Vero细胞系特性和应用

Vero细胞系特性和应用

Vero细胞系是一种源自非洲绿猴肾上皮细胞的永生化哺乳动物细胞模型,站在病毒学、微生物学以及细胞和分子生物学研究的前沿。它们的广泛应用涵盖疫苗开发、药物筛选以及病毒和寄生虫生物学、肿瘤免疫学和免疫治疗策略的探索。

Vero细胞系的建立可以追溯到1962年,起源于非洲绿猴的肾上皮细胞。

Vero细胞克隆及其性质

来自Vero细胞系的不同克隆显示出区别于原始细胞系的特征。其中,两个著名的Vero细胞克隆是:

  • Vero E6细胞系:该克隆也称为Vero C1008,来自Vero 76细胞,1979年由P.J. Price在微量滴定板上使用稀释技术分离。Vero E6细胞特别适合培养复制缓慢的病毒。

  • Vero 76细胞:这些细胞起源于1968年的一只非洲绿猴的肾脏,保持了Vero细胞的上皮形态特征。

这些Vero细胞变体与亲代细胞系一起,继续有助于推进病毒学研究和医学干预措施的发展,标志着它们在科学界的重要性。

培养猴细胞系Vero细胞需要熟悉特定的参数,如倍增时间、接种密度和合适的生长培养基。

  • 人口倍增时间:Vero细胞的倍增时间约为24小时。

  • 坚持性:Vero细胞粘附在表面上,培养时通常形成单层。

  • 播种密度:建议从1倍10^4 cells/cm^2.的播种密度开始为了培养粘附的Vero细胞,用PBS清洗它们并用Accutase处理它们以分离它们。分离后,离心细胞,将其重新悬浮在新鲜培养基中,并将其转移到新的培养瓶中。

  • 生长培养基:哈姆的F12和DMEM都是培养Vero细胞的合适培养基。这些应补充2.5mM L-谷氨酰胺和5%胎牛血清(FBS)以支持最佳生长。培养基应该每周更新两到三次。

  • 生长条件:Vero细胞在37°C的温度和5% CO2的潮湿环境中生长旺盛。

  • 存储:对于长期储存,Vero电池应保持在低于-150°C的温度下,要么放在超低温冰箱中,要么放在液氮的蒸汽相中。

  • 冷冻过程和介质:对于冷冻保存,使用CM-1或CM-ACF或含有FBS和DMSO的生长培养基作为冷冻培养基。采用缓慢冷冻技术,每分钟逐渐降低1°C的温度。

  • 解冻过程:将容器浸入37°C水浴中并轻轻搅动40-60秒,解冻Vero细胞。然后,在新鲜培养基中稀释细胞,离心去除冷冻保护剂,重新悬浮在新鲜生长培养基中,并将其置于新的烧瓶中以恢复和生长。

  • 生物安全等级:Vero细胞应在符合1级生物安全要求的实验室中处理。

Vero细胞系在研究中的应用

Vero细胞系在细胞生物学和病毒学领域有许多研究应用。在这里,我们讨论了一些具体的问题。

病毒研究和疫苗生产中的Vero细胞

源自非洲绿猴肾细胞的Vero细胞已成为多种病毒疫苗生物过程开发中的主要成分,包括脊髓灰质炎病毒和日本脑炎病毒。它们在贴壁和悬浮培养中的适应性及其广泛的病毒支持能力,包括对小反刍兽疫病毒等病原体的支持能力,突出了它们在病毒分离和疫苗开发中的重要性。

许多研究利用Vero细胞生产人类疫苗。例如,2019年发表的一项引人注目的研究证明了在黄热病病毒灭活疫苗的开发中使用Vero细胞【2】。

Vero细胞通常用于病毒感染研究。

Vero细胞在组织工程和上游生物过程开发中的作用

除了疫苗生产,Vero细胞还有助于组织工程和更广泛的生物过程开发领域,这强调了对其特性和应用进行持续研究的必要性。选择合适的Vero细胞亚系是最大限度地发挥其在生物技术和制药工业中的潜力的关键。

Vero细胞在药物疗效和安全性测试中的应用

Vero细胞经常用于药物测试,以评估药物化合物的有效性和安全性。在研究各种药物和治疗剂的细胞毒性作用时,这些细胞通常被认为是正常肾细胞的标准模型。例如,研究比较了白骨壤植物根提取物对肝癌细胞系HepG2和猴肾上皮细胞Vero细胞的影响,发现提取物对癌细胞的损害比对正常细胞的损害更大。

Vero细胞的局限性

尽管vero细胞被广泛使用,但它们也有其局限性,例如Vero毒素的产生和基因组的改变可能会影响某些应用。了解Vero细胞(包括Vero谱系F6)的特定亚系和基因组特征对于优化其在各种生物过程中的应用至关重要。

光学材料特性

光学材料特性

ICL 的光学材料特性,适用于红外传输、红外光谱、红外光学窗口、分束器、ATR 棱镜、CO2 激光光学器件、NIR 和 IR 应用、气体和液体电池,包括 AMTIR-1 Ge33As12Se55 玻璃氟化钡 (BaF2) BK-7 硼硅酸盐冠玻璃碲化镉镁 (CdMgTe) 碲化镉锰 (CdMnHgTe) 磁光晶体 碲化镉锰 (CdMnTe) 磁光晶体 碲化镉 (CdTe) 光学晶体 氟化钙 (CaF2) 碘化铯 (CsI) 熔融石英 (SiO2) 红外和紫外牌号 锗 (Ge) 氟化镁 (MgF2) 溴化钾 (KBr) 蓝宝石 (Al2O3) 硅 (Si) 溴化银 (AgBr) 氯化银 (AgCl) 氯化钠 (NaCl) 硒化锌 (ZnSe )硫化锌 (ZnS)


AMTIR-1 是一种非晶态红外传输材料。它最初是为夜视系统生产的,但也有其他应用,包括用于远程温度传感的光学元件和光学传感器。

光学材料特性

光学特性 – AMTIR-1

传输范围:750nm 至 14μm
折射率:2.6055 @ 1.0μm、2.4977 @ 10.0μm

物理特性 – AMTIR-1

硬度(努普):170 kg/mm 2
杨氏模量:3.2 x 10 6  psi
断裂模量:2700 psi
上限使用温度:300°C
结构:非晶态

化学性质 – AMTIR-1

溶解性:不溶于水。

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性

径迹蚀刻膜过滤器的原材料

我们应用轨道蚀刻技术实现透明 聚碳酸酯(聚碳酸酯)聚酯(宠物) 生胶片,以及棕黄色 聚酰亚胺 (PI) 薄膜,厚度从 6 到 50 微米不等。

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性

我们所有的原材料(薄膜)都由 挤压 不使用溶剂,下表中标有(*)的溶剂除外,这些溶剂也可作为 流延膜.

我们只使用高质量的材料,为所有轨道蚀刻膜过滤器提供其固有特性:低可萃取性、低蛋白质结合、吸附和吸收可忽略不计、生物相容性、出色的耐化学性和热稳定性。

原材料可用厚度

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性

原材料的内在特性

用过的聚合物薄膜为径迹蚀刻膜过滤器提供了它们的固有特性:低可萃取性、低蛋白质结合、可忽略不计的滤液吸附和吸收,以最大限度地提高关键溶液的回收率、生物相容性、出色的耐化学性和热稳定性。

  • 与酒精的相容性

  • 与溶剂的相容性

  • 与酸和碱的相容性

通过径迹蚀刻获得均匀的孔径

在径迹蚀刻过程中,孔隙外观底部的物理机制确保了精确和均匀的孔径,本质上产生了窄孔径分布并提供了锐利的截止过滤器。

这种出色的形状和尺寸控制能够在任何过滤过程中高效准确地排除颗粒尺寸,这使得它们适用于苛刻的过滤操作,也适用于更具体的需求,例如用于合成一维纳米或微米物体的模板.

宽范围的孔隙率和流速

轨道蚀刻技术适合独立控制孔径和孔密度:孔密度在工艺的第一步中定义,而孔径由蚀刻条件定义。

电流光束条件可以微调,以获得从每平方厘米1,000个孔到每平方厘米超过1E+09个孔的孔密度。

空气和水流量范围 – 以 L 分钟为单位-1 厘米-2 @ 0.7 公斤 (10 磅/平方英寸)

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性孔径和孔密度的选择,结合过滤器厚度的选择,使轨道蚀刻膜过滤器的制造能够以广泛的水和气流为特征。

适用于先进的孔隙结构

如果普通的轨道蚀刻膜过滤器由多角度孔制成,则光束工艺的灵活性使我们能够实现替代的多孔结构。

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性

径迹蚀刻膜过滤器的主要特性具有+45°/-45°孔的轨道蚀刻膜过滤器通常用作合成3D互连纳米线网络的模板。

筛网过滤器是分析残留颗粒的理想选择

由于径迹蚀刻过程产生的孔径和孔形的均匀性,用于过滤的径迹蚀刻膜过滤器将所有大于孔径的颗粒保留在其平坦光滑的表面上。因此,保留的颗粒很容易被回收或很容易被任何合适的检测器检测和分析。

金纳米颗粒特性:转换工具

金纳米颗粒特性:转换工具

以下将球形金纳米颗粒和金纳米棒的mg/mL转换为wt %和nps/mL和ppm,wt%转换为mg/mL,nps/mL转换为摩尔浓度, 摩尔消光与摩尔浓度,金纳米棒峰SPR与长宽比,以及长径比与金纳米棒长度。

1) 将纳米棒重量浓度(mg/ml)转换为颗粒浓度(nps/ml)和百万分之一(PPM)


                直径   长度   重量浓度(mg/ml)


尺寸         10       45    0.05     

Nps/毫升     8.06e+11

PPM            23


2) 将球形纳米颗粒尺寸转换为颗粒浓度(nps/ml)、重量浓度(mg/ml)和百万分之一(PPM)


球体直径(nm)30


Nps/毫升   2.04e+11

重量浓度(mg/ml) 4.89e-2

PPM   4.89e+1


3) 将mg/ml转换为wt%


4) 将wt%转换为mg/ml


毫克/毫升 0.05  重量%   0.0050%


Wt %   0.0050%  毫克/毫升   0.05


5) 将nps/ml转换为摩尔浓度


nps/毫升 8.00e+011


摩尔浓度(纳摩尔) 1.33




6) 摩尔灭绝


峰值吸收率(AU)1.


摩尔浓度(纳摩尔)1.34


摩尔消光(M-1cm-1)7.46e+8




7) 将纳米棒峰值SPR(nm)转换为纵横比(AR)


峰值SPR波长(nm)706


纵横比(AR)3




8) 根据7)中的AR计算确定纳米棒的长度


横向直径(nm) 10


纵横比(7)3


纵向长度(nm)30