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CHO-K1中國倉鼠卵巢細胞K1(亞系克隆)
貨號:BY-1290
品牌:其它品牌
規格:T25瓶
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CHO-K1(Chinese Hamster Ovary Cell-K1)是中國倉鼠卵巢細胞的經典亞系克隆,也是生物技術領域應用*廣泛的哺乳動物細胞系之一。其憑借高效的外源蛋白表達能力、穩定的遺傳特性和大規模培養適應性,成為重組蛋白生產、基因編輯研究及生物制藥的核心工具。以下從細胞起源、生物學特性、培養技術及應用價值等方面展開詳述:
一、細胞起源與發展歷程
CHO-K1 細胞系源自 1957 年,由 Theodore T. Puck 從成年中國倉鼠的卵巢組織中分離建立。*初為上皮樣細胞,經克隆化篩選后獲得亞系 CHO-K1(K1 代表 “Kidney-1”,早期命名誤植,實際源自卵巢)。該細胞系核型為二倍體(2n=22),但在長期傳代中可能發生染色體數目變異(如 20-22 條),形成穩定的非整倍體核型,這一特性與其強增殖能力和環境適應力密切相關。
二、生物學特性
形態與生長特征
CHO-K1 細胞貼壁生長時呈多邊形或梭形,細胞間連接緊密,密度較高時可形成 “鋪路石” 樣單層。在無血清培養基中適應懸浮培養后,可呈圓形或橢圓形,適合工業化大規模發酵。其倍增時間約為 15–30 小時,對數生長期細胞密度可達 1×10?–5×10? cells/mL。
核心優勢
蛋白表達能力**
:具備完整的真核生物翻譯后修飾系統(如糖基化、磷酸化),能高效表達與天然蛋白結構相似的重組蛋白,尤其適合抗體、疫苗抗原等復雜生物藥生產。
遺傳穩定性高
:相較于其他細胞系(如 HEK293),CHO-K1 在多次傳代后仍能保持外源基因穩定整合,減少表達質粒丟失風險。
環境耐受性強
:可在低血清、無血清或化學成分確定的培養基中生長,降低生產成本并符合藥品生產質量管理規范(GMP)要求。
分子特征
內源性表達葡萄糖轉運蛋白(GLUT)、氨基酸轉運蛋白等,對營養物質需求明確,便于培養基優化。
缺乏內源性病毒序列,生物**性高,符合 FDA 等監管機構對生物制藥宿主細胞的要求。
三、培養技術與工藝優化
培養基選擇
貼壁培養
:常用 DMEM/F12 或 MEM 培養基,添加 5%–10% 胎牛血清(FBS),適用于實驗室小規模研究。
懸浮培養
:采用無血清培養基(如 CD CHO、SFM4CHO),通過流加培養(Fed-Batch)或灌流培養(Perfusion)技術,可將細胞密度提升至 10×10?–30×10? cells/mL,廣泛應用于工業生產。
關鍵培養參數
溫度與 pH
:通常維持 36.5–37℃,pH 6.9–7.2,通過 CO?/ 碳酸氫鹽緩沖系統調控。
溶氧(DO)與攪拌速度
:懸浮培養中需控制 DO 在 20%–80% 空氣飽和度,攪拌速度避免剪切力損傷細胞(通常 < 100 rpm)。
傳代與凍存
:貼壁細胞以 0.05% 胰酶消化傳代,懸浮細胞直接離心傳代;凍存液為 90% 無血清培養基 + 10% DMSO,程序降溫后保存于液氮。
基因工程改造
穩定轉染
:通過脂質體或電穿孔導入含篩選標記(如 DHFR、GS)的表達載體,經甲氨蝶呤(MTX)或 MSX 加壓篩選,獲得高表達克隆。
CRISPR-Cas9 編輯
:可敲除內源性基因(如 GS、IgG 受體)或插入多順反子表達盒,進一步提升蛋白產率和純度。
四、應用領域與產業化價值
重組蛋白與抗體生產
單克隆抗體(mAb)
:全球頭個重組單抗藥物(如利妥昔單抗)及 80% 以上的治療性抗體均采用 CHO-K1 細胞生產,年產量可達克級至千克級。
疫苗抗原
:用于表達病毒樣顆粒(VLP)、亞單位疫苗(如乙肝表面抗原),支持 COVID-19 等新型疫苗的快速開發。
酶與細胞因子
:生產凝血因子、促紅細胞生成素(EPO)等臨床蛋白,純度可達 95% 以上。
基因治療與細胞治療
作為病毒載體(如腺相關病毒 AAV)的包裝宿主,用于制備 CAR-T 細胞療法的輔助病毒。
通過基因編輯構建 “通用型” 細胞系,用于異體移植或再生醫學研究。
藥物篩選與毒性評估
利用報告基因系統(如 Luciferase、GFP)構建篩選模型,高通量評估小分子藥物或基因編輯效率。
作為體外模型預測藥物對哺乳動物細胞的毒性,減少動物實驗需求。
五、挑戰與未來趨勢
提升產率
:通過代謝工程優化谷氨酰胺代謝路徑,減少氨等副產物積累,延長培養周期。
培養基國產化
:開發無動物源、化學成分明確的國產培養基,降低對外依賴并符合監管要求。
智能化生產
:結合過程分析技術(PAT)和人工智能(AI),實現發酵過程的實時監控與參數優化。
總結
CHO-K1 細胞系以其 “高表達、易培養、合規性強” 的特性,成為生物制藥產業的 “黃金宿主”。從實驗室克隆篩選到萬升級生物反應器生產,其技術體系已高度成熟,并持續推動抗體、疫苗等生物藥的**與產業化。未來,隨著合成生物學和細胞工程技術的突破,CHO-K1 有望在個性化醫療和新型生物制造領域開辟更廣闊的應用空間。
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