone 9 | 上皮細胞 | 大鼠 | 肝臟 | F-12K, 10%胎牛血清 |
GH1 | 上皮細胞 | 大鼠 | 垂體腫瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
GH3 | 上皮細胞 | 大鼠 | 垂體腫瘤 | F-10, 15% 馬血清和2.5% 胎牛血清 |
IEC-6 | 上皮樣 | 大鼠 | 正常小腸 | DMEM, 5% 胎牛血清,胰島素0.1μg/ml |
L2 | 上皮細胞 | 大鼠 | 肺 | F-12K, 10%胎牛血清 |
XC | 上皮細胞 | 大鼠 | 肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和NEAA |
Jensen | 成纖維細胞 | 大鼠 | 肉瘤 | McCoy's , 5% 胎牛血清 |
PC12 | NGF誘導的神經表型細胞 | 大鼠 | 腎上腺嗜鉻細胞 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
L6 | 大鼠 | 大鼠 | 骨骼肌成肌細胞 | DMEM, 10% 胎牛血清 |
D-17 | 上皮細胞 | 狗 | 骨肉瘤 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
BT | 成纖維細胞 | 牛 | 鼻甲骨細胞 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
MARC-145 |
| 猴 | 猴腎 | MEM或DMEM, 10%小牛血清 |
CV-1 | 成纖維細胞 | 猴 | 非洲綠猴腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-1 | 成纖維細胞 | 猴 | 腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-3 | 成纖維細胞 | 猴 | 腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
COS-7 | 成纖維細胞 | 猴 | 非洲綠猴腎 | MEM, 10% 胎牛血清 |
Vero | 成纖維細胞 | 猴 | 非洲綠猴腎 | 199培養基,5% 胎牛血清 |
B95-8 | 成淋樣 | 絨猴 | EB病毒感染的白血病細胞 | RPMI-1640, 10% 胎牛血清 |
CRFK | 上皮細胞 | 貓 | 腎 | MEM, 10% 胎牛血清 和 NEAA |
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