1.渗透性?;ぜ?/div>
常见成分:如二甲基亚砜(DMSO)、甘油等。
作用机制:这些物质能够降低细胞内冰晶形成的温度,减少细胞在冷冻过程中因冰晶形成而导致的机械损伤。它们可以与水分子结合,替代部分水分子参与冰晶形成过程,从而使冰晶的形成更加均匀、细小,减轻对细胞结构的破坏。
2.防冻蛋白
常见成分:如胎牛血清白蛋白(BSA)等。
作用机制:这类蛋白可以抑制冰晶的生长和重结晶,进一步?;は赴馐鼙纬傻乃鸷?。同时,它们还能稳定细胞膜,防止细胞在冷冻过程中发生破裂。
3.缓冲体系
常见成分:如磷酸盐缓冲液(PBS)等。
作用机制:缓冲体系的主要作用是维持冻存液的pH值稳定。在细胞冷冻和解冻过程中,pH值的波动可能会对细胞产生不利影响,甚至导致细胞死亡。缓冲剂能够中和细胞代谢过程中产生的酸性或碱性物质,保持冻存液的pH值在一个相对稳定的范围内,从而为细胞提供一个适宜的酸碱环境。
二、?;は赴钚杂牍δ艿木咛逄逑?/div>
1.细胞复苏存活率高
使用无血清冻存液冷冻保存的细胞,在复苏后具有较高的存活率。这是因为该冻存液能够有效?;は赴诶涠彻讨械慕峁购凸δ芡暾裕跎傧赴劳?。实验表明,与传统的含血清冻存液相比,冻存液可以使某些细胞类型的复苏存活率提高10%-20%。
2.细胞功能不受影响
细胞在经过冻存液的冷冻和解冻过程后,其正常的生理功能能够得到有效保留。例如,干细胞在复苏后仍然保持着多向分化的潜能;免疫细胞仍能正常发挥免疫监视、杀伤等功能。这使得研究人员在进行后续的实验和应用时,能够得到具有正常功能的细胞。
3.减少细胞污染风险
由于冻存液中不含有血清等动物源成分,因此可以有效避免因血清带来的病原体污染风险,如病毒、支原体等。这对于需要严格无菌条件的细胞培养和研究工作来说尤为重要。
