
腫瘤微環(huán)境中的低氧(<5% O?)是實(shí)體瘤的典型特征,可通過激活缺氧誘導(dǎo)因子(HIF)通路導(dǎo)致化療耐藥。傳統(tǒng)二氧化碳培養(yǎng)箱僅能維持常氧環(huán)境,無法模擬腫瘤真實(shí)微環(huán)境,導(dǎo)致藥敏實(shí)驗(yàn)結(jié)果與臨床療效存在偏差。三氣培養(yǎng)箱通過精確調(diào)控O?、CO?和N?濃度,可復(fù)現(xiàn)腫瘤低氧條件,顯著提升實(shí)驗(yàn)的生理相關(guān)性。
博清生物科技(南京)有限公司研發(fā)的三氣培養(yǎng)箱采用進(jìn)口傳感器和微機(jī)控制系統(tǒng),O?濃度控制范圍1%-95%(精度 ±1%),溫度波動±0.2℃,并配備HEPA過濾和紫外線殺菌功能,為低氧環(huán)境下的長期細(xì)胞培養(yǎng)提供了穩(wěn)定、無菌的平臺。
一、材料與方法
(一)細(xì)胞培養(yǎng)與分組
人胰腺癌細(xì)胞系MIA PaCa-2和BxPC-3,常規(guī)培養(yǎng)于含10%胎牛血清的DMEM培養(yǎng)基,37℃、5% CO?、常氧條件下傳代。實(shí)驗(yàn)分為三組:
1、對照組:常氧(21% O?)無藥物處理;
2、常氧給藥組:常氧條件下梯度濃度吉西他濱(0.1-100 μmol/L)處理48小時(shí);
3、缺氧給藥組:低氧(1% O?)條件下相同藥物處理。
(二)三氣培養(yǎng)箱參數(shù)設(shè)置
使用博清生物三氣培養(yǎng)箱,設(shè)定溫度37℃,CO?濃度5%,O?濃度通過氮?dú)庹{(diào)節(jié)至1%(低氧組)或21%(常氧組)。氣體濃度每小時(shí)自動校準(zhǔn)一次,確保穩(wěn)定性。
藥物敏感性檢測
采用CCK-8法檢測細(xì)胞存活率,計(jì)算半數(shù)抑制濃度(IC??)。同時(shí),通過Western blot檢測HIF-1α和p-Akt(Ser473)蛋白表達(dá),分析低氧誘導(dǎo)的耐藥機(jī)制。
二、結(jié)果
(一)低氧環(huán)境對細(xì)胞形態(tài)與增殖的影響
低氧培養(yǎng)48小時(shí)后,MIA PaCa-2和BxPC-3細(xì)胞呈現(xiàn)梭形形態(tài),貼壁能力下降,增殖速率降低(P<0.05)。HIF-1α蛋白表達(dá)顯著上調(diào)(P<0.01),p-Akt(Ser473)磷酸化水平升高(P<0.05),提示低氧激活了Akt信號通路。
(二)低氧降低吉西他濱的敏感性
常氧條件下,吉西他濱對MIA PaCa-2和BxPC-3的IC??分別為(8.2±1.1)μmol/L和(12.5±1.8)μmol/L。低氧環(huán)境下,IC??分別升至(23.4±2.7)μmol/L和(31.2±3.5)μmol/L,敏感性下降2.3-3.1倍(P<0.01)。博清生物三氣培養(yǎng)箱的氣體濃度波動≤±1%,實(shí)驗(yàn)重復(fù)3次的變異系數(shù)<5%,顯示出良好的穩(wěn)定性。
(三)無菌控制系統(tǒng)的有效性
培養(yǎng)箱內(nèi)置的HEPA過濾系統(tǒng)使空氣中的微生物顆粒(≥0.3μm)過濾效率達(dá)99.97%,紫外線殺菌功能在空載時(shí)可將菌落數(shù)降至0 CFU/皿,確保長期實(shí)驗(yàn)無污染。
博清生物科技(南京)有限公司研發(fā)的三氣培養(yǎng)箱可精準(zhǔn)模擬腫瘤低氧微環(huán)境,為藥敏實(shí)驗(yàn)提供了可靠的技術(shù)支持。低氧條件下,胰腺癌細(xì)胞通過HIF-1α和Akt通路激活產(chǎn)生耐藥性,與既往研究一致。博清生物培養(yǎng)箱的高精度氣體控制(O?±1%)和穩(wěn)定性(溫度±0.2℃)顯著提升了實(shí)驗(yàn)的可重復(fù)性,其無菌設(shè)計(jì)(HEPA過濾和紫外線殺菌)適用于長期藥物篩選。
值得注意的是,結(jié)合3D腫瘤球體或類器官模型時(shí),博清生物科技(南京)有限公司研發(fā)的三氣培養(yǎng)箱可進(jìn)一步模擬實(shí)體瘤的復(fù)雜結(jié)構(gòu),為個(gè)體化治療提供更貼近臨床的評估平臺。例如,在低氧條件下測試靶向HIF-1α的藥物,或結(jié)合免疫細(xì)胞共培養(yǎng)研究微環(huán)境互作,均需依賴穩(wěn)定的氣體調(diào)控系統(tǒng)。
博清生物科技(南京)有限公司研發(fā)的三氣培養(yǎng)箱通過精準(zhǔn)模擬腫瘤低氧微環(huán)境,為腫瘤藥敏實(shí)驗(yàn)提供了高效、可靠的技術(shù)平臺。其氣體控制精度、穩(wěn)定性和無菌設(shè)計(jì)顯著提升了實(shí)驗(yàn)的科學(xué)性,為個(gè)體化治療的藥物篩選提供了新的工具。未來可進(jìn)一步探索其在3D培養(yǎng)、類器官模型及聯(lián)合治療中的應(yīng)用,推動腫瘤研究的發(fā)展。
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