







为了满足大多数科学研究的需要,空间生物学失重控制,既要达到一定的微重力效果,又要能够长时间的使用、可重复的使用,当然成本也不能太高,这就产生了微重力效应模拟系统,比如回转器,这些系统一般可以模拟10-2或10-3(即0.01g或0.001g)g的微重力效应。比如rsoc回转培养系统,失重,在开展基于固态培养基的实验中,可以达到0.01g的模拟微重力效应,但如果使用配套的转壁式生物反应容器或培养瓶开展基于液体培养基的悬浮培养实验时,则由可能模拟达到0.001g的微重力,这相当于2轴培养系统所能模拟达到的效果!

旋转培养组---曲线始终高于静 止培养组 ,这表明旋转培养更有利于细胞生长繁殖。 旋转式细胞培养容器能沿水平轴向旋转培养液 ,并 通过滤膜来完成气体交换 ,使气体、营养成分和代谢 废物能扩散 ,这些优点是静止培养无法达到的。 旋转培养条件下成纤维细胞在 pga 载体中随培养 时间延长而呈均匀分布趋势 ,再生医学失重研究,而静止培养下细胞分 布欠均匀 ,这可能与旋转培养条件下细胞受不断变 化的重力矢量作用有关。而且细胞的均匀分布、充 分伸展以及处于---的营养环境可使其具有---的 功能 ,这可以从两组细胞不同的胞外基质的分泌情 况体现出来。在体外组织工程化构建中 ,美国宇航失重模拟,成纤维细 胞可作为多种人工组织、的种子细胞 ,例如肌 腱、皮肤和肝组织等。
扩散
根据动力学理论,气体或液体中的分子不断地移动并相互碰撞。这就是扩散的过程。它也可以在显微镜下观察,更广为人知的是溶液中小颗粒的布朗运动。扩散过程类似于热通过物质的传导。热传导是根据温度梯度进行的,而扩散是根据浓度梯度进行的。1855年,生理学家阿道夫·菲克提出了他的扩散方程。
da中的负号提醒我们,分子的流动与浓度梯度相反。在微重力下扩散不会改变。因此,在没有沉淀的情况下,扩散在分子水平上是失重条件下剩余的主要体外“混合设施”之一。
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