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牛胚气管细胞

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  • (一)功能应用体内模型存在许多局限性:较高的实验成本、有限的吞吐量、伦理问题和遗传背景的差异。更重要的是,与人类相比,它们在药物效应和/或疾病表型方面表现出巨大的生理差异,这解释了临床试验经常失败的原因。Kirkstall Ltd.专利技术的Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统又称为微流体“芯片上器官”系统,具有相互连接的细胞培养单元,为类器官生长提供更具生理相关性的体内微环境。通过提供一种近生理的体外模型,模拟细胞微环境,具有更完整的结构和功能,解决动物与人类之间的种属差异,且可在体外模拟多种器官特异性疾病状态,反映药物在体内的动态变化规律和人体器官对药物刺激的真实响应,捕捉复杂的生理学反应,并满足高通量的要求。它是一个多室流动系统,为类器官培养提供了一个紧凑、易于使用的解决方案,包括2D、3D、屏障,或多器官。在疾病模型,药物筛选和毒性测试,再生医学和组织工程,发育生物学研究,感染与免疫研究,个性化医学,癌症研究等领域被广泛应用。(二)性能特点Quasi Vivo® 作为一种先进的器官芯片系统,专门设计用于解决学术和工业研究人员在开展体外和体内研究时遇到的主要问题,具有下列性能优势:1.功能延展性强可选择气液界面、液液界面、支架和流动方案的多样化培养方式允许独立、可控的空气、气体或液体层流流向顶端和基底外侧满足多器官/多细胞共培养,细胞间的信号传递等实验要求。加速类器官细胞分化和成熟,提高细胞活力,适合长期培养2.成像友好配备了光学窗口在顶部或底部表面,便于理想的实时高分辨率成像3.易于获取样本直接收集样本和获取组织或液体样本4.模拟生物力学和浓度梯度严格控制多个变量,可以模拟生理特征,如血液循环,组织间液流动态等,为细胞提供生物力学信号;可以实现免疫细胞共培养以及血管化等复杂模型构建;用于研究多种生理过程,如细胞迁移、分化、免疫反应以及癌症的转移等5.便携和易于操作紧凑型模块化腔室结构,具有更高人体生理相关性占地面积小,节省空间,可兼容标准实验室的孵化器(三)产品应用案例及发表文献1) Berger E, Magliaro C, Paczia N, Monzel AS, Antony P, Linster CL, Bolognin S, Ahluwalia A, Schamborn JC. Millifluidic culture improves human midbrain organoid vitality and differentiation. Lab Chip, 2018, 18, 3172-3183.在本研究中,作者建立了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微流体条件下稳定的脑类器官培养物,并将其与使用计算流体动力学(CFD)和常规实验方法中的连续轨道振荡方法进行了比较。CFD分析是为了确定在两种实验装置中计算出的氧气量的差异是否可以用来解释在两种条件下培养的类器官中观察到的任何差异。这一比较显示了培养质量的改善,包括一个减少的“死核心”,并被模型证实,并增加了多巴胺能分化。2) Ramachandran S, Schirmer K, Münst B, Heinz S, Ghafoory S, Wö lfl S, Simon-Keller K, Marx A, Ø ie C, Ebert M, Walles H, Braspenning J and Breitkopf-Heinlein K (2015). In Vitro Generation of Functional Liver Organoid-Like Structures Using Adult Human Cells. PLOS ONE, 10(10), e0139345.在本研究中,作者使用upcyte® 人肝细胞在体外生成肝类器官,在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片中进一步培养10天后,这些肝类器官表现出典型的肝实质功能特征,包括细胞色素P450、CYP3A4、CYP2B6和CYP2C9的活性,以及一些标记基因和其他酶的mRNA表达。 3) Cancer cells grown in 3D under fluid flow exhibit an aggressive phenotype and reduced responsiveness to the anti-cancer treatment doxorubicin, Tayebeh Azimi, Marilena Loizidou & Miriam V. Dwek ,Scientific Reports volume 10, Article number: 12020 (2020)肿瘤微环境(TME)作为癌细胞行为调节剂的重要性已被公认,并导致了3D体外癌症模型的发展。癌症的3D实验室体外模型旨在概括肿瘤微环境的生化和生物物理特征,并旨在以生理相关的方式使研究癌症和新的治疗方式成为可能。本文作者研究了乳腺癌细胞在2D、3D和3D微流体条件下,并对比了不同培养条件下的乳腺癌细胞的凋亡、增殖和缺氧相关基因的细胞活力和表达水平。在该实验过程中,癌细胞被制备成一个密集的3D团块,创造了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片流体流动条件下的肿瘤类器官,将肿瘤类器官暴露于流体和压力的生理条件下,会导致其生长、形态和对化疗挑战的敏感性的变化。该模型系统为组织密度和流体流动的作用提供了关键证据,并为使用3D模型作为癌症药物测试平台的研究人员提供参考。4)Geddes, L., Themistou, E., Burrows, J. F., Buchanan, F. J., & Carson, L. (2021). Evaluation of the In Vitro Cytotoxicity and Modulation of the Inflammatory Response by the Bioresorbable Polymers Poly(D,L-lactide-coglycolide) and Poly(L-lactide-co-glycolide). Acta Biomaterialia, 134, 261-275.医疗设备必须进行一系列的测试,以确保其在临床使用中是安全的,这些测试由国际标准化组织(ISO)规定。每个医疗设备都需要进行细胞毒性分析,这通常是体外生物相容性测试的第一步。这些测试提供了一种高效的方法来确定一种物质或一种物质对活细胞的细胞毒性,然而,它们的使用有限,因为它们不能用于确定细胞死亡的原因。在生物材料开发的早期阶段测试体外免疫反应目前还没有纳入标准程序。深入了解体外细胞对生物材料的反应将有助于早期检测和预测潜在的不良反应。为了复制体内环境和增加生理相关性,本文作者采用了Kirkstall Quasi Vivo® “芯片上的器官”流动培养系统,用于测试聚合物样品。5)Susanne Reinhold, Christian Herr, Yiwen Yao , Mehdi Pourrostami, Felix Ritzmann. Modeling of lung-liver interaction during infection in a human microfluidic organ-on-a-chip, bioRxiv preprint posted June 5, 2023.肺炎或COVID-19等呼吸道感染在世界范围内造成高死亡率和发病率。器官芯片技术在过去几年中发展起来,以建立基于人类的疾病模型,研究基本的疾病机制,并为加速药物开发提供工具。本研究的目的是建立一个肺-肝微流控系统来研究感染过程中两个器官模块的相互作用。作者利用原代人支气管(HBECs)或肺泡上皮细胞和人肝癌Huh-7细胞,通过Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片建立了双器官(肺/肝)微流控系统,开展共培养/刺激试验。将不可分型流感嗜血杆菌(NTHi)和铜绿假单胞菌(PAO1)应用于肺模块。通过dot-blot分析筛选分泌的介质并进行定量。通过mRNA测序,分析肺上皮细菌刺激对肝细胞转录组的影响。 (四)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前器官芯片微生理系统已成功用于以下类器官模型的构建: (五)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo® 。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • 锘海类器官、3D细胞培养系统 流量控制 | 试剂循环流动 | 预制管路,即插即用 市场应用恒定或可变剪应力下的长时间细胞培养;实时观察固定或者流体条件下的细胞;模拟动脉、静脉、毛血管中的剪应力环境。锘海类器官、3D细胞培养系统可放置于细胞培养箱中,为微流控器官芯片/类器官芯片提供长时间灌流培养环境,提供细胞正常功能所需要的机械剪切力,并大幅度降低培养基的消耗。设备可实现多通道,小流量液体传输,尤其适用于复杂的长时间循环灌流培养,满足高通量、标准化器官和类器官培养需求。规格参数流速范围0.8-400 uL/min电压24 V调节分辨率0.1 rmp通道数2传输压力≤0.1MPa
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  • (一)功能应用体内模型存在许多局限性:较高的实验成本、有限的吞吐量、伦理问题和遗传背景的差异。更重要的是,与人类相比,它们在药物效应和/或疾病表型方面表现出巨大的生理差异,这解释了临床试验经常失败的原因。Kirkstall Ltd.专利技术的Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统又称为微流体“芯片上器官”系统,具有相互连接的细胞培养单元,为类器官生长提供更具生理相关性的体内微环境。通过提供一种近生理的体外模型,模拟细胞微环境,具有更完整的结构和功能,解决动物与人类之间的种属差异,且可在体外模拟多种器官特异性疾病状态,反映药物在体内的动态变化规律和人体器官对药物刺激的真实响应,捕捉复杂的生理学反应,并满足高通量的要求。它是一个多室流动系统,为类器官培养提供了一个紧凑、易于使用的解决方案,包括2D、3D、屏障,或多器官。在疾病模型,药物筛选和毒性测试,再生医学和组织工程,发育生物学研究,感染与免疫研究,个性化医学,癌症研究等领域被广泛应用。(二)性能特点Quasi Vivo® 作为一种先进的器官芯片系统,专门设计用于解决学术和工业研究人员在开展体外和体内研究时遇到的主要问题,具有下列性能优势:1.功能延展性强可选择气液界面、液液界面、支架和流动方案的多样化培养方式允许独立、可控的空气、气体或液体层流流向顶端和基底外侧满足多器官/多细胞共培养,细胞间的信号传递等实验要求。加速类器官细胞分化和成熟,提高细胞活力,适合长期培养2.成像友好配备了光学窗口在顶部或底部表面,便于理想的实时高分辨率成像3.易于获取样本直接收集样本和获取组织或液体样本4.模拟生物力学和浓度梯度严格控制多个变量,可以模拟生理特征,如血液循环,组织间液流动态等,为细胞提供生物力学信号;可以实现免疫细胞共培养以及血管化等复杂模型构建;用于研究多种生理过程,如细胞迁移、分化、免疫反应以及癌症的转移等5.便携和易于操作紧凑型模块化腔室结构,具有更高人体生理相关性占地面积小,节省空间,可兼容标准实验室的孵化器(三)产品应用案例及发表文献1) Berger E, Magliaro C, Paczia N, Monzel AS, Antony P, Linster CL, Bolognin S, Ahluwalia A, Schamborn JC. Millifluidic culture improves human midbrain organoid vitality and differentiation. Lab Chip, 2018, 18, 3172-3183.在本研究中,作者建立了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微流体条件下稳定的脑类器官培养物,并将其与使用计算流体动力学(CFD)和常规实验方法中的连续轨道振荡方法进行了比较。CFD分析是为了确定在两种实验装置中计算出的氧气量的差异是否可以用来解释在两种条件下培养的类器官中观察到的任何差异。这一比较显示了培养质量的改善,包括一个减少的“死核心”,并被模型证实,并增加了多巴胺能分化。2) Ramachandran S, Schirmer K, Münst B, Heinz S, Ghafoory S, Wö lfl S, Simon-Keller K, Marx A, Ø ie C, Ebert M, Walles H, Braspenning J and Breitkopf-Heinlein K (2015). In Vitro Generation of Functional Liver Organoid-Like Structures Using Adult Human Cells. PLOS ONE, 10(10), e0139345.在本研究中,作者使用upcyte® 人肝细胞在体外生成肝类器官,在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片中进一步培养10天后,这些肝类器官表现出典型的肝实质功能特征,包括细胞色素P450、CYP3A4、CYP2B6和CYP2C9的活性,以及一些标记基因和其他酶的mRNA表达。 3) Cancer cells grown in 3D under fluid flow exhibit an aggressive phenotype and reduced responsiveness to the anti-cancer treatment doxorubicin, Tayebeh Azimi, Marilena Loizidou & Miriam V. Dwek ,Scientific Reports volume 10, Article number: 12020 (2020)肿瘤微环境(TME)作为癌细胞行为调节剂的重要性已被公认,并导致了3D体外癌症模型的发展。癌症的3D实验室体外模型旨在概括肿瘤微环境的生化和生物物理特征,并旨在以生理相关的方式使研究癌症和新的治疗方式成为可能。本文作者研究了乳腺癌细胞在2D、3D和3D微流体条件下,并对比了不同培养条件下的乳腺癌细胞的凋亡、增殖和缺氧相关基因的细胞活力和表达水平。在该实验过程中,癌细胞被制备成一个密集的3D团块,创造了一个在Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片流体流动条件下的肿瘤类器官,将肿瘤类器官暴露于流体和压力的生理条件下,会导致其生长、形态和对化疗挑战的敏感性的变化。该模型系统为组织密度和流体流动的作用提供了关键证据,并为使用3D模型作为癌症药物测试平台的研究人员提供参考。4)Geddes, L., Themistou, E., Burrows, J. F., Buchanan, F. J., & Carson, L. (2021). Evaluation of the In Vitro Cytotoxicity and Modulation of the Inflammatory Response by the Bioresorbable Polymers Poly(D,L-lactide-coglycolide) and Poly(L-lactide-co-glycolide). Acta Biomaterialia, 134, 261-275.医疗设备必须进行一系列的测试,以确保其在临床使用中是安全的,这些测试由国际标准化组织(ISO)规定。每个医疗设备都需要进行细胞毒性分析,这通常是体外生物相容性测试的第一步。这些测试提供了一种高效的方法来确定一种物质或一种物质对活细胞的细胞毒性,然而,它们的使用有限,因为它们不能用于确定细胞死亡的原因。在生物材料开发的早期阶段测试体外免疫反应目前还没有纳入标准程序。深入了解体外细胞对生物材料的反应将有助于早期检测和预测潜在的不良反应。为了复制体内环境和增加生理相关性,本文作者采用了Kirkstall Quasi Vivo® “芯片上的器官”流动培养系统,用于测试聚合物样品。5)Susanne Reinhold, Christian Herr, Yiwen Yao , Mehdi Pourrostami, Felix Ritzmann. Modeling of lung-liver interaction during infection in a human microfluidic organ-on-a-chip, bioRxiv preprint posted June 5, 2023.肺炎或COVID-19等呼吸道感染在世界范围内造成高死亡率和发病率。器官芯片技术在过去几年中发展起来,以建立基于人类的疾病模型,研究基本的疾病机制,并为加速药物开发提供工具。本研究的目的是建立一个肺-肝微流控系统来研究感染过程中两个器官模块的相互作用。作者利用原代人支气管(HBECs)或肺泡上皮细胞和人肝癌Huh-7细胞,通过Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片建立了双器官(肺/肝)微流控系统,开展共培养/刺激试验。将不可分型流感嗜血杆菌(NTHi)和铜绿假单胞菌(PAO1)应用于肺模块。通过dot-blot分析筛选分泌的介质并进行定量。通过mRNA测序,分析肺上皮细菌刺激对肝细胞转录组的影响。 (四)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前器官芯片微生理系统已成功用于以下类器官模型的构建: (五)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo® 。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • (一)功能应用及设备优点利用培养基循环流动,模拟血流,低剪切应力环境,结合3D培养构建细胞类器官体外模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,精准提高了您研究的生理相关性,为类器官研究提供了理想的工具,使您能够生成更准确的模型,大大提高对结果有效性的信心。从而研究者能够更高效、可靠地培养类器官,加速药物研发和生物医学研究的进程。广泛应用于干细胞培养和分化,癌症研究,药物和毒性筛选及组织工程等领域。显著的好处包括:加速类器官细胞分化和成熟,提高细胞活力可选择气液界面、液液界面、支架和流动方案的多样化培养方式满足多器官共培养,细胞间的信号传递等实验要求配备了光学窗口在顶部或底部表面,成像友好,便于理想的实时高分辨率成像严密控制多个变量灵活且易于使用节省时间和成本细胞存活时间长,适合长期培养(二)产品应用案例及发表文献1)Mä ki-Mikola, E., Lauren, P., Uema, N. et al. Establishing a simple perfusion cell culture system for light-activated liposomes. Sci Rep 13, 2050 (2023). 虽然多种脂质体和其他纳米颗粒药物载体在临床前研究中表现出了很大的优势,但它们在临床研究中未能复制相同的优势。人们提出了翻译不良的各种原因。在体外研究中,例如,免疫系统的缺乏和纳米颗粒的沉积已经被认为是可能的因素。沉降导致粒子躺在细胞的顶部,增加了纳米颗粒和细胞之间相互作用的可能性。较长的接触时间在毒性和活性研究中都会导致偏差,因为通常情况下纳米颗粒会随着间质融合移动,这挑战它们到达目标位点。 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo Fluid Flow 3D 智能培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14,364. 由于口服药物复制胃肠道复杂结构和环境的挑战,口服药物的吸收研究可能是困难的。这些研究通常涉及Caco-2细胞的使用。然而,Caco-2细胞并不包含在肠道组织中发现的所有细胞类型,也缺乏P450代谢酶。QV600 LLI系统是一种设计用于细胞培养的微流体系统,模拟小肠的十二指肠部分。本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo Fluid Flow 3D 智能培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。使母体和胎儿之间能够交换的绒毛膜绒毛被组织成绒毛树,并自由漂浮在母体血浆和血液中的体内。自由漂浮的绒毛还会释放大量的物质,包括囊泡、激素和调节母体和胎儿生理的生长因子。 最近,绒毛外植体培养被用于分析胎盘激素和释放到母体循环中的因子。虽然胎盘外植体的培养已经根据氧浓度进行了适应和改进,也已经开发了多种静态培养条件。然而,所有这些胎盘外植体培养方法都是静态的方法,绒毛周围没有流动,因此,所有这些方法与体内的情况有显著的不同。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo Fluid Flow 3D智能培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。(三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo 3D 细胞类器官培养系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo智能3D 细胞类器官培养系统被成功用于下列三维细胞类器官培养:(四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的3D细胞类器官培养微生理系统Quasi Vivo。作为3D细胞类器官技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • 微流控器官模拟(细胞)培养系统(OOC)Eco-M细胞/器官培养平台(OOC),支持微流控细胞培养的恒温及变温实验,标配环境仓、高精度温度控制器及微量精密进样泵,选配气体混合器、湿度控制模块,以及多路试剂自动切换阀门,允许用户预设并监控温度、气氛及湿度,适配市面上大多数显微镜,可手动进行空气/CO2混合,支持标准1/16英寸进液管。此系统采用模块化设计,自锁式搭扣,连接件为快插式设计,操作简便。此外,我们也提供全自动细胞灌流仪Aria,可实现10种流体的全自动序列进样,同时,我们也支持器官培养平台的实验室定制。培养芯片我们提供的多种标准芯片,支持肾脏芯片、心脏芯片、肠道芯片、肝脏芯片、皮肤芯片等应用,并支持芯片定制。BE-Transflow芯片,是一款通用型细胞培养平台,内部通过多孔膜与微流道连接,支持2D/3D培养,适用于上皮细胞培养、毒性测试、吸收测试、气液界面 (ALI) 培养等研究。 BE-Gradient芯片,是一款用于3D细胞培养的电化学梯度芯片,兼容任何光学显微镜,其结构由一个细胞培养中央室和三个与中央室相连的长通道组成,通道内也可进行2D培养。荷兰Micronit的这款多层芯片,中间膜片层可以更换,可重复密封使用,膜片将芯片内分为两个大腔室(上下可通气体液体),已用于相关领域的皮肤芯片、肠道芯片论文发表。此外,此芯片还可并联、串联使用。配置概览试剂灌流装置,此部分为整个培养系统提供流体源动力,将培养液通过微流控压力泵泵至培养芯片,培养液流量可实时监控,流量精确度高达7.5nl/min(指定款流量传感器),并可集成切换阀控制,实现培养液的多路进样、循环进样和定量注入等自动化操作。如果你需要一台封装好的细胞培养灌流仪,那么ARIA将是一个不错的选择,ARIA支持暗室培养、长时间培养,并且可以实现10种试剂的自动进样,与显微镜系统完美结合,是细胞培养工具里的一大利器。环境控制装置,此部分给整个培养提供合适的温度、湿度、气体环境的控制,为了方便对培养芯片在显微镜下的观察,我们提供支持透射观察的环境培养仓,并且支持定制。应用领域生命科学研究制药业生物医学工程生物微机电微电子学片上神经或心血管网络片上肠、肝、肺、皮肤间充质干细胞(MSC)或单片骨髓片上ESC或iPSC衍生的干细胞(ESC / iPSC)More…系统可定制,具体参数需结合配件确定,可参阅附件。
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  • 类器官串联培养系统(细胞反应器)--- HUMIMIC 类器官技术平台是一种微流控微生理系统平台,能够维持和培养微缩的等效器官,模拟其各自的全尺寸对应器官的生物学功能和生物的主要特征,如生物流体流动,机械和电耦合,生理组织与流体、组织与组织的比率。 类器官串联芯片培养系统包括控制单元和芯片,控制单元能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数,芯片有不通的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境。类器官串联芯片培养系统可提供不同类器官的串联共培养方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。通过类器官模拟人类器官组织的生理发育过程,应用于疾病模型、肿瘤发生、以及药物安全性、有效性、毒性、ADME等方面的评估,旨在减少和取代实验室动物测试,简化人体临床试验。 类器官是指在结构和功能上都类似来源器官或组织的模拟物,通过取特定器官的干细胞(iPS/ES),或者利用人的多能干细胞定向诱导分化,能获得微型的器官样的三维培养物,在体外模拟人体器官发育过程。 类器官,具有某一器官多种功能性细胞和组织形态结构的三维(3D)培养物,主要来源于人具有多项分化潜能的多能干细胞(包括人胚胎干细胞和人诱导多能干细胞iPSCs)或成体干细胞。人多能干细胞能分化为个体所有类型的细胞,在体外,经过诱导分化,模拟人体器官发育过程,能使人多能干细胞直接分化形成各种类器官;不同组织器官都存在内源组织干细胞,在维持各器官的功能形态发挥着重要作用。这些干细胞在体外一定的诱导条件下,可以自组织形成一个直径仅为几毫米的具有组织结构和多种功能细胞的三维培养物。器官芯片是获取两个或两个以上不同的类器官,并且放置在特定的培养芯片上进行共培养,能模拟人体的多个器官参与的生理学过程。 基于这一定义,可以发现类器官具备这样几个特征: 必须包含一种以上与来源器官相同的细胞类型; 应该表现出来源器官所特有的一些功能; 细胞的组织方式应当与来源器官相似。 类器官作为一个新兴的技术,在科学研究领域潜力巨大,包括发育生物学、疾病病理学、细胞生物学、再生机制、精准医疗以及药物毒性和药效试验。与传统2D细胞培养模式相比,3D培养的类器官包含多种细胞类型,能够形成具有功能的“微器官”,能更好地用于模拟器官组织的发生过程及生理病理状态,因而在基础研究以及临床诊疗方面具有广阔的应用前景。 类器官培养使研究人体发育提供了不受伦理限制的平台,为药物筛选提供了新的平台,也是对现有2D培养方法和动物模型系统的高信息量的互补 。 此外,类器官为获取更接近自然人体发育细胞用于细胞治疗成为可能。通过类器官繁殖的干细胞群取代受损或者患病的组织,类器官提供自体和同种异体细胞疗法的可行性,未来这一技术在再生医学领域也拥有巨大的潜力 。使用这项技术,采用CRISPR/Cas9能够纠正体外遗传异常并能够将健康的转基因细胞再次回输入患者体内,并在后期整合入组织内。在精准医学应用中,患者衍生的类器官也被证明为有价值的诊断工具。在进行治疗之前,采用从患者样本来源的类器官筛查患者体外药物反应,旨在为癌症和囊胞性纤维症患者的护理提供指导并预测治疗结果。随着类器官培养系统以及其实验开发技术的不断发展,类器官应用到了各大研究领域。 类器官可以模拟人体的内外环境和人体器官,帮助研究人员观测用药会对人体器官功能产生什么样的影响。在提倡精准医学和个体化治疗的时代,类器官研究比传统的二维细胞培养更具有针对性,并且可以区别不同癌症对于相同药物的反应。不仅如此,研究者还希望通过诱导多功能干细胞强大的再生潜能,体外生成新的器官或组织,然后移植入体内以替代损坏的组织器官。 类器官培养系统--- HUMIMIC的应用案例 类器官的应用举例---疾病模型 类器官的研究还可用于于疾病模型,如发育相关问题,遗传疾病,肿瘤癌症等。通过使用患者的iPSCs可建立有价值的疾病模型,并能在体外模拟重现病人疾病模型;同时,类器官的建立可以实现对药物药效和毒性进行更有效、更真实的检测。由于类器官可以直接由人类iPSCs直接培养生成,相比于动物模型很大程度上避免了因动物和人类细胞间的差异而导致的检测结果不一致。 类器官的应用举例---药效和毒理测试 可以从患者来源的健康和肿瘤组织样品中建立类器官。与此同时类器官培养物可用于药物筛选,这可将肿瘤的遗传背景与药物反应相关联。来自同一患者健康组织的类器官的建立提供了通过筛选选择性杀死肿瘤细胞而又不损害健康细胞的化合物来开发毒性较小的药物的机会。自我更新的肝细胞类器官培养物可用于测试潜在新药的肝毒性(临床试验中药物失败的原因之一)。在该实施例中,药物B似乎最适合于治疗患者,因为它特异性杀死肿瘤类器官并且不引起肝毒性。 类器官的应用举例---类器官“生物Bank”根据目前的研究进展,建立了活体类器官“生物bank”。其中,肿瘤来源的类器官在表型和基因上都与肿瘤相似。另外,肿瘤类类器官生物库使生理学相关的药物筛选成为可能。活体类器官生物库可用于确定类器官是否对个体患者的药物反应,具有预测价值。从结直肠癌患者的健康组织和肿瘤组织中提取的三维有机组织培养物被用于高通量药物筛选,以确定可能促进个性化治疗的基因药物相关性 类器官的应用举例---重演肿瘤形成 类器官的培养和建立,可用于研究肿瘤生成过程中的突变过程,比如说,通过从同一肿瘤的不同区域培养无性繁殖的类细胞器,可以用来研究肿瘤内部的异质性。来自不同健康器官的类器官的生长,然后对培养物进行全基因组测序,可以分析器官特异性突变谱。通过生长来自同一肿瘤不同区域的类器官,可以用于研究肿瘤内异质性。区域特异性突变谱可以通过类器官的全基因组测序来揭示。使用与上述相似的方法,可以利用类器官来研究特定化合物对健康细胞和肿瘤细胞突变谱的影响。 类器官培养系统--- HUMIMIC的成功培养的器官举例 肠类器官: HansClever 课题组证实单一的Lgr5 +干细胞能够在体外持续增殖并自组装形成隐窝-绒毛样的小肠上皮结构。进一步的研究结果显示,单个成人Lgr5 + 干细胞也能在体外成功扩增成结肠类器官,将这种功能性的结肠上皮移植到硫酸葡聚糖诱导的急性结肠炎小鼠模型中可以修复其受损的结肠上皮。这提示利用单一成人结肠干细胞体外扩增进行结肠干细胞治疗是可行的。有学者还应用人诱导型多能干细胞( induced pluripotent stem cells,iPSCs) 直接定向分化为小肠组织的方法明确了Wnt3a 蛋白和成纤维细胞生长因子4 是后肠特定分化所必需的物质,而且,这种iPSCs体外构建的人体肠道组织中存在的小肠干细胞,也具有小肠特有的吸收和分泌功能。这有助于未来人肠道疾病药物的设计研究,可大大提高了药物利用率。目前,已有学者构建了小鼠小肠3D 类器官来进行P-糖蛋白抑制剂的筛选,为P-糖蛋白介导的药物转运研究提供了强有力的工具。 肝类器官: 2013 年,Takebe 等将人多能干细胞来源的肝细胞、人间充质干细胞和人内皮细胞混合后在基质胶中培养,发现3 种细胞自组装成3D 化肝芽,将该肝芽移植到丙氧鸟苷诱导肝脏衰亡的TKNOG 小鼠体内后发现这种肝芽可以连接小鼠肠系膜血管,小鼠也出现了人类特有的药物代谢过程。这为肝脏器官发生的研究提供了有益尝试。大型哺乳动物的类器官再造工程也许能加速人类器官移植治疗和疾病致病机制研究的进展。2015 年,Nantasanti 等利用狗的肝脏干细胞构建了可分化为功能性肝细胞的肝类器官模型,能用于铜潴留症的治疗。猫被认为是非常适用于研究人类代谢性疾病的模型,所以利用猫的胆道组织构建肝类器官,可能是原发性肝胆疾病研究及药物筛选的有益工具,但至今也未见利用猫建立长期保持基因稳定的肝脏干/祖细胞培养体系的报道。 胰腺类器官: 有学者发现,当控制骨形态发生蛋白碱性成纤维细胞生长因子、激活素A 和Wnt3a 的表达水平或使用一些小分子化合物进行干预时,可以控制内胚层细胞向特定的方向分化,最终形成胰腺。目前,构建胰岛类器官的主要方法包括利用各种干祖细胞产生胰岛样细胞群和利用各种来源的胰腺细胞悬液或胰腺组织块自组装成拟胰岛体。2011 年,Saito 等将人iPSCs 和胚胎小鼠胰岛细胞体外共培养,最后形成能够产生胰岛素的不成熟细胞群,该细胞群由胰岛α 细胞包绕中央的β 细胞构成,这种结构和成年鼠胰岛相似,将其移植到链脲菌素诱导的高血糖小鼠模型中后发现小鼠血糖水平得到极大改善。而进一步的体内实验研究还需要关注如何规避免疫反应、促进再血管化、促进类器官分化发育等问题,在这方面,Sabek 等提出制备纳米腺体来促进胰岛发挥作用,这种纳米腺体是运用3D 打印技术制作可吸收聚合物胶囊包裹胰岛样细胞团形成的,这可能是未来胰岛类器官应用的一种思路。 脑类器官: 近来,谱系重编程技术为获取特异性种子细胞提供了新的途径。Lancaster 等通过加入不同生长因子的方法将人类胚胎干细胞( embryonic stem cell,ESC) 和iPSC 在神经培养基3D 培养出了与9 ~ 10周胚胎大脑类似的“类大脑”,此类迷你大脑具备人类大脑发育初期的一些主要区域,也出现了背侧皮层、腹侧前脑等可辨认的特征,但由于缺乏一些特定的特征,如小脑、海马状突起等,这些区域无法应用于干细胞模型。之后,该研究者利用小颅畸形患者的皮肤成纤维细胞诱导形成了患者特异性iPSC 细胞系,并应用后者构建了小颅畸形脑类器官模型,通过对照实验发现,正常ESC和该iPSCs 在类器官形成上并没有明显差异,但是后者形成的类器官中有大量未成熟的神经元分化,这为大脑发育紊乱类疾病的研究提供了一定的思路。2015年Kirwan 等应用人iPSC 体外构建了人大脑皮层神经网络,能够模拟人体内皮层网络的发育和功能,这表明可以在体外通过构建大脑类器官来进行人类前脑神经网络生理学机制的研究。 前列腺类器官: 2014 年,研究人员首次在实验室利用来自转移性前列腺癌患者的活检标本和去势抵抗性前列腺癌( castration-resistant prostate cancer,CRPC) 患者的循环肿瘤细胞成功培育出7 个前列腺癌类器官,这些前列腺癌类器官以及从中获得的肿瘤移植物的组织结构及基因突变谱与患者转移灶样本高度相似。Nicholson 等[21]也应用类器官培养技术成功在体外构建患者来源的异种移植物模型,相比于人源性肿瘤组织异种移植及基因工程鼠模型,这种新型的患者来源的类器官能更好地代表CRPC 等高级别前列腺癌,还能代表前列腺癌的庞大临床疾病谱,而这种疾病谱是目前仅有的前列腺癌细胞系无法代表的,因而在前列腺癌药物筛选和个体化治疗中展现出巨大的应用前景。 类器官串联培养系统--- HUMIMIC的技术方案:多器官串联培养,在没有病人的情况下测试病人类器官串联芯片培养系统包括控制单元和芯片,控制单元能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数,芯片有不同的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境。类器官串联芯片培养系统可提供不同类器官的串联共培养方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。通过类器官模拟人类器官组织的生理发育过程,应用于疾病模型、肿瘤发生、以及药物安全性、有效性、毒性、ADME等方面的评估,旨在减少和取代实验室动物测试,简化人体临床试验。 为获取更高相关与准确的测试结果,我们开发了人体器官模型的自动芯片测试:配备具有指示相关性的器官模型的芯片,以能够在接触生物体之前检测其安全性和有效性;最终为芯片配备患者自身相关病变器官的亚基,以评估整个个性化治疗的效果; 人体生理反应往往涉及更多介质循环和不同组织间相互作用,多器官芯片才能全面反映出机体器官功能的复杂性、完整性以及功能变化,一个相互作用的系统才能更好的模拟整个系统中器官和组织的不同功能。可提供不同类器官的串联培养解决方案,避免单一类器官无法模拟人体复杂生理学条件下器官相互通讯交流的不足。把多种不同器官和组织培养在芯片上,然后通过微通道连接起来,集成一个相互作用的系统,从而模拟人体中的不同功能器官的交流通讯和互相作用。TissUse专有的商用MOC技术支持的器官培养物的数量范围从单个器官培养到支持复杂器官相互作用研究的器官数量,包括单器官、二器官、三器官和四器官培养的商业化的平台。成功的案例包括:肝脏、肠、皮肤、血管系统、神经组织、心脏组织、软骨、胰腺、肾脏、毛囊、肺组织、脂肪组织、肿瘤模型和骨髓以及各自的多器官串联组合方案。德国TissUse公司专注于类器官培养系统研究22年,推出的HUMIMIC类器官串联芯片培养系统,得到FDA的推荐,可提供不同类器官的串联培养解决方案,避免单一类器官培养无法模拟人体器官相互通讯关联的缺陷,同时也提供相关的技术方案和后续方法试剂支持,属于国际上少有的“Multi-Organ-Chip” 和“Human-on-a-chip”的方案提供者。相关方案已被广泛应用于药物开发、化妆品、食品与营养和消费产品等多个领域. 类器官串联培养系统---HUMIMIC系统 一、专业化的硬件(控制单元) 主机(控制单元)是一个紧凑的台式设备,能够模拟人体内生理环境,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数。7寸触摸显示器,控制面板可以在整个过程中对每个多器官芯片分别进行调节,无需外接电脑,软件操控友好;可以自主设置每个器官芯片的培养条件,包括温度、压力、真空度、微流道循环频率、时间等参数;可串联培养2个不同(或相同)、3个不同的、4个不同的类器官;3个连接拓展口,用于连接其他设备;同时操控高达8个Chip3 / Chip3 plus,4个Chip2 /Chip4或这些的组合; 二、类器官芯片芯片有不同的微流道设计,针对不同的器官可以单独设置提供相应的培养条件,提供精准的培养和分化环境;芯片的泵腔内的柔性膜通过连接的管道,受到压力或真空的作用,在微流道之中产生脉动体流;二联类器官芯片可以在一个芯片上串联培养2个不同(或相同)的类器官;三联类器官芯片可以在一个芯片上串联培养3个不同的类器官;四联类器官芯片可以在一个芯片上串联培养4个不同的类器官; 三、服务方案(细胞、试剂,诱导方案) 四、器官模型和串联培养技术 类器官串联培养系统---HUMIMIC的应用案例1、神经球和肝脏的串联共培养(柏林工业大学)-二联器官共培养的药物敏感性2015, Journal of Biotechnology, A multi-organ chip co-culture of neurospheres and liver equivalents for long-term substance testing目前用于药物开发的体外实验平台无法模拟人体器官的复杂性,而人类和实验室动物的系统差异巨大,因此现有的方案都不能准确预测药物的安全性和有效性。德国、葡萄牙和俄罗斯的研究团队通过TissUse GmbH公司的微流控多器官芯片(MOC)平台,测试毒物对多器官的作用,揭示了基于微流控的多器官串联共培养能够更好的模拟人体的生理学环境。在体外培养条件下,由于氧气和营养供应有限,类器官培养往往会随着时间的推移而去分化。然而微流控系统中通过持续灌注培养基,更好地控制环境条件,如清除分泌物和刺激因子,并且培养基以可控流速通过,以模拟血流产生的生物剪切应力,因此类器官培养物可以保持良好的生长状态。 双器官串联芯片(2-OC)能够串联共培养人的神经球(NT2细胞系)和肝脏类器官(肝HepaRG细胞和肝HHSteC细胞)。在持续两周的实验中,反复加入神经毒剂2,5-己二酮,引起神经球和肝脏的细胞凋亡。跟单器官培养相比,串联共培养对毒剂更敏感。因此,多器官串联共培养在临床研究中可以更准确地预测药物的安全性和有效性。推测这是因为一个类器官的凋亡信号导致了第二个类器官对药物反应的增强,这一推测得到了实验结果的支持,即串联共培养的敏感性增加主要发生在较低浓度药物中。 2、心脏肝脏骨骼皮肤的串联共培养(哥伦比亚大学)-四联器官共培养的复杂通讯模型哥伦比亚大学的科学家也开发了一种多器官串联芯片,建立了串联共培养心脏、肝脏、骨骼、皮肤的技术,发表于2022年的Nature Biomedical Engineering,中通过血液循环串联培养4个类器官,保持了各个类器官的表型,还研究了常见的抗癌药阿霉素对串联芯片中的类器官以及血管的影响。结果显示药物对串联共培养类器官的影响与临床研究结果非常相似,证明了多器官串联共培养能够成功的模拟人体中的药代动力学和药效学特征。“最值得注意的是,多器官串联芯片能够准确的预测出阿霉素的心脏毒性和心肌病,这意味着,临床医生可以减少阿霉素的治疗剂量,甚至让患者停止该治疗方案。“Gordana Vunjak-Novakovic, Department of Biomedical Engineering, Columbia University 3、胰岛和肝脏在芯片上的串联共培养(阿斯利康)-二联器官共培养的反馈通讯2017, Nature Scientific Reports, Functional coupling of human pancreatic islets and liver spheroids on-a-chip: Towards a novel human ex vivo type 2 diabetes model人类系统性疾病的发生过程都是通过破坏两个或多个器官的自我平衡和相互交流。研究疾病和药疗就需要复杂的多器官平台作为体外生理模型的工具,以确定新的药物靶点和治疗方法。2型糖尿病(T2DM)的发病率正在不断上升,并与多器官并发症相关联。由于胰岛素抵抗,胰岛通过增加分泌和增大胰岛体积来满足胰岛素不断增加的需求量。当胰岛无法适应机体要求时,血糖水平就会升高,并出现明显的2型糖尿病。由于胰岛素是肝脏代谢的关键调节因子,可以将生产葡萄糖的平衡转变为有利于葡萄糖的储存,因此胰岛素抵抗会导致糖稳态受损,从而导致2型糖尿病。过去已经报道了多种表征T2DM特征的动物模型,但是,从动物实验进行的研究往临床上转化的效果不佳。更重要的是,目前使用的药物,虽然能缓解糖尿病症状,但对疾病进一步发展的治疗效果有限。胰腺和肝脏是参与维持葡萄糖稳态的两个关键器官,为了模拟T2DM,阿斯利康(AstraZeneca)的科学家利用TissUse GmbH公司的微流控多器官芯片(MOC)平台,通过微流控通道相互连接,建立一个双器官串联芯片(2-OC)模型,实现芯片上胰腺和肝脏类器官的串联共培养,在体外模拟了胰腺和肝脏之间的交流通讯。 建立串联共培养类器官(胰岛+肝脏)和单独培养类器官(仅胰岛或肝脏),在培养基中连续培养15天,串联共培养显示出稳定、重复、循环的胰岛素水平。而胰岛单独培养的胰岛素水平不稳定,从第3天到第15天,降低了49%。胰岛与肝球体串联共培养中,胰岛可长期维持葡萄糖水平,刺激胰岛素分泌,而单独培养的胰岛,胰岛素分泌显著减少。胰岛分泌的胰岛素促进了肝球体对葡萄糖的利用,显示了串联共培养中类器官之间的功能性交流。在单独培养中的肝球体中,15天内循环葡萄糖浓度稳定维持在~11 mM。而与胰岛共培养时,肝球体的循环葡萄糖在48小时内降低到相当于人正常餐后的水平度,表明胰岛类器官分泌的胰岛素刺激了肝球体摄取葡萄糖。 4、肺肿瘤和皮肤在芯片上的串联共培养(拜耳)-抗体药物对肿瘤和正常器官的影响 针对EGFR抗体的药物在癌症治疗中被广泛应用。然而,抗癌药物的使用量与皮肤不良反应成正比相关,皮肤毒性是上皮生长因子受体(EGFR) 靶向治疗中最常见的副作用。但是对于后者的预测目前的方法均无法实现。双器官串联芯片(2-OC)模型,实现芯片上皮肤和肿瘤的共培养,用于模拟重复给药的剂量实验,同时还生成安全性和有效性的数据,可以在非常早的阶段检测到西妥昔单抗cetuximab对皮肤的几个关键副作用。这种体外分析能够在临床表现之前预评估毒性副作用,可以替代动物试验,有望成为评价EGFR抗体和其他肿瘤药物治疗指数的理想工具。 5、皮肤-肝脏在芯片上的串联共培养(拜尔斯道夫公司)—评估化妆品不同的给药途径d Science, Metal‐Specific Biomaterial Accumulation in Human Peri‐Implant Bone and Bone MarrowSchoon J, Hesse B, Rakow A, Ort MJ, Lagrange A, Jacobi D, Winter A, Huesker K, Reinke S, Cotte M,Tucoulou R, Marx U, Perka C, Duda GN, Geissler S
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  • 3D细胞培养技术以其独特的优势在生物医学研究和药物研发中发挥着越来越重要的作用。已广泛应用于药物筛选、疾病研究、组织工程等多个领域,展现了其巨大潜力和价值。(一)功能应用在3D细胞培养过程中,该三维细胞培养系统在微重力和低剪切应力方面,各自扮演着重要的角色。首先,关于微重力:模拟太空环境:微重力可以模拟太空中的生理环境,这对于研究太空生物学和生命科学具有重要意义。特别是在研究宇航员在太空中的健康问题、提高太空任务的安全性和成功率方面,微重力培养细胞提供了有力的实验手段。加速细胞衰老:微重力可以加速细胞的衰老过程。例如,在国际空间站上培养的大脑、心脏和乳房等类器官,微重力条件可以加速这些类器官的衰老,有助于科学家们确定衰老是如何发生的,并设计相应的预防措施。药物筛选与优化:在微重力环境下,细胞对药物的反应可能会发生变化,这有助于研究人员筛选和优化药物,揭示药物的新作用机制和潜在疗效。 接下来,关于剪切力:模拟体内环境:剪切力是生理条件下内皮细胞功能的关键调节因子。在模拟流体生理条件下体外培养内皮细胞时,施加剪切力可以模拟体内细胞不断暴露于血流摩擦力的环境,有助于研究细胞形态的变化、肌动蛋白应力纤维的形成以及稳定性粘附连接和紧密连接(屏障形成)等。细胞感知与响应:剪切力由细胞表面的流量传感器感应,并通过细胞骨架元件传递到各种细胞内位点,导致细胞功能和表型发生变化。这对于研究细胞如何感知和响应外部机械刺激具有重要意义。 (二)产品特点及优势3D细胞培养系统能够更好地模拟生物体内细胞存活的自然环境,保持细胞间相互作用和更逼真的生化和生理反应。即使在简单的球体模型中,也能形成氧气、营养物质、代谢物和可溶信号的梯度,形成多样化的细胞群体。由于3D细胞培养更接近真实生理状态,因此研究结果更贴近实际情况,提高了实验的可靠性和准确性。它能够更好地模拟细胞之间的相互作用、细胞的形态和功能,以及药物对细胞的影响。 3D细胞培养系统具有更高的标准化和可控制性,可以减少实验误差,提高实验的可重复性。通过优化3D培养条件,可以进一步提高实验的可靠性和稳定性。 3D细胞培养系统可以更好地模拟人体对药物的反应,从而提高药物筛选的效率。通过3D培养,可以更准确地评估药物的毒性、药效和代谢过程,为新药研发提供更有价值的参考。 3D细胞培养系统可以模拟多种疾病的发生和发展过程,为疾病研究提供新的手段和方法。通过实现持续灌流和恒定剪切力,可以研究疾病细胞与正常细胞之间的差异,探索疾病的发病机制,为新的治疗方法提供依据。
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  • 灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪—IMOLA 德国cellasys提供的灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。 我们的细胞/组织/类器官代谢分析仪通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。 细胞/组织/类器官代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内转变成丙酮酸,然后进入三羧酸循环代谢,最终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸以提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖的消耗增加,酸性的代谢产物也相应增加,反之亦然。此外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常影响到细胞的粘附和融合度,而细胞的粘附状态是与细胞骨架的组织性和膜的完整性相关的,如果受到环境因素干扰,细胞则会改变其粘附方式,可能变圆或完全脱离基底。因此,监测这些参数就能很好的了解细胞/组织/类器官内的生理状态和代谢行为。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪IMOLA -IVD非常适合与于监测细胞/组织/类器官代谢过程的各种生理学指标,包括产酸,产氧,贴壁电阻,温度。可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞/组织/类器官的代谢情况。 德国cellasys公司生产的灌流式、多参数、实时代谢监测的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。通过生物芯片技术,可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物。实时监测培养过程中活细胞/组织/类器官的多个参数的变化,包括细胞外酸化度(pH)、细胞O2消耗率(pO2、pCO2)、贴壁电阻(impedance)和培养基的温度。6个独立的模块可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞、组织、类器官的生理活动和代谢情况。 细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,采用的是芯片技术,而不是通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官的生理行为变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞/组织/类器官的再生等效应。 多个传感器芯片并联平行工作 非侵入式、实时无标记监测 细胞外酸化度(pH)、细胞O2消耗率(pO2、pCO2)、贴壁电阻和培养基的温度 独特的灌流系统可实现随时换液,可以实现几周的连续测量 可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物 cellasys的6通道细胞/组织/类器官代谢分析仪相对优点主要在6通道每个孔都有独立灌流和换液的功能,比较适合做长时间的观测和再生医学,以及干细胞、组织、类器官等等。 工作原理 微生理测量法监测活细胞、组织、类器官的代谢活动。除了监测细胞呼吸和细胞外酸化,细胞粘附和形态参数同样提供了很多关于生命活动的有价值的信息。我们的生物芯片集成了微型传感器来评估这些参数,确保了高灵敏度和稳定性,并且该方法是无需标记,并实时连续提供多个参数的数据。使用DALiA客户端3.1应用程序,可以对测量过程进行编程并记录数据。 IMOLA-IVD技术可以分析由自动化灌流系统之中的生物芯片所获取的代谢数据,数据来源于用新鲜的细胞培养基或培养基的成分。 细胞类型: 针对所有类型的培养物提供不同的合适的配件; 对于特殊实验还可以通过对生物芯片的涂层来优化培养效果; 悬浮细胞、贴壁细胞、球体、Transwell细胞培养小室; 大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织、以及商业化的组织和器官培养物;应用案例1. 毒理动力学: 监测培养的活细胞的活力是阐明化学物质的毒理动力学效应的关键。汞的毒性作用是通过纤维母细胞胞外酸化率来检测的,毒素被去除后,细胞恢复了。细胞类型:3T3成纤维细胞,贴壁细胞 10%十二烷基硫酸钠溶液(7次稀释)对成纤维细胞的毒性作用可以通过细胞阻抗(Z)来解释。细胞类型:L929成纤维细胞,贴壁细胞。 有了自动灌流系统,在活体类似的情况下,可以映射到体外实验。细胞外酸化率用于评估1%十二烷基硫酸钠溶液对HepG2肝球蛋白的毒性。细胞类型:Hep-G2肝癌球体细胞 表皮(RhE)是在保持临界气液界面的形成的,实时测量跨表皮细胞层电阻(TEER).细胞类型:人类表皮细胞(RhE), transwell细胞小室2. 药物开发 可以研究新药对细胞代谢和细胞形态的影响。测定了抗肿瘤药物牛蒡根素对PANC-1细胞系的影响,记录了实时生物电阻的变化。细胞类型:PANC-1人胰腺癌,贴壁细胞3. 环境监测(细胞/组织/类器官) 以藻类的代谢活性为指标来进行水质监测。本例显示了克氏小球藻在被苯嗪草酮污染后光合活性的降低,去除毒素后光合活性的恢复。细胞类型:chlorella kesslerialgae小球藻,悬浮细胞。 4. 医学研究(细胞/组织/类器官) 为了在治疗前评估药物的有效性,可以测试药物对病人的细胞/组织/类器官的代谢学影响。胰岛,特别是产生胰岛素的beta细胞,可以在不同的营养供应条件下表现出不同的代谢活性。在该实验中,当暴露于相当于生理上低血糖和高血糖水平的葡萄糖浓度时,可检测到beta细胞系的代谢活动呈现出明显区别,反应了不同条件下的胰岛素分泌的不同。(Gln 谷氨酰胺;Glc葡萄糖)细胞类型:INS-1E,beta细胞系,贴壁细胞 Cisplatin(顺铂)是一种有效的抗癌药物,用于治疗多种实体瘤,如卵巢癌和肺癌等,并用于辅助治疗神经胶质瘤。Cisplatin与DNA的嘌呤碱基交联,干扰DNA的修复机制,引起DNA损伤,激活多条信号转导通路,包括ERK、p53、p73和MAPK,其中对激活凋亡影响最大,诱导细胞凋亡。细胞类型:MCF-7人乳腺癌细胞 5. 类器官监测 芯片上的类器官:通过自动气液界面监测皮肤类器官的细胞产酸率和跨膜电阻值Skin-on-a-Chip,Genes, 2018, 9, 114作为人体最大的器官,皮肤代表着人体内部和外部环境之间的结构学屏障,将体内器官与毒素、病原体隔离开来,并保护内部器官免受紫外线辐射。除了屏障功能,人体皮肤还执行人体的几个基本功能,如热调节、感觉和排泄。皮肤是人体抵御外部环境的影响的第一防护罩,新的化学物质的研究,如药物和毒素,分析和评估其对皮肤完整性的影响就是必不可少的。因此,人们开发了3D皮肤类器官模型来再现体内结构,培养出三维重建人表皮模型(reconstructed human epidermis,RhE),用于在制药、化妆品和环境研究中评估皮肤暴露于外源性物质后的毒性反应。通过IMOLA分析仪监测皮肤类器官模型的细胞产酸率(EAR,pH)和 细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])。通过连续监测RhE细胞模型超过48小时的TEER和EAR数据表明, IMOLA分析仪可以长时间稳定培养芯片上的皮肤类器官,并监测整个代谢过程。 6. 类器官监测 芯片上的类器官:在Transwell上监测人体小肠类器官的跨膜电阻值Tissue-on-a-Chip, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2020药物毒性的研究之中,重要的一点就是要肠道的吸收。临床前体内评估通常依靠小鼠或大鼠模型。然而动物模型不能完全准确地预测药物对于人体各个方面的效应。从结肠(大肠)癌中提取的Caco-2细胞广泛应用于体外药物吸收和毒性评估的。但是,细胞系和小肠组织的相关性有限,目前只能预测跨细胞(细胞内途径)渗透过程。此外,贴壁单层Caco-2缺乏细胞-细胞和细胞-细胞外基质的相互作用,不能模拟人小肠的多层复杂结构。为了克服这种生理相关性的不足,科学家开发了新的三维重建人体组织模型,在整合的气液界面(ALI)上培养三维小肠类器官—EpiIntestinal-FT。这个基于人体细胞的3D类器官整合了肠上皮细胞、Paneth细胞、M细胞、簇细胞和肠道干细胞以及人肠道成纤维细胞,可以用来表征肠道功能,包括屏障、代谢、炎症和毒性反应。通过三通道IMOLA分析仪,监测EpiIntestinal-FT的细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])。整个测量过程是非侵入性的、实时的,并且周期性自动更新培养基。在电阻值测量中,培养小室的顶部分别注入培养基,PBS和2.0% SDS。该系统在三个通道中都有一个自动的ALI,可以一次在三个芯片上进行平行实验。 7. 类器官串联培养的监测 生物芯片上的多器官串联—多类器官代谢分析Label-free monitoring of whole cell vitality, 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS, Osaka, Japan, 3 – 7 July, 2013, 1607-1610IMOLA-IVD是一种用于在线分析活细胞组织类器官的系统解决方案。它利用生物芯片BioChip-C直接监测活细胞组织类器官的代谢学参数和活细胞形态变化(生物阻抗)。样本无需标记,可以并行或串联,连续且实时进行数周监测。使用活细胞/组织/类器官作为样本在体外研究药物的毒性,以评估药物对活细胞/组织/类器官的作用和效应。该系统优势包括:多参数(代谢学和形态学测定)、长期连续、无需标记、高灵敏度以及优化的灌流系统(可进行实时连续换液,加药,去药等过程)。该系统的模块化结构设计,可通过灌流系统实现多器的官串联培养监测(图2)。模块1培养的是具有代谢活性的细胞类器官(如HepG2三维细胞球)。这些细胞将前体药物转化为活性药物后,被灌流系统传送到敏感反应的效应细胞类器官(模块2)中,实时监测其效果。为了得到更准确的结果,必须抑制各个传感器单元之间的电流干扰,减少试验的干扰,将外界的影响降到最低。为确保独立测量所有细胞电信号,我们对细胞呼吸进行了长期监测,并在23小时后向储液瓶中加入了SDS。结果显示模块2中的细胞受到影响的时间比模块1中的细胞晚了20分钟(见图3)。这是由于泵速以及模块1与模块2之间的连接导致的延迟。该系统的优势在于两种不同细胞或类器官可以完全独立监测,这是混合共培养无法实现的。若模块1中细胞代谢活性非常低,则可能无法在介质通过时积累足够的活性物质。对于这种特殊情况,可以使用由蠕动泵来控制和调节液体流动的速度和体积。发表的文献:ASSAYING PROLIFERATION CHARACTERISTICS OF CELLS CULTURED UNDER STATIC VERSUS PERIODIC CONDITIONSGilbert, D.F., Friedrich, O., Wiest, J. Methods in Molecular Biology, vol 2644. Humana, New York, NY, 2023. Systems engineering of microphysiometryJoachim Wiest, Organs-on-a-Chip, Volume 4, December 2022. CASE STUDIES EXEMPLIFYING THE TRANSITION TO ANIMAL COMPONENT-FREE CELL CULTUREWeber, T., Wiest, J., Oredsson, S. Alternatives to Laboratory Animals, 2022. PRACTICAL WORKSHOP ON REPLACING FETAL BOVINE SERUM (FBS) IN LIFE SCIENCE RESEARCH: FROM THEORY INTO PRACTICEEggert, S., Wiest, J., Rosolowski, J. and Weber, T. ALTEX – Alternatives to animal experimentation, 2022. SENSITIVITY AND PHOTOPERIODISM RESPONSE OF ALGAE-BASED BIOSENSOR USING RED AND BLUE LED SPECTRUMSUmar, L., Aswandi, F., Linda, TM., Wati, A., Setiadi, RN. AIP Conf. Proc. 2320, 050016, 2021. Tissue-on-a-Chip: Microphysiometry With Human 3D Models on Transwell InsertsChristian Schmidt, Jan Markus, Helena Kandarova and Joachim Wiest. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2020. FOURIER ANALYSIS IN MICROPHYSIOMETRYWiest, J. In Advances in Medicine and Biology 136, Nova Science Publisher, Inc., 2019. Proliferation characteristics of cells cultured under periodic versus static conditionsGilbert, D.F., Mofrad, S.A., Friedrich, O., Wiest, J. Cytotechnology, 4. December 2018. Skin-on-a-Chip: Transepithelial Electrical Resistance and Extracellular Acidification Measurements through an Automated Air-Liquid InterfaceAlexander F.A., Eggert S., Wiest J. Genes, 9(2), 2018. MicrophysiometryBrischwein M., Wiest J. (2018). In: Bioanalytical Reviews. Springer, Berlin, Heidelberg, 6. February 2018. FETAL BOVINE SERUM (FBS): PAST – PRESENT – FUTUREvan der Valk, J. et al. ALTEX – Alternatives to animal experimentation. 35, 1, 99-118, 2018. A novel lab-on-a-chip platform for spheroid metabolism monitoring,Alexander F.A., Eggert S., Wiest J. Cytotechnology, 70/1, 375-386, 2018. 北京佰司特科技有限责任公司类器官串联芯片培养仪-HUMIMIC;细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA;光片显微镜-LSM-200;蛋白稳定性分析仪-PSA-16;单分子质量光度计-TwoMP;超高速视频级原子力显微镜-HS-AFM;全自动半导体式细胞计数仪-SOL COUNT;农药残留定量检测仪—BST-100;台式原子力显微镜-ACST-AFM;微纳加工点印仪-NLP2000DPN5000;
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  • 流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪 德国cellasys提供的灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。 我们的细胞/组织/类器官代谢分析仪通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。 细胞/组织/类器官代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内转变成丙酮酸,然后进入三羧酸循环代谢,最终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸以提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖的消耗增加,酸性的代谢产物也相应增加,反之亦然。此外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常影响到细胞的粘附和融合度,而细胞的粘附状态是与细胞骨架的组织性和膜的完整性相关的,如果受到环境因素干扰,细胞则会改变其粘附方式,可能变圆或完全脱离基底。因此,监测这些参数就能很好的了解细胞/组织/类器官内的生理状态和代谢行为。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪IMOLA -IVD非常适合与于监测细胞/组织/类器官代谢过程的各种生理学指标,包括产酸,产氧,贴壁电阻,温度。可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞/组织/类器官的代谢情况。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪,采用的是芯片技术,而不是市场上通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞再生等效应。? 多个传感器芯片并联平行工作? 非侵入式、实时无标记监测? pH值、O2消耗率、细胞外酸度、贴壁电阻四参数同时测量? 独特的灌流系统可实现随时换液 cellasys的6通道细胞/组织/类器官代谢分析仪相对优点主要在6通道每个孔都有独立灌流和换液的功能,比较适合做长时间的观测和再生医学,以及干细胞、组织、类器官等等。应用案例1. 毒理动力学: 监测培养的活细胞的活力是阐明化学物质的毒理动力学效应的关键。汞的毒性作用是通过纤维母细胞胞外酸化率来检测的,毒素被去除后,细胞恢复了。细胞类型:3T3成纤维细胞,贴壁细胞 10%十二烷基硫酸钠溶液(7次稀释)对成纤维细胞的毒性作用可以通过细胞阻抗(Z)来解释。细胞类型:L929成纤维细胞,贴壁细胞。 有了自动灌流系统,在活体类似的情况下,可以映射到体外实验。细胞外酸化率用于评估1%十二烷基硫酸钠溶液对HepG2肝球蛋白的毒性。细胞类型:Hep-G2肝癌球体细胞 表皮(RhE)是在保持临界气液界面的形成的,实时测量跨表皮细胞层电阻(TEER).细胞类型:人类表皮细胞(RhE), transwell细胞小室2. 药物开发 可以研究新药对细胞代谢和细胞形态的影响。测定了抗肿瘤药物牛蒡根素对PANC-1细胞系的影响,记录了实时生物电阻的变化。细胞类型:PANC-1人胰腺癌,贴壁细胞3. 环境监测 以藻类的代谢活性为指标来进行水质监测。本例显示了克氏小球藻在被苯嗪草酮污染后光合活性的降低,去除毒素后光合活性的恢复。细胞类型:chlorella kesslerialgae小球藻,悬浮细胞.4. 科学研究 胰岛,特别是产生胰岛素的beta细胞,可以在不同的营养供应条件下表现出不同的代谢活性。在再生医学研究中,beta细胞或胰岛的代谢测量可以反映其活力和功能能力。在该实验中,当暴露于相当于生理上低血糖和高血糖水平的葡萄糖浓度时,可检测到beta细胞系INS-1E的代谢活动出现明显区别变化,反应了不同条件下的胰岛素分泌。细胞类型:INS-1E,beta细胞系,贴壁细胞。 为了研究藻类生产生物燃料的潜力,可以在不同的环境条件下监测藻类的代谢活性。藻类在光照环境下,进行光合作用,产生氧气;当在黑暗的条件下,消耗更多的氧气。细胞类型:本地藻类,悬浮细胞.5. 个体医疗 为了在治疗前评估药物的有效性,可以测试药物对病人细胞的代谢学影响。6.食品安全 为了研究食品及添加剂的作用,可以监测细胞与添加剂之间的相互作用。工作原理 微生理测量法监测活细胞/组织/类器官的能量代谢活动。除了监测细胞/组织/类器官呼吸和细胞外酸化,细胞粘附和形态参数同样提供了很多关于生命活动的有价值的信息。我们的生物芯片集成了微型传感器来评估这些参数,确保了高灵敏度和稳定性,并且该方法是无需标记,并实时连续提供多个参数的数据。使用DALiA客户端3.1应用程序,可以对测量过程进行编程并记录数据。 IMOLA-IVD技术可以分析由自动化灌流系统之中的生物芯片所获取的代谢数据,数据来源于用新鲜的细胞/组织/类器官培养基或培养基的成分。细胞类型: 针对所有类型的细胞/组织/类器官培养物提供不同的合适的配件。对于特殊需要,还可以通过对生物芯片的涂层来提高培养效果。 悬浮细胞/贴壁细胞/球体/Transwell细胞培养小室
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  • ?Micronit 微流控器官培养芯片 细胞培养芯片图片?简介Micronit微流控器官培养芯片,是一种可重复密封的微流控芯片,其结构分为底片、盖片和中间膜片三层,盖片与底片为两片载玻片,底片和盖片上带有橡胶密封圈,依靠模具夹紧密封,实验完毕还可以很方便的拆开做下一步操作;中间膜片层上带有特定设计,既是细胞培养的承载骨架,也可以对培养的介质选择性透过;三者封装完毕后,在芯片内部会形成两个单独的腔室,同时芯片的多层结构,也可以很好的模拟部分器官培养环境(如皮肤)。Micronit超过15年的微流控芯片研发历史,有力保证他们芯片的高质量与高可靠性。 规格参数 器官培养芯片中间膜片参数参数\型号ooc_membrane 00738ooc_membrane 01206ooc_membrane 01060载膜层材质硼硅酸盐玻璃硼硅酸盐玻璃硼硅酸盐玻璃膜材质PETPETPET膜厚度12 μm9μm16μm膜孔径0.45 μm3μm8μm*更多内容,请参阅附件。 功能图解???配套芯片夹具?应用系统细胞培养器官培养
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  • 3D微流体人体器官模拟系统体外干细胞诱导分化培养系统产品特点:1.SEED种植 任何细胞都能轻松的种植在开放式的培养板上。 广泛的培养形式选择,包括商业植入物,器官切片,3D基质和凝胶,组 织特异性支架,无支架培养 容易定制或验证细胞/组织模型的加载系统包括MucilAir™ ,EpiSkin™ 和更 多其他系统2.CULTURE培养 可编程应用流体学。器官内流量可调,优化氧气,营养和机械力 可方便地优化各器官间的流速,以实现精确的平台药动学 ?媒介变化迅速 且容易实现 3.DOSE给药 介入生物制剂(肽、蛋白质)、小分子、激素等 ?基因编辑(CRISPR, Talen, ZFN) 引入免疫细胞(如细胞毒性T细胞、CAR-T细胞、NK细胞等)进行免疫分析和观察 无PDMS组件,很大限度减少非特定绑定干扰4.ANALYZE 分析 简单的(重复的)介质取样用于生物标志物分析(LC-MS, ELISA, multiplex) 可移动支架允许对微组织进行全方位的分析组学方法 组织模拟可用于成像,以可视化细胞形态、细胞迁移和蛋白标记物定位 应用领域生物工程学与3D细胞培养动物实验替代方案神经,代谢系统靶向药物研发个人化药物研发在培养皿中临床试验药物,烟草,化妆品,化学行业监管测试免疫
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  • 3D细胞培养技术以其独特的优势在生物医学研究和药物研发中发挥着越来越重要的作用。已广泛应用于药物筛选、疾病研究、组织工程等多个领域,展现了其巨大潜力和价值。(一)功能应用在3D细胞培养过程中,该三维细胞培养系统在微重力和低剪切应力方面,各自扮演着重要的角色。首先,关于微重力:模拟太空环境:微重力可以模拟太空中的生理环境,这对于研究太空生物学和生命科学具有重要意义。特别是在研究宇航员在太空中的健康问题、提高太空任务的安全性和成功率方面,微重力培养细胞提供了有力的实验手段。加速细胞衰老:微重力可以加速细胞的衰老过程。例如,在国际空间站上培养的大脑、心脏和乳房等类器官,微重力条件可以加速这些类器官的衰老,有助于科学家们确定衰老是如何发生的,并设计相应的预防措施。药物筛选与优化:在微重力环境下,细胞对药物的反应可能会发生变化,这有助于研究人员筛选和优化药物,揭示药物的新作用机制和潜在疗效。 接下来,关于剪切力:模拟体内环境:剪切力是生理条件下内皮细胞功能的关键调节因子。在模拟流体生理条件下体外培养内皮细胞时,施加剪切力可以模拟体内细胞不断暴露于血流摩擦力的环境,有助于研究细胞形态的变化、肌动蛋白应力纤维的形成以及稳定性粘附连接和紧密连接(屏障形成)等。细胞感知与响应:剪切力由细胞表面的流量传感器感应,并通过细胞骨架元件传递到各种细胞内位点,导致细胞功能和表型发生变化。这对于研究细胞如何感知和响应外部机械刺激具有重要意义。 (二)产品特点及优势3D细胞培养系统能够更好地模拟生物体内细胞存活的自然环境,保持细胞间相互作用和更逼真的生化和生理反应。即使在简单的球体模型中,也能形成氧气、营养物质、代谢物和可溶信号的梯度,形成多样化的细胞群体。由于3D细胞培养更接近真实生理状态,因此研究结果更贴近实际情况,提高了实验的可靠性和准确性。它能够更好地模拟细胞之间的相互作用、细胞的形态和功能,以及药物对细胞的影响。 3D细胞培养系统具有更高的标准化和可控制性,可以减少实验误差,提高实验的可重复性。通过优化3D培养条件,可以进一步提高实验的可靠性和稳定性。 3D细胞培养系统可以更好地模拟人体对药物的反应,从而提高药物筛选的效率。通过3D培养,可以更准确地评估药物的毒性、药效和代谢过程,为新药研发提供更有价值的参考。 3D细胞培养系统可以模拟多种疾病的发生和发展过程,为疾病研究提供新的手段和方法。通过实现持续灌流和恒定剪切力,可以研究疾病细胞与正常细胞之间的差异,探索疾病的发病机制,为新的治疗方法提供依据。
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  • 细胞类器官精密摇床 400-860-5168转6227
    3D细胞培养技术以其独特的优势在生物医学研究和药物研发中发挥着越来越重要的作用。已广泛应用于药物筛选、疾病研究、组织工程等多个领域,展现了其巨大潜力和价值。(一)功能应用在3D细胞培养过程中,该三维细胞培养系统在微重力和低剪切应力方面,各自扮演着重要的角色。首先,关于微重力:模拟太空环境:微重力可以模拟太空中的生理环境,这对于研究太空生物学和生命科学具有重要意义。特别是在研究宇航员在太空中的健康问题、提高太空任务的安全性和成功率方面,微重力培养细胞提供了有力的实验手段。加速细胞衰老:微重力可以加速细胞的衰老过程。例如,在国际空间站上培养的大脑、心脏和乳房等类器官,微重力条件可以加速这些类器官的衰老,有助于科学家们确定衰老是如何发生的,并设计相应的预防措施。药物筛选与优化:在微重力环境下,细胞对药物的反应可能会发生变化,这有助于研究人员筛选和优化药物,揭示药物的新作用机制和潜在疗效。 接下来,关于剪切力:模拟体内环境:剪切力是生理条件下内皮细胞功能的关键调节因子。在模拟流体生理条件下体外培养内皮细胞时,施加剪切力可以模拟体内细胞不断暴露于血流摩擦力的环境,有助于研究细胞形态的变化、肌动蛋白应力纤维的形成以及稳定性粘附连接和紧密连接(屏障形成)等。细胞感知与响应:剪切力由细胞表面的流量传感器感应,并通过细胞骨架元件传递到各种细胞内位点,导致细胞功能和表型发生变化。这对于研究细胞如何感知和响应外部机械刺激具有重要意义。 (二)产品特点及优势3D细胞培养系统能够更好地模拟生物体内细胞存活的自然环境,保持细胞间相互作用和更逼真的生化和生理反应。即使在简单的球体模型中,也能形成氧气、营养物质、代谢物和可溶信号的梯度,形成多样化的细胞群体。由于3D细胞培养更接近真实生理状态,因此研究结果更贴近实际情况,提高了实验的可靠性和准确性。它能够更好地模拟细胞之间的相互作用、细胞的形态和功能,以及药物对细胞的影响。 3D细胞培养系统具有更高的标准化和可控制性,可以减少实验误差,提高实验的可重复性。通过优化3D培养条件,可以进一步提高实验的可靠性和稳定性。 3D细胞培养系统可以更好地模拟人体对药物的反应,从而提高药物筛选的效率。通过3D培养,可以更准确地评估药物的毒性、药效和代谢过程,为新药研发提供更有价值的参考。 3D细胞培养系统可以模拟多种疾病的发生和发展过程,为疾病研究提供新的手段和方法。通过实现持续灌流和恒定剪切力,可以研究疾病细胞与正常细胞之间的差异,探索疾病的发病机制,为新的治疗方法提供依据。
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  • 智能细胞培养装置 400-860-5168转6227
    (一)功能应用及设备优点 利用培养基循环流动,模拟血流剪切应力环境,结合3D 培养构建细胞模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,显着提高了您研究的生理相关性,使您能够生成更准确的模型,从而大大提高对结果有效性的信心。 显著的好处包括: 提高细胞活力 严密控制多个变量 灵活且易于使用 节省时间和成本 长期培养 (二)产品应用案例及发表文献 1)Mä ki-Mikola, E., Lauren, P., Uema, N. et al. Establishing a simple perfusion cell culture system for light-activated liposomes. Sci Rep 13, 2050 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29215-6 虽然多种脂质体和其他纳米颗粒药物载体在临床前研究中表现出了很大的优势,但它们在临床研究中未能复制相同的优势。人们提出了翻译不良的各种原因。在体外研究中,例如,免疫系统的缺乏和纳米颗粒的沉积已经被认为是可能的因素。沉降导致粒子躺在细胞的顶部,增加了纳米颗粒和细胞之间相互作用的可能性。较长的接触时间在毒性和活性研究中都会导致偏差,因为通常情况下纳米颗粒会随着间质融合移动,这挑战它们到达目标位点。 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo流动细胞培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。 2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14, 364.https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics14020364 由于口服药物复制胃肠道复杂结构和环境的挑战,口服药物的吸收研究可能是困难的。这些研究通常涉及Caco-2细胞的使用。然而,Caco-2细胞并不包含在肠道组织中发现的所有细胞类型,也缺乏P450代谢酶。QV600 LLI系统是一种设计用于细胞培养的微流体系统,模拟小肠的十二指肠部分。 本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo流动细胞培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。 3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. https://doi.org/ 10.3390/ijms22147464 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。使母体和胎儿之间能够交换的绒毛膜绒毛被组织成绒毛树,并自由漂浮在母体血浆和血液中的体内。自由漂浮的绒毛还会释放大量的物质,包括囊泡、激素和调节母体和胎儿生理的生长因子。 最近,绒毛外植体培养被用于分析胎盘激素和释放到母体循环中的因子。虽然胎盘外植体的培养已经根据氧浓度进行了适应和改进,也已经开发了多种静态培养条件。然而,所有这些胎盘外植体培养方法都是静态的方法,绒毛周围没有流动,因此,所有这些方法与体内的情况有显著的不同。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo流动细胞培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。 (三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo流动细胞培养系统被成功用于下列细胞培养: (四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。 北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • 三维细胞共培养系统 400-860-5168转6227
    (一)功能应用及设备优点 利用培养基循环流动,模拟血流剪切应力环境,结合3D 培养构建细胞模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,显着提高了您研究的生理相关性,使您能够生成更准确的模型,从而大大提高对结果有效性的信心。 显著的好处包括: 提高细胞活力 严密控制多个变量 灵活且易于使用 节省时间和成本 长期培养 (二)产品应用案例及发表文献 1)Mä ki-Mikola, E., Lauren, P., Uema, N. et al. Establishing a simple perfusion cell culture system for light-activated liposomes. Sci Rep 13, 2050 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29215-6 虽然多种脂质体和其他纳米颗粒药物载体在临床前研究中表现出了很大的优势,但它们在临床研究中未能复制相同的优势。人们提出了翻译不良的各种原因。在体外研究中,例如,免疫系统的缺乏和纳米颗粒的沉积已经被认为是可能的因素。沉降导致粒子躺在细胞的顶部,增加了纳米颗粒和细胞之间相互作用的可能性。较长的接触时间在毒性和活性研究中都会导致偏差,因为通常情况下纳米颗粒会随着间质融合移动,这挑战它们到达目标位点。 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo流动细胞培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。 2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14, 364.https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics14020364 由于口服药物复制胃肠道复杂结构和环境的挑战,口服药物的吸收研究可能是困难的。这些研究通常涉及Caco-2细胞的使用。然而,Caco-2细胞并不包含在肠道组织中发现的所有细胞类型,也缺乏P450代谢酶。QV600 LLI系统是一种设计用于细胞培养的微流体系统,模拟小肠的十二指肠部分。 本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo流动细胞培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。 3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. https://doi.org/ 10.3390/ijms22147464 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。使母体和胎儿之间能够交换的绒毛膜绒毛被组织成绒毛树,并自由漂浮在母体血浆和血液中的体内。自由漂浮的绒毛还会释放大量的物质,包括囊泡、激素和调节母体和胎儿生理的生长因子。 最近,绒毛外植体培养被用于分析胎盘激素和释放到母体循环中的因子。虽然胎盘外植体的培养已经根据氧浓度进行了适应和改进,也已经开发了多种静态培养条件。然而,所有这些胎盘外植体培养方法都是静态的方法,绒毛周围没有流动,因此,所有这些方法与体内的情况有显著的不同。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo流动细胞培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。 (三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo® 器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo流动细胞培养系统被成功用于下列细胞培养: (四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo® 。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。 北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • Exact 自动化明场/荧光细胞计数观测站- 应用案例细胞计数、类器官计数任何以细胞为样本的实验都离不开精确计数这个环节。无论是评估细胞的活力和增殖、摸索接种密度还是计算转染效率,细胞计数方法的选择会在很大程度上决定实验结果的重复性和可靠性。以往的手动细胞计数费时费力,且易出错。而Axion Exact平台实现了计数自动化,在消除手工操作主观性的同时为您提供快速、准确和可重复的计数结果。下面,就让我来带您一探究竟吧。 您需要自动化的细胞计数去完成: 快速准确地评估细胞浓度、大小和活力 统计类器官和细胞球的数量 根据实验需要自由选择明场或荧光成像通道 随时随地获取系统自动生成的实验结果报告计算细胞的浓度、大小及活力那些研究药物对于细胞分裂、增殖和活力影响的实验,其实是围绕给药前后细胞数量的评估而展开的。Axion Exact自动细胞计数观测站具备先进的图像分析能力,能够快速、准确地测定细胞浓度,提供给您可重复的结果。 上图的案例使用到了Exact的荧光通道来对细胞活力等参数开展了单个时间点的自动成像分析。在设定好细胞大小门控(0-28μm)并告诉系统您想要采样的时间点后,您就可以离开去忙其它事情了。Exact会准时将图片数据上传CytoSMART云端服务器,用高阶算法自动完成活/死细胞平均大小和浓度、总细胞浓度、细胞活力等参数的计算,并生成这样的可视化报告供您做额外的定性分析(如不同大小细胞的占比、死细胞的大小范围等)。就算您已经离开实验室,只要能登录CytoSMART云账号,就能安全快速地获得原始数据和分析结果。要实现多个时间点的多参数比对,也不在话下! 类器官等其它3D培养样本的计数 类器官作为体外培养3D细胞模型,被广泛用于对传染病、遗传疾病和癌症的基础和转化研究中。对于相关治疗方案的开发和优化来说,类器官浓度的精准计算极为重要。Exact自动化明场/荧光细胞计数观测站能很好地胜任对这类样品在数量、大小和群体分布等方面的评估。 软件通过 ' 总览 '、' 类器官浓度 '、' 类器官面积 ' 三个界面,从不同角度和时间维度来展示受测样本的特征。 您可以手动或者选择让软件自动来设定细胞大小门控,了解样本中类器官在不同时间点的浓度及平均大小或者是不同尺寸类器官在数量上的分布规律。将多个时间点的分析数据归纳到一起比较,您还可以掌握类器官数量变化对于样本总体细胞浓度的影响。 参考资料 RESOURCESManual vs automated cell counting, is there a great divide?Author: Simandi, Z.Product: Exact, Cell Counting Module RESOURCESCell counting: basics in sample preparationAuthor: CytoSMART TechnologiesProduct: Exact, Cell Counting Module PRESS RELEASESCytoSMART redefines automated cell counting with a new fluorescence cell counterAuthor: CytoSMART Technologies Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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  • (一)功能应用及设备优点 利用培养基循环流动,模拟血流剪切应力环境,结合3D 培养构建细胞模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,显着提高了您研究的生理相关性,使您能够生成更准确的模型,从而大大提高对结果有效性的信心。 →不断补充介质→培养基的再循环允许细胞自我调节→防止3D培养中的坏死→模块化、灵活的系统→标准孔尺寸→更多的生理相关性→瓶子可以更轻松地更换培养基,而不会对培养物造成冲击→密封系统设计确保操作无菌→可高压灭菌→重复使用 提高细胞活力 严密控制多个变量 灵活且易于使用 节省时间和成本 长期培养Quasi Vivo 系统有不同的腔室可供选择,每个腔室的设计都是为了满足特定应用的需求。QV1200由三个具有气-液和液-液界面的生物相容室组成。与标准刀片兼容,高度模块化,提高了使用灵活性。QV900在标准多孔板占地面积上由 6 个室组成,由几乎没有非特异性结合的材料制成。 (二)产品应用案例及发表文献 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo流动细胞培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。 2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14, 364. 本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo流动细胞培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。 3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo流动细胞培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。 (三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo流动细胞培养系统被成功用于下列细胞培养: (四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。 北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • 牛奶体细胞计数仪SEN9001用于定量检测鲜奶、过程奶种的体细胞含量。产品优势:与市面上同类产品比较的优势(常温储存核酸检测试剂的优势)单细胞微流控:全球首款基于单细胞微流控技术的牛体细胞检测仪。纳米荧光染料:较染色法更加精确,单细胞成像,计数更加精确、可靠。牛奶体细胞计数仪SEN9001试剂干化:室温储存,检测环境适应性强。双通道复核:独特的双芯片双通道复核技术,使计数更加精密。简单易用:无须专业培训,一步操作,自动检测,超大数据存储。无需清洗维护:一次性耗材,样品间0交叉,全面抗污染,摒弃维护,节约成本。样品兼容性强:奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶。SEN9001适用多种检测环境:奶牛养殖户,乳品加工企业,乳品检测中心实验室和兽医实验室等多种环境。强有竞争力的价格:全产品线自持,跌破市场低价,有效降低用户检测成本。技术参数:主机尺寸:16.5(长) ×13.5(宽) ×16(高) cm主机重量:900g供电电源:交流:AC 100 - 240V,50-60Hz;直流:18650锂电池×2节环境要求:室温,湿度70%兼容范围:1000万个/mL检测时间:10秒/样品(设备)方法学:干式化学法复核方式:双通道复核样本量:100μL上样量:15μL/通道准确度:99%(流式细胞仪一致性)精密度:10万~40万,CV5%;40万以上,CV3%其他:蓝光激发,CCD成像
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  • 牛奶体细胞计数仪 400-860-5168转4275
    牛奶体细胞计数仪规格参数 【标本类型】奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶 【主要用途】本检测试剂盒用于定量检测鲜奶、过程奶种的体细胞含量。 【储存条件】常温储存12个月 【检测时间】40s/样品 【耗材规格】(50test/盒,100test/盒) 牛奶体细胞计数仪产品优势: 与市面上同类产品比较的优势(常温储存核酸检测试剂的优势) 单细胞微流控:基于单细胞微流控技术的牛体细胞检测仪。 纳米荧光染料:较染色法更加精确,单细胞成像,计数更加精确、可靠。 试剂干化:室温储存,检测环境适应性强。 双通道复核:独特的双芯片双通道复核技术,使计数更加精密。 简单易用:无须专业培训,一步操作,自动检测,超大数据存储。 无需清洗维护:一次性耗材,样品间0交叉,全面抗污染,摒弃维护,节约成本。 样品兼容性强:奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶。 体细胞检测仪适用多种检测环境:奶牛养殖户,乳品加工企业,乳品检测中心实验室和兽医实验室等多种环境。 强有竞争力的价格:全产品线自持,跌破市场低价,有效降低用户检测成本。 主机尺寸:16.5(长)×13.5(宽)×16(高)cm 牛奶体细胞计数仪主机重量:900g 供电电源:交流:AC100-240V,50-60Hz;直流:18650锂电池×2节 环境要求:室温,湿度70% 兼容范围:1000万个/mL 检测时间:10秒/样品(设备) 方法学:干式化学法 复核方式:双通道复核 样本量:100μL 上样量:15μL/通道 准确度:99%(流式细胞仪一致性) 精密度:10万~40万,CV5%;40万以上,CV3% 其他:蓝光激发,CCD成像
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  • 牛奶体细胞计数仪 400-860-5168转4379
    云唐牛奶体细胞计数仪规格参数  【标本类型】奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶  【主要用途】本检测试剂盒用于定量检测鲜奶、过程奶种的体细胞含量。  【储存条件】常温储存12个月  【检测时间】40s/样品  【耗材规格】(50 test/盒,100test/盒)  【产品优势】与市面上同类产品比较的优势(常温储存核酸检测试剂的优势)  单细胞微流控 全-球基于单细胞微流控技术的牛奶体细胞检测仪。  纳米荧光染料 较染色法更加精确,单细胞成像,计数更加精确、可靠。  试剂干化 室温储存,检测环境适应性强。  双通道复核 独-特的双芯片双通道复核技术,使计数更加精密。  简单易用 无须专业培训,一步操作,自动检测,超大数据存储。  无需清洗维护 一次性耗材,样品间0交叉,全面抗污染,摒弃维护,节约成本。  样品兼容性强 奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶。  适用多种检测环境 奶牛养殖户,乳品加工企业,乳品检测中心实验室和兽医实验室等多种环境。  强有竞争力的价格 全产品线自持,跌破市场低价,有效降低用户检测成本。  牛奶体细胞计数仪是一种基于荧光染色和拍照计数原理的仪器,能够以准确的方式测定体细胞的含量。这种仪器主要用在各种乳制品的质量控制和产品开发,通过对牛奶中的体细胞进行准确计数来提高液态奶品质的评价和对牧场中奶牛疾病的防治提供可以量化的科学数据。
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  • 牛奶体细胞计数仪_01.jpg"牛奶体细胞计数仪_02.jpg"牛奶体细胞计数仪_03.jpg"牛奶体细胞计数仪_04.jpg"牛奶体细胞计数仪_05.jpg"牛奶体细胞计数仪_06.jpg"牛奶体细胞计数仪_07.jpg"牛奶体细胞计数仪_08.jpg"牛奶体细胞计数仪_09.jpg"牛奶体细胞计数仪_10.jpg"牛奶体细胞计数仪_11.jpg"  牛奶体细胞计数仪对于保障食品安全的重要性  1.提高食品安全意识:牛奶作为日常生活中的重要食品,其质量直接关系到消费者的身体健康。通过使用体细胞计数仪对牛奶进行检测,可以提高生产者和消费者对于牛奶质量的重视程度,加强食品安全意识。  2.加强质量监管:在乳制品生产和生鲜奶销售过程中,使用体细胞计数仪可以对牛奶进行快速准确的检测,及时发现并处理质量不佳的奶源,加强质量监管力度,保证食品的安全性。  3.促进奶牛养殖业的发展:在奶牛养殖过程中,通过使用体细胞计数仪对奶牛的牛奶进行检测,可以及时发现奶牛的健康问题,采取相应的治疗措施,提高奶牛的产奶质量和健康水平,促进奶牛养殖业的发展。  总之,牛奶体细胞计数仪作为一种先进的检测设备,在保障牛奶质量方面发挥着不可替代的作用。通过使用体细胞计数仪对牛奶进行检测,可以提高生产者和消费者对于牛奶质量的重视程度,加强质量监管力度,促进奶牛养殖业的发展,为保障食品安全提供重要的技术支持。  规格参数  【标本类型】奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶  【主要用途】本检测试剂盒用于定量检测鲜奶、过程奶种的体细胞含量。  【储存条件】常温储存12个月  【检测时间】40s/样品  【耗材规格】(50 test/盒,100test/盒)  【产品优势】与市面上同类产品比较的优势(常温储存核酸检测试剂的优势)  单细胞微流控 基于单细胞微流控技术的体细胞检测仪。  纳米荧光染料 较染色法更加精确,单细胞成像,计数更加精确、可靠。  试剂干化 室温储存,检测环境适应性强。  双通道复核 双芯片双通道复核技术,使计数更加精密。  简单易用 无须专业培训,一步操作,自动检测,超大数据存储。  无需清洗维护 一次性耗材,样品间0交叉,全面抗污染,摒弃维护,节约成本。  样品兼容性强 奶牛、水牛奶,山羊、绵羊奶,骆驼奶,加工过程奶。  适用多种检测环境 奶牛养殖户,乳品加工企业,乳品检测中心实验室和兽医实验室等多种环境。  强有竞争力的价格 全产品线自持,跌破市场低价,有效降低用户检测成本。
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  • 三维细胞培养系统 400-860-5168转4543
    TissUse三维细胞培养系统TissUse三维细胞培养系统-人体器官培养-体外类器官-器官芯片-体外干细胞诱导分化三维细胞培养系统主要用途:三维细胞微循环控制类器官培养模拟,细胞组织毒理学测试,生物标记发现、神经,免疫,代谢系统靶向药物研发、癌症个人化药物开发、早期临床药代动力学数据提供,体外活体组织培养等。原理:流动泵体积脉冲流:多器官芯片泵腔内柔性薄膜与照连接管接入的压力或真空环境产生作用。通过微流控循环系统软件设定产生脉动体积流,模拟人体血液循环的真实情况。三维细胞培养系统参数:脉冲频率设置:+/-0.5H增量可调。温度-35°C至42°C范围可控。每次实验设置均可保留参数为下一次实验直接导入,不需要额外再进行设置。循环时间可调:真空可调,测试压力可调,温度可控。微循环方向可控,芯片内流体循环方向可设定为顺时针,逆时针反,方向调节。2-Organ-Chip:可同时培养模拟两种不同的器官模型。细胞或组织可以应用于标准Transwell插入物的两个培养空间中以模拟生物屏障,例如肠上皮,或基质支持物,以模拟实质器官(例如肝脏)的三维环境。4-Organ-Chip:可同时培养模拟多种不同的器官模型,例如肝脏,肠道,肾脏等,以确定受试药物的ADMET谱。不同微流体循环回路能够相互连接,实现多器官作用模拟培养,如可模拟肾脏近端小管的特殊空间情况和流动条件;膜生长的近端小管细胞的顶端和基底外侧灌注以及物质能够再吸收和分泌。细胞培养液开放,支持现行市面主流通用配方,用户可自行配置,支持无菌培养。
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  • 全自动3D细胞培养仪 400-860-5168转6227
    (一)功能应用及设备优点 利用培养基循环流动,模拟血流剪切应力环境,结合3D 培养构建细胞模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,显着提高了您研究的生理相关性,使您能够生成更准确的模型,从而大大提高对结果有效性的信心。 显著的好处包括: 提高细胞活力 严密控制多个变量 灵活且易于使用 节省时间和成本 长期培养 (二)产品应用案例及发表文献 1)Mä ki-Mikola, E., Lauren, P., Uema, N. et al. Establishing a simple perfusion cell culture system for light-activated liposomes. Sci Rep 13, 2050 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29215-6 虽然多种脂质体和其他纳米颗粒药物载体在临床前研究中表现出了很大的优势,但它们在临床研究中未能复制相同的优势。人们提出了翻译不良的各种原因。在体外研究中,例如,免疫系统的缺乏和纳米颗粒的沉积已经被认为是可能的因素。沉降导致粒子躺在细胞的顶部,增加了纳米颗粒和细胞之间相互作用的可能性。较长的接触时间在毒性和活性研究中都会导致偏差,因为通常情况下纳米颗粒会随着间质融合移动,这挑战它们到达目标位点。 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo流动细胞培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。 2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14, 364.https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics14020364 由于口服药物复制胃肠道复杂结构和环境的挑战,口服药物的吸收研究可能是困难的。这些研究通常涉及Caco-2细胞的使用。然而,Caco-2细胞并不包含在肠道组织中发现的所有细胞类型,也缺乏P450代谢酶。QV600 LLI系统是一种设计用于细胞培养的微流体系统,模拟小肠的十二指肠部分。 本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo流动细胞培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。 3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. https://doi.org/ 10.3390/ijms22147464 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。使母体和胎儿之间能够交换的绒毛膜绒毛被组织成绒毛树,并自由漂浮在母体血浆和血液中的体内。自由漂浮的绒毛还会释放大量的物质,包括囊泡、激素和调节母体和胎儿生理的生长因子。 最近,绒毛外植体培养被用于分析胎盘激素和释放到母体循环中的因子。虽然胎盘外植体的培养已经根据氧浓度进行了适应和改进,也已经开发了多种静态培养条件。然而,所有这些胎盘外植体培养方法都是静态的方法,绒毛周围没有流动,因此,所有这些方法与体内的情况有显著的不同。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo流动细胞培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。 (三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo流动细胞培养系统被成功用于下列细胞培养: (四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。 北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • Omni - 箱内明场/荧光多孔板活细胞工作站 - 类器官分析模块作为激动人心的疾病研究和开发新思路,类器官补齐了传统的2D培养细胞和动物模型之间的缺口。我们为Omni系统开发的类器官分析模块,能对培养在各种规格容器中的大量类器官样本开展识别、追踪及分析。这些强大的功能并不意味着其分析过程一定会很复杂而难以驾驭。利用高级机器学习算法及活细胞成像的最新技术,该软件将为您提供更快更精准的实验结果,来推动您的科研进展。主要优点如下: 精准:支持非标记细胞监测或者是标记后实验,提供动态视觉实验结果 快速:更高阶的图像分析技术,在最大程度上消除用户个体间差异 强大:在更高的数据质量上实现对类器官在数量、大小、偏心率和分布等方面的综合评估用机器学习算法来淘汰人工估算很多实验室仍然在手动地进行类器官计数,但是这种方法很耗时且重复性差。有了CytoSMART类器官分析模块,您就能实现快速识别、分组比较、建立群体分布及样本发育长期记录等之前无法完成的任务。 供分析的参数包括: 数量 直径 面积 宽高比 偏心率/圆度 对各种形状和大小的类器官样本开展定量计算有多种因素会影响到类器官的形状和大小,它们包括细胞类型、疾病表型甚至还有培养条件。类器官分析模块能够检测并量化绝大多数的样本表型。 FAQOmni 是如何工作的? LED光源位于样本上方,数据采集由样本台下方的可移动镜头完成。在明场通道下,您可以设定让镜头对整个台面依次开展连续成像,最终将生成约7850张快照图片。随后,通过软件的自动拼接,您就能得到一张尺寸为86 mm × 124 mm 的“全景”照片了。当在做荧光实验时,用户则可以精确定义系统对单个孔内某一位置拍照的次数。不管是哪种情况,照片都将被上传到CytoSMART云端服务器。在那里,数据分析将通过我们的图像算法或者是第三方软件去完成。我可以使用什么类型的图像分析模块? 您可以选择购买如下的算法模块:明场/荧光细胞汇合分析算法、划痕实验(比如研究细胞的群体迁移)分析算法、克隆形成分析算法和荧光计数。当然,您也可以随时下载原始数据然后在第三方软件上做一些特殊的分析。Omni 平台可以在细胞培养箱内使用吗? 可以。它的设计就是依照箱内使用的要求来开展的。所有的硬件和电子器件都能在5-40°C及 20-95% 的湿度环境下运行。该系统可以兼容哪些细胞培养容器? 任何高度小于 55 mm(样本台到光源下沿的距离)的透明培养容器均可兼容。比如说 6-384孔多孔培养板、培养皿、T25 -T225培养瓶等等。重要的是,您要记得Omni的扫描区域尺寸是86 mm × 124 mm哦,这才是真正有效的成像范围。 PART III 相关应用肿瘤球 复杂实体瘤的体外建模及相应新型治疗方案的效力评估。 细胞增殖 追踪细胞生长,洞悉细胞的健康状况及行为变化。克隆形成实验全板克隆计数及生长追踪。细胞毒性定量细胞死亡程度并实时描绘药物的细胞毒特性。肿瘤免疫测定CAR-T细胞和其他免疫疗法的效力。 划痕及细胞迁移实验用于转移潜力或伤口愈合能力评估。细胞转染与转导了解细胞的转染或转导效率并追踪相关蛋白的表达。 Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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  • (一)功能应用及设备优点 利用培养基循环流动,模拟血流剪切应力环境,结合3D 培养构建细胞模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,显着提高了您研究的生理相关性,使您能够生成更准确的模型,从而大大提高对结果有效性的信心。 显著的好处包括: 提高细胞活力 严密控制多个变量 灵活且易于使用 节省时间和成本 长期培养 (二)产品应用案例及发表文献 1)Mä ki-Mikola, E., Lauren, P., Uema, N. et al. Establishing a simple perfusion cell culture system for light-activated liposomes. Sci Rep 13, 2050 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29215-6 虽然多种脂质体和其他纳米颗粒药物载体在临床前研究中表现出了很大的优势,但它们在临床研究中未能复制相同的优势。人们提出了翻译不良的各种原因。在体外研究中,例如,免疫系统的缺乏和纳米颗粒的沉积已经被认为是可能的因素。沉降导致粒子躺在细胞的顶部,增加了纳米颗粒和细胞之间相互作用的可能性。较长的接触时间在毒性和活性研究中都会导致偏差,因为通常情况下纳米颗粒会随着间质融合移动,这挑战它们到达目标位点。 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo流动细胞培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。 2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14, 364.https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics14020364 由于口服药物复制胃肠道复杂结构和环境的挑战,口服药物的吸收研究可能是困难的。这些研究通常涉及Caco-2细胞的使用。然而,Caco-2细胞并不包含在肠道组织中发现的所有细胞类型,也缺乏P450代谢酶。QV600 LLI系统是一种设计用于细胞培养的微流体系统,模拟小肠的十二指肠部分。 本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo流动细胞培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。 3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. https://doi.org/ 10.3390/ijms22147464 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。使母体和胎儿之间能够交换的绒毛膜绒毛被组织成绒毛树,并自由漂浮在母体血浆和血液中的体内。自由漂浮的绒毛还会释放大量的物质,包括囊泡、激素和调节母体和胎儿生理的生长因子。 最近,绒毛外植体培养被用于分析胎盘激素和释放到母体循环中的因子。虽然胎盘外植体的培养已经根据氧浓度进行了适应和改进,也已经开发了多种静态培养条件。然而,所有这些胎盘外植体培养方法都是静态的方法,绒毛周围没有流动,因此,所有这些方法与体内的情况有显著的不同。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo流动细胞培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。 (三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo流动细胞培养系统被成功用于下列细胞培养: (四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。 北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • (一)功能应用及设备优点 利用培养基循环流动,模拟血流剪切应力环境,结合3D 培养构建细胞模型,更贴近人体的体内环境。通过将流动引入体外环境,显着提高了您研究的生理相关性,使您能够生成更准确的模型,从而大大提高对结果有效性的信心。 显著的好处包括: 提高细胞活力 严密控制多个变量 灵活且易于使用 节省时间和成本 长期培养 (二)产品应用案例及发表文献 1)Mä ki-Mikola, E., Lauren, P., Uema, N. et al. Establishing a simple perfusion cell culture system for light-activated liposomes. Sci Rep 13, 2050 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29215-6 虽然多种脂质体和其他纳米颗粒药物载体在临床前研究中表现出了很大的优势,但它们在临床研究中未能复制相同的优势。人们提出了翻译不良的各种原因。在体外研究中,例如,免疫系统的缺乏和纳米颗粒的沉积已经被认为是可能的因素。沉降导致粒子躺在细胞的顶部,增加了纳米颗粒和细胞之间相互作用的可能性。较长的接触时间在毒性和活性研究中都会导致偏差,因为通常情况下纳米颗粒会随着间质融合移动,这挑战它们到达目标位点。 在本文研究中,作者采用Quasi Vivo流动细胞培养系统进行了表征和优化,多个腔室可以连接在同一个系统中,创造了在同一系统中包含在不同区域培养的多个细胞系的可能性。建立一种研究光活化脂质体的新型细胞培养工具。 2)Spencer, C.E. Rumbelow, S. Mellor, S. Duckett, C.J. Clench, M.R. Adaptation of the Kirkstall QV600 LLI Microfluidics System for the Study of Gastrointestinal Absorption by Mass Spectrometry Imaging and LC-MS/MS. Pharmaceutics 2022, 14, 364.https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics14020364 由于口服药物复制胃肠道复杂结构和环境的挑战,口服药物的吸收研究可能是困难的。这些研究通常涉及Caco-2细胞的使用。然而,Caco-2细胞并不包含在肠道组织中发现的所有细胞类型,也缺乏P450代谢酶。QV600 LLI系统是一种设计用于细胞培养的微流体系统,模拟小肠的十二指肠部分。 本文作者用pH调节的阿托伐他汀溶液流过胃肠道组织的顶端层,用营养液流过组织的基底层以维持组织活力。组织样本被快速冷冻、冷冻切片,并使用MALDI质谱成像(MSI)成像。对辅料对吸收的影响进行了概念验证研究。在Quasi Vivo流动细胞培养系统中加入不同浓度的溶解剂。测定受体回路中阿托伐他汀的量,以研究赋形剂对渗透到组织中的药物量的影响。 3)Kupper, N. Pritz, E. Siwetz, M. Guettler, J. Huppertz, B. Placental Villous Explant Culture 2.0: Flow Culture Allows Studies Closer to the In Vivo Situation. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7464. https://doi.org/ 10.3390/ijms22147464 胎盘作为胎儿的一个器官,在妊娠期间暂时存在,并作为胎儿的肺、肝、肾和肠道。使母体和胎儿之间能够交换的绒毛膜绒毛被组织成绒毛树,并自由漂浮在母体血浆和血液中的体内。自由漂浮的绒毛还会释放大量的物质,包括囊泡、激素和调节母体和胎儿生理的生长因子。 最近,绒毛外植体培养被用于分析胎盘激素和释放到母体循环中的因子。虽然胎盘外植体的培养已经根据氧浓度进行了适应和改进,也已经开发了多种静态培养条件。然而,所有这些胎盘外植体培养方法都是静态的方法,绒毛周围没有流动,因此,所有这些方法与体内的情况有显著的不同。 在本文里,作者认为绒毛外植体的体外培养应该以最具功能和最自然的方式进行,以获得代表子宫内环境的稳健结果。因此,本研究旨在建立正常胎盘氧条件下胎盘绒毛外植体的流动培养系统,采用Quasi Vivo流动细胞培养系统模拟从母亲到胎盘的血流,并回到迄今为止最原生的体外系统。 (三)产品用户概况全球使用Kirkstall Quasi Vivo器官芯片微生理系统的学术及研究机构已超过100+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前Quasi Vivo流动细胞培养系统被成功用于下列细胞培养: (四)品牌制造商简介Kirkstall Ltd.成立于 2006 年,是 Braveheart Investment Group plc 的子公司,总部位于英国约克。Kirkstall开发了一种创新的微生理系统的器官芯片模型Quasi Vivo。作为器官芯片技术的领导者,Kirkstall已经建立了牛津大学生物医学工程研究所等著名的大学实验室的庞大用户群,产品在全球范围内享有盛誉。 北京基尔比生物科技有限公司是Kirkstall ltd.授权在中国的唯一和独家总代理商,全面负责Kirkstall公司旗下所有产品在中国的销售,市场推广和技术支持等事宜。
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  • Naturethink细胞共培养实验系统_北京_上海别名:细胞培养体系,细胞培养技术,体外细胞共培养系统 产品型号:NK110-GPY 产品介绍:血管遍布于人体各处。作为血液循环的通道,承担着人体所需内部、外部物质的输送、转移;没有物质运送的输入和输出,物质就会在一处堆积。血管见证或者参与绝大多数远程和近程的反应;因而脱离血管及内皮细胞去研究其它细胞、类器官、器官会显得不够完整。细胞共培养系统主要是模拟细胞在体环境下进行细胞培养,以期获得细胞的在体状态为目标,来实现对在体细胞的研究 。在体细胞并非独立存在,会与周边的细胞发生相互作用,会通过血液循环与附近的或者远程的细胞形成相互作用;譬如内皮细胞与平滑肌细胞、内皮细胞与肿瘤细胞、内皮细胞与体细胞、内皮细胞与肝细胞、肝细胞与心肌细胞等等。Naturethink细胞共培养实验系统可用于实现内皮细胞受血流及流体剪切力刺激下与另一种不同培养环境下的细胞进行共培养;也可用于两个远程细胞之间可能的相互关联的研究;随着仪器应用的扩大,产品可以应用的场景越来越多。比方:根据不同的实验需求,进行多种细胞在仿生环境下相互影响的研究实验,实现不同比例的细胞数量下两种细胞相互影响的结果,更多的实验需要根据用户自身需求进行相应的调整,如原代细胞和不同细胞系共培养;上皮细胞与间充质细胞共培养;体外各种细胞旁分泌或自分泌间的相互作用;细胞球体或类器官共培养;血管细胞共培养(血管内皮细胞和平滑肌细胞共培养);肿瘤细胞和肿瘤相关基质细胞共培养;神经元和胶质细胞共培养;星胶质和小胶质细胞共培养;肌肉和神经细胞间的相互作用。 Naturethink细胞共培养实验系统可实现细胞流体环境下的血管内皮细胞与平滑肌细胞共培养实验、肿瘤细胞与内皮细胞共培养实验;肿瘤血液循环迁移实验、骨细胞与内皮细胞共培养实验、类器官药物代谢实验、类器官体外仿生环境培养实验、类器官药物代谢实验、类器官体外仿生环境培养实验、血脑屏障实验、内皮细胞与其他细胞共培养、细胞近程相互影响实验、细胞间远程分泌作用实验、细胞流体剪切力实验等。 Naturethink细胞共培养实验系统的应用领域包括心脑血管、肿瘤、骨科、口腔、内科、眼科、药物代谢、组织工程、类器官培养、干细胞培养、组织器官培养、器官移植等领域。 参数说明:流体恒剪切力范围:0-30dyne/cm2;模拟多种血流循环模式:稳定流,脉冲流,振荡流;培养液用量:30-100ml;细胞培养面积:3*4平方厘米;频率变换周期:0-2Hz。产品优势:多细胞培养,发现细胞间的相互作用;不同细胞间加载不同力刺激;多器官所属细胞可联合实验,又相互独立;多维度类器官培养,可扩展性大;多种血流模式:稳定流,脉冲流,振荡流;模拟体内多种血管场景:动脉、静脉、毛细血管。 Naturethink是国内较早从事仿生细胞培养仪器研发与销售的企业,多年的技术沉淀,使得我们在人体仿生环境培养领域拥有独立自主的研发能力,并拥有核心技术;我们为用户提供仪器设备的改进、设计及研发服务。同时我司还提供多种规格平行平板流动腔小室、细胞流体剪切应力系统、细胞共培养流体剪切应力实验系统、牵张力细胞实验系统装置、、人体血液循环模拟系统、细胞张应力(应变)刺激实验系统、细胞压力刺激实验室系统、细胞综合应力实验系统、血液循环模拟培养系统、细胞组织构建培养系统等。
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  • 牛用细胞刷 400-860-5168转4446
    牛用细胞刷Cyto Brush用于采集子宫内膜细胞进行细胞学分析,采用的是一键校准技术和一键测定技术,整机采用的是不锈钢一体成型,坚固耐用,外观设计美观大方,得体周到,箱体简单实用,技术相当成熟稳定,不占空间,方便外出携带工作,采用的是低噪音传送系统,静音模式操作,内置储存器,可储存1000条动物信息,测定结果数码显示,数据处理并打印,可适应行业的需求性和操作方式,设计简单,操作方便,可无线操作也插电操作。产品特点:1、不需要预热就可以进行样品的测定;2、测量方式是一键自动测量方式;3、测量方便速度比较快,性能稳定;4、双模式操作校准模式比较简单;5、外观设计小巧玲珑,外出携带更方便;6、用的是不锈钢机体,结实耐用。Cyto Brush 牛用细胞刷外观设计非常简单,传统的双通道测定分析模式,操作简单,使用方便,没有复杂的操作流程,易于操作且几乎不需要维护,技术层面成熟稳定,安全措施也是相当的到位,设备的应用性简单,使用方便,无复杂流程,方便外出携带,易于操作且几乎不需要维护。基础参数:1、环境温度:5℃~35℃;2、电源要求:220V/60HZ;3、工作湿度:20-80%;4、测量周期:1000次/秒;5、输入转速 2800rpm;6、工作温度:15-42℃。牛用细胞刷Cyto Brush触摸屏中文显示,坚固的外壳设计,简便的设计方和便携性的操作模式,可以用电脑进行全自动的操作,节约不少的时间和精力,设备机体采用的是不锈钢厚板材制成,测定速度上要比普通设备快一倍,操作简单易懂,使用方便得体,全自动形式的操作模式,省力省人工,采用6通道,6个工作区域同时进行分析,测量方式是一键自动测量方式,体积小,方便外出携带,功能性比较稳定可靠,属于易操作型,平稳操作即可。
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  • Hvita 3D 活细胞自动灌流培养系统,将灌流系统嵌合到培养舱内,实现全封闭3D 细胞灌流培养。系统用于类器官的培养与扩增,以更加标准化、自动化的模式为类器官建模、生物样本库构建、肿瘤类器官药敏检测、药物发现、再生医学等领域提供先进的解决方案。类器官标准化建模在Hvita 体系内接种、换液、收集均只需一步操作。Hvita培养舱可与显微镜模块搭配使用。随着培养周期的延长、观察和换液频次的提高,Hvita 进行标准化培养的优势会越来越明显。类器官建库将Hvita 透明培养舱放置于显微镜载物台,设定灌流条件。启动实验后,系统自动记录灌流详情数据,并实时在界面展示。肿瘤类器官药敏检测-扩大筛选范围在Hvita 芯片内和传统培养板内以相等的密度接种癌类器官,Hvita 系统内的类器官生长活率质量明显高于孔板内生长的类器官。这提高了单次培养所获得的细胞总量,能够为药敏实验提供更多的测试组,可筛选的潜在治疗方案更多,可为患者提供更可靠的治疗方案。肿瘤类器官药敏检测-缩小样本差异类器官芯片培养获得的类器官尺寸更加均一,有利于降低种板样本的空间差异再生医学组织修复在相同的接种密度下,连续培养观测,第6天之后孔板内的类器官已经开始萎缩,而Hvita 内的类器官还具有很好的长势。这意味着类器官可以进行更持久的生长,具有更充分的分化空间,有机会成为再生医学组织修复的良好工具。配套耗材类器官灌流培养芯片U型底跨膜培养小室
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  • 产品简介 OMNI Life Science (OLS) 公司成立于2004年,总部位于德国。OLS公司以人为本,不断创新,以智能、可靠、易用为宗旨,助力生命科学发展,合作伙伴遍布全球。OLS公司专注细胞研究,产品涉及3D细胞培养,细胞计数,细胞检测,细胞成像和微生物学等领域。 CERO全自动3D细胞培养仪能够模拟体内环境,给细胞家的感觉。这在干细胞培养和分化、癌症研究、药物和毒性筛选及组织工程等特定应用中显得尤为重要。 产品优势 l自动化,操作简单 l细胞产量高 l细胞存活时间长 l加速细胞分化和成熟 l降低培养成本 lpH监测,培养基更换实时掌控l独特鳍翅设计,无叶轮,最小化剪切力 l细胞存活时间长达一年 技术参数 硬件规格740×324×245 mm重量14.5kg用户界面触屏,6.4'' 温度 范围 7-45℃精度 ±01 ℃ CO2 实验室级红外传感器 范围 0%-18% 精度 ±0.1% 操作 功率 200VA 电源 100-240V(±10%)/50-60 Hz 温度 15-28℃ 湿度 15-85% 高度 ≤海拔2000m 保存和运输 湿度 10-90% 温度 -25-70℃ 通讯接口 以太网卡 RS232 USB 应用领域 1. 人诱导多能干细胞(hiPSC)培养 2. 人诱导多能干细胞(hiPSC)诱导分化为心肌细胞 3.人肝癌细胞HepaRG来源的球状体培养 4. 体外病毒感染实验
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