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利记手机官网:可以显著减少细胞低温保存过程中冰晶的损伤

时间:2021/2/26 16:59:26  作者:  来源:  浏览:10  评论:0
内容摘要:目前国际上公认的生物标本低温保存方法可分为慢速冷冻和玻璃化冷冻两大类。然而,无论哪种低温保存方法,在复温和熔化过程中都难以避免发生重结晶和失玻璃化,复温过程中形成的冰晶往往对样品是致命的。因此,在整个冷却和再加热过程中实现对冰晶的协同抑制是非常重要的。赵刚教授的团队首次从分子材料选择与设计、工程与结构仿生学、多物理场协...

目前国际上公认的生物标本低温保存方法可分为慢速冷冻和玻璃化冷冻两大类。然而,无论哪种低温保存方法,在复温和熔化过程中都难以避免发生重结晶和失玻璃化,复温过程中形成的冰晶往往对样品是致命的。因此,在整个冷却和再加热过程中实现对冰晶的协同抑制是非常重要的。

赵刚教授的团队首次从分子材料选择与设计、工程与结构仿生学、多物理场协调相结合的角度,提出了全面多层次抑制冰晶的方法和策略。在水热法的基础上,通过调整合成参数,制备了纳米片和纳米花形式的纳米复合材料。纳米复合材料集成了抑制冰晶形成、生长和快速消融的综合功能,可以显著减少细胞低温保存过程中冰晶的损伤,大大提高细胞保存效率。

研究结果表明,纳米材料能够控制冷却过程中冰晶的形核,显著降低溶液的过冷度,从而显著降低了样品在冷却过程中冰晶损伤的程度。其次,纳米复合材料可以选择性吸附在冰晶界面上,从而抑制了复温过程中冰晶的再结晶。同时可实现冰晶的快速消融,促使生物样品快速通过危险的温度区,降低复温过程的风险。低温损伤。

此外,冰晶的协同抑制作用的基础上,本研究还意识到活细胞结构的快速低温贮藏在低浓度的保护剂,已商业二甲亚砜,一样的保护效果和保存样品可以不断在体内维持正常生长和扩散对许多天,表明这种存储方法的可靠性和稳定性,并有望为后续的细胞治疗提供一种新的储存方法。


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