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甲基丙烯酰化明胶交联微球(GelMA交联微球);Gelatin Methacryloyl Crosslinked Microsphere;
EFL-MS-C-GM-50/100
本材料为甲基丙烯酰化明胶交联微球。
应用于细胞培养、生物3D打印、组织工程等。
本品仅限于科研用途,请勿用于人体。
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微球既可以作为单独的细胞培养单元,又可以组装成多孔支架或模拟仿生微环境,已被广泛应用于细胞培养、组织工程及再生医学等领域。相比于传统的细胞培养方式,微球具有较高的比表面积,且多微球组装支架具有相互连通的多孔结构,为细胞提供更多的增殖分化空间,进而准确模拟组织微环境。另一方面,微球可广泛作为细胞和药物的传递载体,并基于它们的可调控性及可注射特性,可实现不规则创面的微创治疗。
EFL团队推出的甲基丙烯酰化明胶交联微球(EFL-MS-C-GM)是通过优化的乳液交联技术制备而得,保留了GelMA优异的生物相容性和生物活性。EFL-MS-C-GM系列GelMA微球通过严格的制备工艺控制及品质检测,粒径均一,多种尺寸可选,具有良好的生物相容性。GelMA微球可更好的模拟组织微环境,应用于细胞3D培养、药物递送、组织工程等研究领域。
干态:4℃,18个月;-20°C,24个月;-80℃,24个月。无菌湿态:4°C,30天。
图1. GelMA交联微球(直径100~200μm)形貌图:(A)明场图;(B)粒径分布图;(C,D)SEM图
EFL研究人员以荧光GelMA交联微球(EFL-FL-MS-C-GM系列)为模型,探究GelMA交联微球的溶胀性能,如图2所示,荧光GelMA交联微球在浸泡在PBS(1x)溶液中,在室温条件下,15min内达到溶胀平衡,可实现微球的快速溶胀,便于细胞培养。
图2. GelMA交联微球室温溶胀过程
将两种细胞(C2C12、GFP-HUVEC)接种于完全溶胀的微球上,培养两天后,两种细胞均可在GelMA微球表面粘附、伸展并生长,表明GelMA微球具有良好的生物性能。
图3. GelMA交联微球的生物相容性
【产品说明书】EFL-MS-C-GM系列-甲基丙烯酰化明胶交联微球
【骨修复与再生应用】通过3D培养hADSCs球体产生软骨细胞归巢肽修饰的细胞外囊泡调控剩余耳软骨细胞的命运
【骨修复与再生应用】基于GelMA的工程多孔微球和多细胞组装的协同作用促进成骨和血管生成
【骨修复与再生应用】《AM》:如何利用抗体介导的靶向水凝胶微球减缓早期骨关节炎恶化?
【骨修复与再生应用】《Materials Today Bio》:如何利用GelMA水凝胶微球促进血管化骨再生
【骨修复与再生应用】《Materials Today Bio》:可注射载缺氧预处理的软骨祖细胞的GelMA微球用于增强骨关节炎治疗
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【骨修复与再生应用】Bioactive Materials 清华张洪玉/上交崔文国团队:仿生可注射水凝胶微球用于骨关节炎治疗
【骨修复与再生应用】ACS Nano上交崔文国/同济蔡明团队:微流控水凝胶微球促进松质骨再生
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【伤口愈合应用】《Advanced science 》如何利用GelMA水凝胶“微笼”促进糖尿病伤口愈合
【牙髓再生应用】Biomaterials:如何利用GelMA 微球实现牙髓再生?
【牙髓再生应用】利用静电微滴法制备hDPSC-GelMA牙髓再生微球