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9152 人阅读发布时间:2025-03-14 14:55
Transwell 实验是一种广泛应用于细胞生物学领域的实验方法,特别是在细胞迁移、侵袭、药物透过性等研究中具有重要的应用价值。实验中使用的多孔膜不仅是分隔细胞上下室的重要屏障,还会直接影响实验结果的准确性和可靠性。不同孔径的多孔膜对细胞行为的研究具有显著的影响。因此,选择合适的孔径是 Transwell 实验成功的关键之一。
在 Transwell 实验中,多孔膜的作用不仅是物理分隔细胞培养的上下室,还发挥着允许某些分子、液体或细胞通过的作用。根据实验目的,选择不同孔径的膜可以显著影响细胞迁移、侵袭、药物透过性等实验结果。
细胞迁移与侵袭实验:在这些实验中,细胞从上室穿过多孔膜迁移到下室。选择的膜孔径必须大于细胞直径,否则细胞无法通过膜。
药物透过性实验:多孔膜在药物透过性实验中承担了模仿生物屏障的功能。合适的孔径可以让药物通过,但又不允许细胞移动,这样可以专注于研究药物分子的穿透过程,而非细胞迁移。
不同孔径的选择会直接影响细胞和分子的行为,因此,实验者在进行 Transwell 实验时,需要根据细胞类型、实验目标和实验对象的大小,合理选择多孔膜的孔径。

多孔膜的孔径通常以微米为单位,一般范围在 0.4μm 到 8.0μm 不等。以下是不同孔径对实验结果的影响分析:
0.4μm 孔径膜
这种孔径的多孔膜通常用于研究分子或溶质的扩散,但不允许细胞通过。因此,它非常适合用来研究药物、蛋白质、激素或其他小分子化合物的透过性。使用 0.4μm 孔径的膜可以有效地模拟上皮细胞屏障,用于药物透皮吸收、血脑屏障渗透等研究。
3.0μm 孔径膜
3.0μm 孔径的膜常用于小尺寸细胞(如免疫细胞或一些癌细胞)的迁移实验。在癌细胞侵袭实验中,选择 3.0μm 的膜可以确保只有那些有侵袭能力的细胞能够穿过膜,进入下室。这种孔径选择有助于准确筛选和评估细胞的侵袭能力。
5.0μm 孔径膜
这类孔径的膜适用于大多数常见的细胞迁移实验,如肿瘤细胞或上皮细胞的迁移研究。5.0μm 的孔径足够大,允许多数细胞通过,而不会对细胞的自然迁移行为造成干扰。这种孔径选择在癌症研究和细胞迁移实验中非常常见。
8.0μm 孔径膜
当实验对象是大体积的细胞,如巨噬细胞或骨髓来源的免疫细胞时,8.0μm 孔径是更适合的选择。这种较大的孔径允许大尺寸的细胞通过,在一些需要研究大分子蛋白质的实验中,也可以使用这种大孔径膜。
为了确保实验结果的准确性和可靠性,研究人员需要根据实验类型来选择适当的孔径。以下是几种常见实验的孔径选择建议:
细胞迁移实验:一般推荐使用 3.0μm 或 5.0μm 孔径的膜。具体选择取决于细胞的大小和迁移能力。小型免疫细胞或肿瘤细胞通常选择 3.0μm,而较大细胞则选择 5.0μm。
细胞侵袭实验:细胞侵袭实验通常涉及细胞穿过基质胶或其他仿生材料,因此需要选择稍大的孔径(如 5.0μm 或 8.0μm),以确保细胞能够通过基质并穿过多孔膜。
药物透过性实验:在药物透过性实验中,0.4μm 或 1.0μm 的孔径较为常见,这样的孔径既能允许药物分子通过,又能有效地阻止细胞穿过,从而确保实验专注于药物渗透而非细胞迁移。
在多孔膜选择对实验结果产生重大影响的背景下,选择一款性能优越的实验耗材显得尤为重要。Hvita 2D 可穿透细胞培养小室是一款专为 Transwell 实验设计的高效耗材,具备多种孔径选择,可满足不同实验需求。

多孔膜设计与孔径选择的灵活性
Hvita 2D 可穿透细胞培养小室提供从 0.4μm 到 8.0μm 的多种孔径选择,用户可以根据具体实验类型灵活选择合适的孔径,从而确保实验数据的准确性。小室采用高质量聚碳酸酯材料制作,具有优良的膜透过性和高耐用性,能够有效避免实验过程中出现膜堵塞或撕裂等问题。
便捷的模块化结构
Hvita 2D 可穿透细胞培养小室采用了模块化设计,包括可拆卸的跨膜小室和底部孔板,操作简便,且每个孔均独立分隔,避免了交叉污染的风险。这种设计不仅提升了实验的可重复性,还简化了实验步骤,提高了工作效率。
高通量筛选的理想选择
Hvita 2D 可穿透细胞培养小室内嵌 96 孔单元,能够在较短时间内处理大量样品,适合高通量、大规模筛选实验。其一体化设计确保了实验结果的高精度与一致性,这种优势在药物筛选、细胞迁移等需要大规模处理样本的实验中尤为突出。
细胞行为研究的最佳平台
无论是细胞迁移、侵袭,还是药物透过性研究,Hvita 2D 可穿透细胞培养小室都能为您提供一个可靠的平台。精确的多孔膜设计确保细胞能够根据实验需求顺利通过膜,适应不同的实验条件,并且兼容多种细胞类型,极大地拓展了实验应用的广泛性。
