連続細胞培養 (TCC) は、単一の供給源から得られた細胞を体外で培養して繰り返し継代することによって得られる細胞培養の一種です。この方法により、元の細胞の性質や機能を保持した細胞を大量に得ることができます。
CCP は、細胞の特性を研究したり、タンパク質、酵素、ワクチンなどのさまざまな物質を製造するために生物学、医学、産業で広く使用されています。たとえば、継続細胞株は、HIV ワクチンなどの抗ウイルス ワクチンを生産するために使用されます。
CCP の取得にはいくつかの段階があります。まず、細胞を元のソースから取得し、特別な条件下で培養して成長および増殖させます。その後、細胞は新しい培地に移され、増殖と成長を続けます。数回の継代後、細胞が十分な密度に達すると、研究や必要な物質の生産に使用できます。
CCP の利点の 1 つは、簡単に増殖でき、新しい条件にすぐに適応できることです。これにより、研究者は実験用に大量の細胞を迅速に入手できるため、細胞の特性や機能を研究するプロセスがスピードアップされます。
ただし、PCC の使用には制限もあります。まず、すべての細胞を移植できるわけではなく、一部の細胞は継代を繰り返すと特性を失う可能性があります。第二に、CCP の使用により細胞の特性が変化し、実験結果に影響を与える可能性があります。
一般に、細胞の連続培養は、細胞やさまざまな物質の生成を研究するための重要なツールです。ただし、最も正確で信頼性の高い結果を得るには、この方法の使用に伴う制限とリスクを考慮する必要があります。
細胞培養は、実験室の人工条件で、または人工環境で線維芽細胞の形で生物および組織を研究および作成する方法です(連続細胞株も参照)。これにより、生きている生物の特性(結晶、血管、および細胞株も参照)を保存できます。細胞核など)、自然の生活条件の模倣を作成します。細胞培養物を作成するプロセスは、無性生殖のプロセス中に 1 つの細胞から子孫を取得することに基づいています。
細胞培養物は、実験室で培養(増殖)され、環境(採取元のドナー生物)の外に存在する、1 つの種の植物または動物の生物です。その後、娘細胞に分裂し、成長して増殖します。こうやって文化が作られていくんですね。臨床医学では培養療法が積極的に行われています