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    BrainBits 培養基的基本原理與應用

    2025-06-23      54
      BrainBits 培養基是一種專為神經細胞培養設計的優化培養基,其核心原理是通過模擬大腦內環境的關鍵成分,提供神經細胞生長、存活和功能維持所需的營養與信號支持。
      一、BrainBits 培養基基本原理:
      1.成分設計
      基礎培養基:以Neurobasal 培養基或DMEM/F12為基礎,提供必需的氨基酸、糖類、無機鹽等基礎營養。
      添加劑:
      B27/N2補充劑:提供脂溶性維生*、激素、抗氧化劑等,替代血清并減少未知成分干擾。
      神經營養因子:如腦源性神經營養因子(BDNF)、膠質細胞源性神經營養因子(GDNF),促進神經元存活與軸突生長。
      抗氧化劑:如β-巰基乙醇(β-ME),中和自由基,保護細胞免受氧化應激損傷。
      生長因子:如肝素結合型生長因子(HBGF),支持神經干細胞增殖與分化。
      2.無血清與低毒性
      通過添加B27/N2替代胎牛血清(FBS),避免血清批次差異和潛在污染,同時降低免疫反應風險。
      成分均經過優化,確保滲透壓、pH值與腦組織液相近。
      3.功能模擬
      離子平衡:調整鎂離子、鈣離子濃度,抑制谷氨*過度釋放導致的興奮性毒性。
      能量支持:添加丙酮酸鈉、葡萄糖等底物,支持神經元高能耗需求(如動作電位產生)。
      細胞外基質(ECM)模擬:可選添加層粘連蛋白或多聚賴氨酸,促進細胞貼壁與突觸形成。
      二、BrainBits 培養基應用場景
      1.原代神經元培養
      海馬或皮層神經元:用于研究神經突生長、突觸可塑性、神經毒性等。
      特點:需添加B27補充劑等,并控制膠原酶消化時間以避免損傷細胞。
      2.神經干細胞/祖細胞培養
      增殖階段:使用含EGF、bFGF的生長因子組合,配合N2補充劑維持未分化狀態。
      分化階段:撤除生長因子,添加B27誘導向神經元或膠質細胞分化。
      3.腦切片培養(Ex vivo)
      器官oTOP培養:將腦切片置于BrainBits培養基中,模擬體內環境,研究藥物滲透性或神經回路活動。
      關鍵參數:需持續供氧并維持恒溫。
      4.疾病模型與藥物篩選
      神經退行性疾病:如阿爾茨海默病(AD)、帕金森病(PD)模型,通過添加Aβ寡聚體或MPTP誘導神經元損傷。
      藥物測試:評估神經保護劑或再生療法(如干細胞移植)的效果。
     

     

     

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