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吗啉乙磺酸植物细胞培养

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吗啉乙磺酸植物细胞培养相关的仪器

  • 蜂巢式细胞培养系统 400-860-5168转1222
    蜂巢式细胞培养系统是一个专门用于细胞产品培养的设备,并满足GMP无菌化生产要求的密闭式集成化操作系统,为细胞产品提供高智能化持续的无菌培养环境。蜂巢式细胞培养系统配备了转运小车和蜂巢式细胞培养站组合,可满足大规模、多样本量的细胞培养要求。产品特点1. 为细胞生产培养全过程提供A级洁净环境,符合GMP的无菌要求。2. 系统控制和环境监控数据的实时记录并储存,实现生产培养全过程的数据可追溯。3. 紧凑的一体化设计,有效节省空间,无需较大的建筑物空间布局。4. 只需安装于D级及以上洁净环境中,降低了高级别洁净室建造及运行成本。5. 蜂巢培养系统采用模块化设计,可灵活拓展培养空间,满足大规模、不同批次细胞同时培养的要求。6. 可视化培养过程监测系统可识别每个独立培养单元,通过监控进行批次管理,满足FDA21 CFR part11 电子记录、电子签名、审计追踪要求。7. 提供高保障的细胞无菌培养环境,利用过氧化氢灭菌技术实现对培养箱进行多维灭菌保护。8. 集成快速灭菌站,可单独对培养单元进行灭菌。9. 配备转运小车,实现培养箱与细胞制备工作站的快速灵活对接,保障细胞操作到培养全流程处于无菌环境,防止交叉污染。
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  • 大容量生化培养箱植物细胞培养箱产品说明:JTONE品牌SPX系列生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。 高精度生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。注意事项及维护1、搬运时必须小心,箱体与水平面的夹角不得小于60°。2、当使用温度较低时,培养箱内会有冷凝水产生,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。3、为了保持设备的美观,不得用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦箱体表面,箱内可以用干布定期擦干。4、当培养箱在停止使用时,应拔掉电源插头。5、培养箱距墙壁的距离应大于10cm,以确保制冷系统散热良好。6、室内应干燥,通风良好,相对湿度保持在85%以下,不应有腐蚀性物质存在,避免阳光直接照射在培养箱上。7、所用电源必须具有可接地地线,确保培养箱地线与网电源的地线接触可接地,防止漏电或网电源意外造成的危害。主要特征:1生化培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调。2电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温准确、可靠。3生化培养箱采用双重六结构,隔热性能好。采用全钢化玻璃门,便于观察箱内情况。4模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。5生化培养箱采用独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。6设有大视角观察窗、照明灯。 技术参数:型号容积( L)控温范围(℃)控温精度(℃)外型尺寸mm(宽×深×高)SPX-4504500~50±0.8643×648×1850SPX-6006001265×594×1525SPX-100010001215×648×1850SPX-125012501798×675×1830SPX-150015001892×760×1830SPX-200020002395×760×1880 生化培养箱由箱体.温控装置.加热制冷系统.循环风道等部分组成。箱体工作室为镜面不锈钢冲压而成,四周圆弧结构。箱体外壳采用钢板表面喷塑。箱门装有观察窗。工作室网板高度可任意调整。工作室与箱体之间填充隔热性能好聚胺脂发泡板。温控装置主要有温控仪,温度传感器组成。温控仪具有超温保护、定时、掉电保护等功能,加热制冷系统由加热管、蒸发器、冷凝器、压缩机等构成。电热恒温培养箱外壳体用薄钢板冲压而成,表面喷塑,内胆为SUS不锈钢,双重密封,保温材料为硅酸棉.箱内装有微型风扇,微风循环,箱内温度均匀.温控装置采用自适应温度控制液晶显示,无须控温参数调节,控温精度高,无超调,具有定时功能,超温保护功能。电器控制部分在顶部。产品用途不同生化培养箱主要用于生化反应的孵化,所以它们的门主要由玻璃组成,用于在特定温度孵化反应,操作者可在不破坏反应条件的前提下在外观察反应的变化;亦可用于细菌霉菌与控制菌的培养。恒温培养箱主要用于培养细菌和控制菌,正如其名,其密封性好,温度是可控恒定的,但不便于在外观察。
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  • 仪器简介: 采用一次性使用的概念,一次性培养盒使用方便简单,可减少复杂的清洗,节约劳动成本和其他的设备. 我们还针对客户的要求来设计培养盒.可自行设计来利用自京瓷的三维陶瓷平台。 我们为客户定制培养盒,我们还提供技术方面的支持给干细胞 研究公司并协助他们更容易的获得FDA认证.技术,结合商业化的干细胞治疗.在使用我们的反应器后他们更容易获得注册专利.百特伦始终以高的技术为平台来发挥自己的作用,在商业化干细胞治疗方面我们努力进取最终为临床做贡献. 我们自主研发的多功能半导体生物传感器包括PH,DO,TEMP传感器在里面. 这种薄型及小尺寸传感器能精确的检测细胞规模和细胞相邻的数据. 常规的传感器是不能提供这种适时,精确,多元化的数据. 一般情况下,动物细胞培养,搅拌可能会对细胞造成严重的伤害,特别是在干细胞在分化的时候.,不能有任何形式的振动,冲击和化学块物质分流.这种小的多功能传感器可满足这些要求. 我们完全有能力设计ISFET,TR,二极管和小尺寸半导体电路.如果您有特殊的传感器需求,我们完全能作到. - Cell Size Sensing - All-in-One pH, DO, Temperature - Lateral, Backside Isolated (Patent Pending) 如有什么问题,请您及时的联系我们, 党先生技术参数: 多反应器是专门为动物细胞培养设计的,动物细胞是非常重要的生物资源工厂.,因为他不仅组成器官和组织而且可以用于生产各种蛋白,酶,激素,疫苗,免疫调节因子,癌症治疗剂. 百特伦的多罐反应器使用光滑的叶轮最小限度的减少泡沫,和剪切力.4种气体混合,可连接24个串行连接.很明显我们使用磁力耦合驱动,防止了微生物的污染.而精确的控制软件和系统保证了足够的重复性. 另外, 非常有用的的锚定贴壁细胞,悬浮细胞培养采用自旋过滤和深度过滤灌注和搅拌同步 固定贴壁细胞培养可以培养携带微胶囊,U-型载体.珠,软琼脂培养或其他固定化培养方法. 他更适合用于生产蛋白相比细胞治疗,传统的生物反应器一般最小的罐体为500ML,但是我们可以根据客户要求作到从10ML~100ML的体积培养. 我们的控制器可扩充至16个变速泵和24个定速泵.用于灌注不同的培养基,葡萄糖,果糖,谷氨酰胺,胎牛血清,抗菌素,维生素达到迅速混合.因此,他非常适用,可以满足客户对进料的精确控制. 多反应器的控制器有俩种不同的显示模块.一种为液晶显示模块,另一种为液晶显示非安装模块.安装模块是用一控多的模式,可串行16个下级单元.,不用LCD显示.因此,一台计算机可以连接到16每位法师多模块式反应器, 这样一台电脑控制,最高为16 x16 = 256控制器模块,同时进行.Live Cell Imaging System Optical Microscope 我们还能提供传统的光学显微镜来检测活细胞.一般细胞略重于水,所以就没有透膜空气的干扰.所以我们把物镜,光源,CCD镜头放到培养盒内培养基下.几乎所有的培养盒透光性很若,对于活细胞检测成像非常有利.你就可以通过CCD镜头在显示屏上观察活细胞也可连到你的电脑上来控制. - 60x through 200x user selectable magnification - Down to up style, prism and half mirror - 1024× 768 high resolution progressive color CCD camera - White LED spot light and adaptive periphery light - 1 micrometer resolution micro-step XY table Laser Scan Confocal Microscope 我们研究并开发了新的激光扫描共聚焦显微镜,就象激光打印机,小的激光束来检测单个细胞,并且通过反光传感器重建使图像放大.为了激光光栅的传送,我们采用了专利技术的延时光纤振荡系统.这种新的简单机制,可以提供相对缓慢的图像捕获率.对于细胞培养系统完全是足够的.你可以大大提高图像的质量,如果你使用荧光磁性纳米粒子. - Optical fiber Oscillati - 1 Frame/min - 3D construction - Fluorescent imaging - Patent Pending主要特点: 对于最理想的干细胞培养和三维培养,最重要的刺激是很关键的. 公司提供特别设计的细胞培养盒和一次性细胞培养盒满足各种研究者想 研究的生物刺激. 生物刺激作用,是不可能在常规瓶培养和一般生物反应器中完成的. 例如,超声作用摄取营养和分泌产品的增加细胞膜通透性的改变. 这是促进和提高细胞再生和生产力, 并协助运作灌注培养系统,防止细胞聚集. 剪切力会负面影响细胞的生长.压力,剪切力,温度剧烈变化,细胞间的相互作用都会影响细胞.电脉冲透过细胞膜可对细胞的分化产生重要影响. 比如,定期特殊程控电刺激有时可以帮助定向分化当共培养干细胞与脐带血细胞. 另外强烈的,不同波长的光也可影响分化. 可根据客户需要给细胞的不同刺激,而来设计细胞培养盒和一次性细胞培养盒.因为我们认为饲料(培养基,细胞因子,生长因子,维生素等),微环境(PH.TMEP.悬浮或贴壁),气体(氧气,二氧化碳,氮气,空气),生物刺激,这四项成为最关键的因素. Main Menu -.多罐培养的截面设计非常的人性化,可显示重要的参数的变化和各种具体参数(氧气,二氧化碳,空气,氮气),PH,DO,TEMP,分批,灌流,培养基的灌注. pH control setup - PH控制设置控制蠕动泵,气体和其他一些因素也可控制PH,PH必须经过标定和再标定. Calibration and Re-calibration &ndash 溶氧,搅拌,温度,压力,振动,流量,液位,气体,浊度,密度,重量和气体混合器等均可影响他. Various system setup- 根据不同的罐体要求设计不同的控制系统.可以用来培养各种不同来源的细胞. Image Processing Setup- 图像处理设置,可编辑,删除和保存静止和移动图象的等各种图像格式. System Configuration- 系统配制示意图供理解系统配置. Set of Accessibility 最高级别的用户设定准入限制的制度. 根据使用者的名称,他可以设置无障碍的菜单,如安装,配置,校准 PID控制,报警, ID与密码. DO Module Setup / Calibration 用户可以做所有项目的设置,标定和控制.在DO设置里,使用者设置最初的数据和标定方法传感器相关设置,并控制相关的项目我们标定每个传感器..控制设置可通过PID来控制和设置常数. Data Log 我们可以在数据日志里看到存储的相关数据和细胞的图像,也可以保存到外接的存储器.用户可设定存储时间,存储方法,如外接存储器,PC等.可安装128M的闪存在主板上.用户可以看到相关数据也可传到外面的存储器. 最后,细胞图像被传到外存储设备上可以来观察. 如有什么问题,请您及时的联系我们 党先生
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  • 智能植物发芽箱PGX-250B微生物细胞培养箱技术参数型号容 积(L)控温范围(℃)控温精度(℃)光照度(LX)备注PGX-80A80L0~500.53000单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。光照度12000KX(含)以上分五级可调。PGX-80B12000PGX-80C22000PGX-150A150L0.53000PGX-150B12000PGX-150C22000PGX-250A250L0.53000PGX-250B12000PGX-250C122000PGX-250D30000PGX-350A350L0.53000PGX-350B12000PGX-350C122000PGX-350D30000PGX-450A450L0.53000PGX-450B12000PGX-450C122000PGX-450D30000PGX-600A600L13000双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。PGX-600B12000PGX-600C22000PGX-1000A1000L13000PGX-1000B12000PGX-1250A1200L13000三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。PGX-1500A1500L13000PGX-2000A2000L13000四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。智能植物发芽箱PGX-250B微生物细胞培养箱主要特征:1、光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。2、可选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。4、微电脑自动控制,触摸开关,操作简便。5、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。6、光照培养箱由可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。7、采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。8、可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。光照培养箱时简单的维护保养方法:1、使用光照培养箱时培养箱外壳应可靠接地。2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动 z倾斜度小于45度。5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。光照培养箱的常见故障及解决方法:问题:压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。回答:平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。如果是单制式工作的话温度降低到yi定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡启动容易缩短其使用寿命。出风口结冰:每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口导致结冰。问题:温度不均匀。回答:有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作,光照工作时间过久灯泡容易发热也会造成温度不均匀出风口结冰:每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口导致结冰。
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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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  • 微重力-三维细胞培养系统(微重力、超重力)微重力提供了一个特殊的环境,细胞在没有沉淀和对流的情况下生长。 一些研究表明,细胞在微重力条件下培养后形成3D聚集体。 3D多细胞球体或组织代表生物医学研究和药物开发所需的更生理学相关的体内情况。Gravite 微重力三维细胞培养系统是用于模拟的微重力和超重力的多方向重力装置。 通过控制两个轴的旋转,3D恒温器最小化设备中心的累积重力矢量,并且 随着时间的推移平均 产生10 -3 g。 Gravite 还可以通过离心力从一个轴旋转创建的2-3g的超重力环境。 Gravite是一种理想的工具,可为模拟微重力环境提供实时重力监测,用于生物学研究。特征:微重力 Gravite微重力三维细胞培养系统是一种多向G力发生器,可同时控制两轴的旋转。 这一独特的功能允许取消设备中心的累积重力矢量,以创建 与ISS(国际空间站)相同的 10 -3 g 微重力环境。HypergravityGravite 还可以旋转一个轴,创造 2-3g 的超重力环境。实时重力监测 Gravite可使用加速度传感器监测实时重力。细胞培养环境 Gravite可以在CO 2 培养箱中 设置, 温度为37°C,湿度为95%。微重力三维细胞培养系统应用微重力模拟装置具有广泛的应用,并帮助科学家测试他们以前非常昂贵或难以做到的假设。 以下列表仅是它们的一些示例。 Gravite模拟的微重力和超重力环境为几乎所有的生物和化学研究开辟了一条新的途径。细胞培养癌症研究细胞疗法干细胞研究药物发现组织工程天体生物学蛋白质结构分析胚胎实施例子实施例1 *: 模拟微重力对胚胎干细胞培养的影响图1.培养的小鼠ES细胞在第3天和第7天的形态学变化。所有细胞变成椭圆形细胞形状并变平,即1G组(a,b)中分化的ES细胞的表型。 CL组细胞显示细胞球形成(c,d)。图2.第7天组1G(a)和组CL(b)的ALP染色.CL组的细胞球对ALP呈阳性。 CL组细胞表达未分化细胞标志物(c)。* Kawahara Y,Manabe T,Matsumoto M,Kajiume T,Matsumoto M,et al。 (2009)模拟微重力中无LIF胚胎干细胞培养。 PLOS ONE 4(7):e6343。实施例2 * :用Gravite在10-3g下抑制成肌细胞分化。
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  • 灌流细胞培养系统 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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  • G-Rex悬浮细胞培养系统-T细胞培养利器 系统使用特点:★ 一次性加入培养基,培养10天,细胞扩增100倍。不需要反复换液和操作细胞★ 静置培养,普通的培养箱即可进行★ 培养瓶与仪器配合,以半自动方式进行细胞回收★ 生产CAR-T细胞与传统方法相比表达CD62L和CD25的比例更高,抗肿瘤活性更强★ 封闭系统,满足GMP生产要求 G-Rex透气型培养容器截面说明图: 系统组成:1、GatheRex 细胞回收控制器 2、G-Rex培养容器 订货信息: 开放式培养瓶-用于CAR-T细胞优化培养条件及小规模扩增 备注:最终获得的细胞数量与培养面积相关,培养面积相同的培养瓶,最终获得的细胞数量是类似的。 其他应用,已经证实在如下细胞培养中非常有效:※ 免疫细胞培养(抗原特异性T细胞、EBV-CTL、TL、NK、Treg、HSC、LCL、K562等的研究和临床生产)※ 单克隆抗体和重组抗体生产(杂交瘤、CHO、293等)※ 胰岛运输(多至4000IE/cm2) 初始培养条件推荐: 应用文献参考:一、CAR-T(嵌合抗原受体修饰的T细胞)的制备 Molecular Therapy vol.22 no.3,623-633 mar.2014Knetics of Tumor Destruction by Chineric Antigen Receptor-modified T Ces(CAR-T细胞破坏肿瘤的动力学研究) 作者:Usanarat Anurathapan1,et al,Juan F Vera1单位:1Center for Cell and Gene Therapy,Baylor Colege of Medicine,Texas Children' s Hospital,and HoustonMethodist Hospital,Houston,Texas,USA. 摘要:CAR-T细胞作为血液恶性肿瘤和实体肿瘤的治疗手段的应用越来越广泛。然而,在输入T细胞靶向单一肿瘤相关的抗原产品的压力下会导致靶抗原调节,造成肿瘤免疫逃逸。为了防止这种现象的发生,我们研究了同时靶向两种不同的抗原对肿痛细胞的影响。namely mucin 1和prostate stem ce两种抗原在包括胰腺癌和前列腺癌在内的多种实体肿瘤中表达。单独使用时,任何一种肿瘤抗原和CAR-T细胞的结合都能杀死肿瘤细胞,但肿瘤的异质性会导致免疫逃逸。我们结合了两种抗原识别的方法来显示更好的抗肿瘤效果,但这仍然不足以达到完全缓解(CR)。为了了解肿瘤逃逸的机制,我们研究了T细胞杀伤的动力学,发现肿瘤破坏的程度不仅取决于靶抗原的存在,还取决于靶抗原表达的强度。而这一特征可以通过epigenetic modulator上调靶标的表达,和增强CAR-T细胞的杀伤力来改变。 简要实验方法:T细胞的病毒转导:将表达CAR-MUC2或CAR-PSCA的逆转录病毒在24孔板中感染。CAR-T细胞的快速扩增使用G-REX 100M培养瓶,直接加入1L含50U/ml IL-2的培养基进行扩增。 实验结果: 针对不同靶点的CAR-T细胞治疗效果:由于肿瘤存在异质性,针对单一靶点会产生肿瘤免疫逃逸。而结合了两种抗原识别的CAR-T细胞,拥有更强的抗肿瘤活性摘要:An Opimzed frocess of Generating CAR-T Cells for Cinical ApplicationsPradip Bajgain1,et al,Juan F.Vera 1.使用G-Rax100M扩端CAR-PSCA T细胞,初给细胞数25E+6,一次性加入1L培养基,每周加入3次IL2,最终得到细胞数2963.8±195.2E+6。使用G-Rex生产的CAR-T细胞与传统方法培养20天相比表达CD62L和CD25的比例更高,抗肿瘤活性更强。 二、TCR-T细胞的制备 JTransl Med (2018) 16:13Erhanced ctinical-scale manutactuing of TCR rnsduced T-cels using closed cuture systen modues(使用封闭式系统加速临床级别TCR-T细胞的生产) 作者:Jianjan Jin1,et al,David F.Stroncek1 and Steven L.Highfl单位:1Center or Celular Engineering. Departnment of Tanstuslon Medcne, Cintcal Center,Natonal hstutes ofHealth,USA 摘要:背景:用于表达特异性T细胞受体(TCR)的T细胞的基因工程已经成为治疗各种恶性肿瘤的新策略。由于缺乏能够扩增足够数量的T细胞用于临床的封闭培养系统,使得这些类型的疗法的广泛使用受到一定程度的限制。在这里,我们评估了一个强大的临床级制造TCR基因工程工细胞的过程。 方法:对人乳头瘤病毒E6和E7的TCR进行了独立测试。21天的过程分为一个转导期(7天)和一个快速扩增期(14天)。用两份健康的供体样本和四份上皮癌患者的样本对这一过程进行了评估。 结果:该过程使活的有核细胞增加了2000倍,并且转导效率高(64%-92%)。在培养结束时,功能测定表明这些细胞有效而特异的杀伤肿瘤组胞的能力,并分泌大量的干扰素和肿瘤坏死因子。培养的两个阶段采用了封闭或半封闭的模块,包括第1阶段的自动密度梯度分离和细胞培养袋以及第二阶段的封闭的G-Rex培养装置和洗涤/浓缩系统。 结论:使用模块化系统和半自动设备,可以大规模的制造高活性的临床级TCR转导的T细胞。该过程目前正在NIH临床中心和一些进行中的临床试验中使用,并可用于其他使用封闭系统扩大和优化其生产过程的细胞治疗制造场所。 生产流程图。此图概括了E6 TCR-和E7 TCR-特异性T细胞的制造方案。第1阶段(左)概述了培养物的转导阶段,并延续至第7天。在培养阶段结束时,细胞可以冷冻保存,或者进入第二阶段(培养物的快速扩增阶段)。在这一阶段,TCR转导的T细胞与来自三个不同供体的同种异体饲养细胞混合,并在封闭的G-REX500培养装置中扩增14天。 三、TIL(肿瘤浸润淋巴细胞)的制备 JImmunother.2012 April:35(3):283-292Simplified Method ol tho Growth of Human Tumor Infilrating Lymphootes (TIL)in Gas-Permeable Flasks to Numbers Needed for Pationt Treatment(使用透气型培养瓶将TIL细胞培养至病人治疗所需细胞数的筒单方法) 作者:Jianjian Jin1,et al,Steven A. Rosonberg2单位:1Cell Processing Section,Department of Transfuslon Medicine,Clinical Center,National Institutes ofHeatth Bothesda,Maryland,USA 2Surgery Branch,Natonal Cancer Instituto,National Institutos of Heath,Bothesda,Maryland,USA 3Wlson Wolf Manutacturing.New Bnghton,MN,USA 摘要:使用自体肿瘤浸润肿瘤T淋巴细胞治疗恶性黑色素瘤的临床效果很好。但TIL细胞的制备过程非常困难。在此,我们使用一种透气型培养瓶建立了快速扩增TIL细胞的简单方法。首先在G-Rex10中培养从肿瘤消化液和肿瘤碎片得到的TIL细胞,接下来使用能容纳500ml培养基的G-REX100进行快速的扩增培养。来源于14位患者中13个的肿瘤消化液和全部11个肿痛碎片的TIL细胞,在G-Rex10中成功完成了初始生长。然后将得到的TIL细胞接种5×106TIL到G-Rex100中,生长7天后分至3个G-Rex100。经过2次快速扩增,细胞可扩增成8-10×109,先将的TIL接种烧瓶中,为了获得用于患者治疗的30-60×109组胞,我们用接种6只G-Rex100(5x106细胞/瓶),扩增成18个G-Rex100。用G-REX大规模培养TIL细胞,快速扩增大约需要9-10升培养基,大约只有其做方法的1/3-1/4。 流程简介:TIL的初始培养:将病人的肿瘤组织切成小块(1-8mm),加入酶消化(RPMI 1640.2mM Glutmax.10 u g/mL庆大霉素30 units/mL. Dnase和1.0 mg/mL胶原酶),同时使用机械法进行组织分离。组织块加入消化液后立即机械分离1分钟、然后放入孵箱孵育30分钟,再次机械分离1分钟。再放入孵箱继续孵育30分钟,然后进行第三次机械分离。如果第三次分离之后仍有大块组织存在,可以再进行1-2轮处理。如果最终产物中有大量红细胞或死细跑,可进行密度梯度离心去除。分离得到的细胞取10-40×106细胞加入40ml培养基,加入G-REX10培养瓶中进行培养。24孔板与G-REX10都放入孵箱,第2-3天换半液,培养至第五天。然后组胞转至G-REX100。 TIL的快速扩端培养: 实验结论:总体来说,与24孔板加普通培养瓶和培养袋的流程相比,用透气型G-REX培养瓶进行TIL的起始培养与后续快速扩增,需要的耗材更少,需要的培养基更少,需要的培养箱空间更少,需要的操作更少。使用G-REX培养瓶,将使大多数实验室能大批量培养TIL用于临床治疗。 四、CTL(抗原特异性T淋巴细胞)的制备过程 JImmunother.2010 April:33(3):305-315Accelerated production of antigen-specic T-cells for pre-clinical and clinical applications using Gas-permeable Rapid Expansion culture ware(G-Rex)(使用G-REX加速抗原特异性T细胞的生产过程以进行临床前和临床应用) 作者:Juan F.Vera,et. al.单位:Center for Cell and Gene Therapy,Departments of Pediatrics,Immunology,Medicine,Virology,BaylorCollege of Medicine,The Methodist Hospital and Texas Children' s Hospital 摘要:用于过继免疫治疗的抗原特异性细胞毒性T淋巴细胞(CTL)的大量制备,由于受到其预期功能和特异性的限制是非常复杂和花费时间的。其培养的条件非常苛刻,有时只能在2cm2的孔中实现培养,但会受到气体交换、营养物质和废物积累的限制。为克服这些困难而采用的一些生物反应器复杂而昂贵,并且有时细跑生长的效果不佳。本研究发现抗原特异性CTL在经过刺激后会经历7-10次分裂。但是预期的CTL扩增倍数只有在培养的第1周能达到。通过重复第1周时的培养条件,我们能够让CTL细胞扩增至预期的水平,这一水平能维持数周而不影响细胞表型和功能。但是所需24孔板的数量非常多,并且需要频繁的更换培养基,从而增加了实验的复杂性和生产成本。因此,本研究评估了一种新型的适气型培养装置(G-REX),该装置通过底部的硅胶膜通透空气,使得细胞生长不受培养基深度的限制。 实验方法及结果: 实验结论:G-Rex系统能够有效的支持CTL细胞的扩增,最终可以增加高达20倍的产量,但所需的技术人员的时间却大大下降。重要的是,在此装置中的细胞扩增不是因为细胞分裂的多,而是因为细胞死的少。因此这一装置能增加T细胞产量,降低CTL生产时的复杂性和费用。可以使细胞疗法更易接受。 五、NK(自然杀伤细胞)的制备 Cytotherapy,2012 14:1131-1143Large-scale ex viwo expansion and characterization of natural killer cells- for clinical applications(大批量体外扩增和鉴定NK细胞用于临床治疗) 作者:Natalia Lapteva1,et al.单位:1Center for Cell and Gene Therapy.The Methodist Hospital,Texas Children' s Hospital,Houston,TX and2Department of Pediatrics,Baylor Colege of Medicine,Houston,Texas,USA,3National University of Singapore,Singapore,and 4University of Arkansas Medical Center,Litle Rock,Arkansas,USA 摘要:背景及目的:纯化和大批量扩增临床级别细胞的新方法使以NK细胞为基础的免疫疗法又引起人们的兴趣。方法:我们成功的将之前发表的,使用表达1L-15和4-1BBL的K562细胞扩增NK细胞的方法,用新型的透气型静止培养瓶(G-REX)进行了改进。 结果:使用这一新的系统,我们从15×107个CD3-CD56+NK细胞开始,在8-10天时间内,制备了高达19×109具备功能的NK细胞。G-REX与传统透气袋相比,扩增NK细胞的倍数更高,培养过程中不需换液或操作细胞。我们也发现在NK细胞上清刺激的情况下,K562-mb15-41BBL细胞能上调了细胞表面HLA1|型抗原的表达,这一细胞能刺激NK细胞中自体反应性CD8+T细胞。但是这些CD3+T经胞使用CliniMACS系统成功去除。我们优化的NK细胞冻存方法使NK细胞冻存12个月后依然有活力和功能。 结论:我们成功建立了使用透气型G-REX静止培养并大量扩增NK细胞的方法,符合GMP标准。这一方法能用于制备NK细胞进行癌症免疫治疗。 优点:※ 同样培养时间,细胞增殖更快※ 每个G-REX一次性加入400ml培养基,培养过程中无需换液,无需再续培养基※ 操作少,减少污染的风险※ 静置培养,在普通的培养箱放置即可※ 细胞回收时可以先弃去大部分培养基再离心(1000ml vs.8000ml),操作更简单。更多产品参数请登录查询客服QQ:; TEL:;
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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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  • 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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  • CM30意为cell monitoring,是一款可以内置于培养箱中监控细胞的智能装置,能有效提高实验效率,降低污染风险。它虽然衍自奥林巴斯百年光学基础,但又不同于传统显微镜,是一款将监控与显微成像结合起来的产品。CM30以630nm红光为光源,适用于活细胞长时间的无标记分析,可以去监控微观状态下发生的细胞事件,比如细胞的生长,分裂,增殖,凋亡。在细胞培养中,仅需把CM30监控单元放入到细胞培养箱中,系统即可定期扫描活细胞,通过AI对细胞进行计数,计算融合度,然后通过无线网络将数据传输到远程操作端。因此我们无需进入洁净间即可得到细胞的图像和生长曲线,追溯细胞生长全流程。CM30在未来细胞实验场景中的小助手身份,主要体现在以下几点功能:自动对焦成像、自动多点成像、自动拍摄全图、自动AI计数。1、自动对焦进行成像CM30优化的自动对焦参数,可以适用于多种容器类型,包括但不仅限于96孔板\6孔板\T25\T225\细胞培养皿\细胞工厂。使用CM30的过程中简化了传统显微观察过程中所需的聚光镜设置,光路切换以及调节流程,减少了细胞实验室中的学习成本。对于进行DIY容器的实验室,还可以在软件中注册自己的容器参数,同样可以全程自动对焦。2、自动多点成像不同于常见的培养箱内置微型显微镜,只能观察单个位点。在不需要荧光的情况下,CM30几乎可以满足于一台高内涵所有明场部分的功能。它具有电动可调的X,Y,Z轴。我们可以任意设置监控位点或者随机位点。对于不同的成像方式最终局部放大的对比图我们可以看出,CM30拥有的4倍物镜成像分辨率丝毫不逊色于10倍物镜。其秘诀就在于它的反射斜照明成像,是一种更加易用的立体成像方式。无论是对比于DIC成像还是浮雕相称的成像方式,能够在实现立体效果的同时,降低操作难度,快速一步成像。图:不同种类细胞反射斜照明成像结果图:不同种类细胞反射斜照明成像结果3、自动拍摄全图CM30一个视野大小可达2.84mmx2.13mm,视场范围提高至少四倍,在多点成像的基础之上还能轻松快速实现对全皿或者整板数据进行采集扫描。4、AI自动计数目前主流基于阈值或AI探测的细胞计数在荧光图像中比明场图像中准确度高得多,但是荧光的长时间大量照射对于细胞的损伤是巨大的。而CM30特殊的成像方式使得细胞和非细胞区域的灰度值差异性大,因此非常适合用于AI训练。CM30自动计数得到的生长曲线可用于划痕分析,毒理测试及细胞培养条件探索。图:CM30AI分析的融合度、细胞计数、集落计数结果图:96孔板中多组细胞生长曲线数据分析结果经测试验证,CM30智能辅助的细胞工作流中,能够有效节约单克隆抗体开发人员60-80%的时间精力,有效缩短工作周期。作为细胞实验的小助手,CM30在科研和生产领域有哪些应用呢?它可用于干细胞增殖分析、原代细胞培养、划痕实验、毒理测试、3D细胞球生长监控等诸多应用方向,有效提高实验效率,为细胞质量控制和监控提供了一站式的解决方案。
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  • 产品介绍:H301载物台式活细胞培养箱,采用主动数控设计,通过直观和便捷的触摸屏,设置活细胞培养所需的温度、湿度和气体浓度,为活细胞研究提供精准、稳定和灵活的解决方案。优点:1. 载物台式活细胞培养箱升温快,小而灵活。2. 采用触摸屏设计,使实验设置更加直观和便捷。3. 采用主动式湿度控制设计。4. 实验过程中无需打开培养箱加水,避免干扰和污染实验样品。5. 在实验过程中可以随时打开触摸屏,监测系统各个模块的在线运行数据。6. 达到预设相对湿度和预设浓度的混合气体,经气体输入管导入到显微镜载物台上的培养箱,为活细胞研究提供精准、稳定和灵活的解决方案。7. 实验记录可下载和保存到电脑。8. 通过使用SmartBox,可以远程控制设备,设置温度、气体浓度和相对湿度;远程下载数据和远程故障诊断。载物台式活细胞培养箱包含:l 温度控制模块 拥有五个独立的温度控制通道,可以分别监控:培养箱的底座、培养箱的盖子、样品培养小室、周围环境以及物镜加热套。2 设置范围:室温以上3℃到60℃2 使用样品反馈模式时精度是±0.1℃,使用培养箱反馈模式时精度是±0.3℃。l 气体控制模块 (CO? 或CO?/O?) 采用数字控制器,能够智能设置和控制气体浓度。 CO?传感器为NDIR双波长检测器,寿命十年,浓度精度±0.1%。提供SDK,可与第三方软件集成使用,可以接受TTL输入。根据实验需要有四个型号可供选择;可应用于厌氧,高氧,窒息实验。也可提供经济型的手动混气模块。l 湿度控制模块 主动式湿度控制模块,拥有湿度传感器,通过水温进行湿度调节,使得培养箱内的相对湿度达到设置的期望数值。2 分辨率 1%2 控制范围,工作温度25℃时85-95%, 37℃时51-95%, 50℃时26-95%。l 培养小室 提供多种型号的活细胞培养小室,可与市场上各主流显微镜厂家载物台匹配使用。可提供各种样品适配器如:35mm培养皿、 60mm培养皿、多孔 板、 Lab-Tek样品室等。对于显微注射和灌流应用,可提供专门的培养箱盖子。l 物镜加热套(可选) 有三种规格物镜加热套,分别适合于物镜直径19-24mm,25-32mm,33-42mm。
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  • 产品介绍 细胞生长对培养环境有着极高的要求, 如温度、CO2浓度、剪切、培养基浓度等。尤其是动物细胞,生长周期较长, 对培养条件运行的连续性、 稳定性和可靠性提出了非常高的要求。 ZWYC-290系列精密细胞培养振荡器是ZHICHENG公司推出的具有我国自主知识产权的细胞振荡器新品。 该产品凝聚了ZHICHENG公司中国研发团队二十年恒温振荡器的专业设计经验和现代生物技术的应用经验,携手海外专家攻关,在引进、消化、吸收国外一线同类旗舰产品的基础上,再创新提高而形成的技术成果。 应用范围ZWYC-290系列精密细胞培养振荡器是生物培养在进入发酵培养前最完善的培养装置,可广泛应用于微生物细胞发酵、动物细胞和植物细胞培养, 在生物医药、食品开发、生物农业环境治理等领域进行微生物培育、菌种或细胞系筛选等有着很好的应用前景, 也可应用于对温度、供氧、剪切等具有较高要求的细菌培养、动植物细胞培养、杂交和生物化学反应以及酶反应研究。 产品特点三大系统:指纹(密码)识别电子门系统、手机天网系统、数据无线传输采集系统五大功能:恒温、振荡、恒湿,光照、CO2六大亮点:自保温聚氨酯壳体、杀菌加湿器、紫外高效灭菌、导流冲洗通道、便捷可卸托盘,绿色粘板功能介绍:? 基本功能(恒温振荡)1、ZHICHENG公司精密细胞培养振荡器,单层振荡培养箱体,振幅12.5mm、25mm、50mm三档可调。全温型;转速为30-300r/min,可调并显示。2、专利技术的单轴悬挂滑杆五驱自平衡驱动单元,连续工作时间长,耗能少,能承受不平衡负载。3、稳定性能高,设备可在最大负荷状态下不间断运行,在启动、运转和停止过程中能保持平稳,设备在重启(包括断电来电)后,维持原有设置自动开启。4、独特的空气循环系统,内外空气持续环流,保证培养过程中有充足的空气补入确保温场均匀性,使腔体内无温度死角。5、超温报警保护功能:l 当实测温度超过报警设定值时培养振荡器报警;l 当实测温度超过断电设定值时加热器停止工作。6、 超速报警保护功能:l 当实测转速超过报警设定值时培养振荡器报警;l 当实测转速超过最高转速时,振荡平台停止振荡。 ? 可选功能(恒湿培养)l 控制范围:40-90%RH,精度:± 5%RH(可修正)l 最新发明专利技术:1)采用金属模块腔体蒸发技术,体积小,效率高,反应快。2)腔体内多通道的独特设计,形成了一次加热蒸发、二次高温消毒、三次压缩增压的制湿技术, 最终形 成高达140℃的雾状蒸汽迅速喷射,均匀扩散,不易形成水滴,而且湿度分布非常均匀。 ? 可选功能(光照培养)l 两种光照单元供选择:(1)日光光照系统:模拟日夜光照环境(2)LED不同光波组合系统:波长主要集中在红橙光和蓝紫光波段区域,主要应用于光合生物的培养 ? 可选功能(CO2培养)l 浓度范围:0-20%l 控制精度:±0.2%(浓度5%时),显示精度:±0.1%(可修正)l 国际顶级品牌的红外传感器,确保控制的高精度和高稳定性l 控制方式:P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)l CO2供气瓶可自动切换 ? 可选功能(OD在线检测)l 完全替代繁琐的手工定时采样测量方法,是一种自动化教学、科研设备l 采用非接触式检测技术,在动态环境中获得真实的微生物细胞生长曲线l 可在线实时测量微生物细胞浓度的光密度(optical density,OD)值l 可选4、8、12和16通道, 适合正交试验、均匀实验和DOE设计实验l 可高效实现菌种筛选、培养基优化、发酵工艺优化研究和动力学分析l 根据研究需要,可更换激光波长,应用于酶、蛋白质等活性物质的检测 ? 可选功能(可选模块)l 具有短信报警等手机互联功能。l 数据无线传输采集系统。能更方便地记录设备的运行数据,实时监控摇床的运行状态。 ? 六大亮点l 一次成型的自保温高强度聚氨酯壳体,保温性能良好,强化了箱体的密封效果,提高了操作的稳定性和安全性。l 拥有最新发明专利技术的温度达140℃的灭菌加湿器,腔体灭菌彻底,加湿效果良好。l 紫外灭菌与循环风扇配合在风道内实现对循环空气的紫外高效灭菌功能。l 导流冲洗通道,便于及时冲洗,避免细菌污染。l 托盘与箱门连动,装卸便捷。l 独特的绿色粘板,粘性和稳定性好,节省空间,易于清洗维护。 技术参数产品名称ZWYC-290系列精密细胞培养振荡器控制方式P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)显示方式5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏对流方式强制对流式振荡方式回旋振荡式驱动方式单轴驱动环境温度要求(℃)5~35工作室(个)1~3空气循环360m3/h曲线编程设定(段/步)反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min)定时时间(min)0~9999温度传感器Pt100温度控制范围(℃)4~60温度分辨精度(℃)≤0.1温度波动度(℃)≤±0.1温度均匀度(℃)≤ 0.2(37℃时)可选功能湿度控制范围(%RH)40~90湿度控制精度(%RH)2~3湿度波动度(%RH)≤2振荡幅度(mm)∮12.5、25、50三档可调转速范围(r/min)30~300转速精度(r/min)≤±1平均照度(Lux)≥300紫外强度(mW/m2)≥400可选功能CO2传感器进口品牌的NDIR单束双波红外传感器CO2控制范围(%)0~20CO2控制精度(%)0.2(浓度5%时)CO2显示精度(%)0.1CO2恢复速度(开门1分钟后)10min(浓度5%时)可选功能光密度OD6000.03~2.5 OD±0.03光密度稳定性OD600=1.0±0.03 相同实验条件下的稳定性≥95%(7天)测量通道选4、8、12和16通道可选噪音水平dB(A)≤70 dB(距离设备表面1m处)安全功能上、下限超温报警,上、下限超速报警,上、下限湿度报警,传感器故障报警,独立式过升防止器,独立式超温保护器(可调),独立式漏电、过电流跳闸保护,制冷机超荷保护,门与摇板连锁保护附属功能光照培养系统、自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、可扩展RS-485接口制冷功能空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行加速度柔性慢启动摇板数量1~3托盘类型粘性托盘(八块/单元)摇板尺寸(mm)850*450容积/单元(L)225最大装瓶量(支*容量)60*250ml 32*500ml 18*1000ml 10*2000ml  8*3000ml 内胆尺寸/单元(长*宽*高)(mm)937*572*420外型尺寸/单元(长*宽*高)(mm)1080*960*590重量/单元(kg)98电源AC 220V 50/60Hz,1200W
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  • MagiCube活细胞培养系统,是艾锐科技推出的一款针对长时程活细胞成像的支持方案,具有高控制精度、快速微环境平衡、可扩展性强、操作简便等特点。它能全天候保持细胞活性,这使得研究人员能够对活细胞进行长达数天甚至数周的延时动态观测,从而可以实时洞察生命活动过程。
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  • 仪器简介: 采用一次性使用的概念,一次性培养盒使用方便简单,可减少复杂的清洗,节约劳动成本和其他的设备. 我们还针对客户的要求来设计培养盒.可自行设计来利用自京瓷的三维陶瓷平台。 我们为客户定制培养盒,我们还提供技术方面的支持给干细胞 研究公司并协助他们更容易的获得FDA认证.技术,结合商业化的干细胞治疗.在使用我们的反应器后他们更容易获得注册专利.百特伦始终以高的技术为平台来发挥自己的作用,在商业化干细胞治疗方面我们努力进取最终为临床做贡献. 我们自主研发的多功能半导体生物传感器包括PH,DO,TEMP传感器在里面. 这种薄型及小尺寸传感器能精确的检测细胞规模和细胞相邻的数据. 常规的传感器是不能提供这种适时,精确,多元化的数据. 一般情况下,动物细胞培养,搅拌可能会对细胞造成严重的伤害,特别是在干细胞在分化的时候.,不能有任何形式的振动,冲击和化学块物质分流.这种小的多功能传感器可满足这些要求. 我们完全有能力设计ISFET,TR,二极管和小尺寸半导体电路.如果您有特殊的传感器需求,我们完全能作到. - Cell Size Sensing - All-in-One pH, DO, Temperature - Lateral, Backside Isolated (Patent Pending) 如有什么问题,请您及时的联系我们, 党先生 技术参数: 多反应器是专门为动物细胞培养设计的,动物细胞是非常重要的生物资源工厂.,因为他不仅组成器官和组织而且可以用于生产各种蛋白,酶,激素,疫苗,免疫调节因子,癌症治疗剂. 百特伦的多罐反应器使用光滑的叶轮最小限度的减少泡沫,和剪切力.4种气体混合,可连接24个串行连接.很明显我们使用磁力耦合驱动,防止了微生物的污染.而精确的控制软件和系统保证了足够的重复性. 另外, 非常有用的的锚定贴壁细胞,悬浮细胞培养采用自旋过滤和深度过滤灌注和搅拌同步 固定贴壁细胞培养可以培养携带微胶囊,U-型载体.珠,软琼脂培养或其他固定化培养方法. 他更适合用于生产蛋白相比细胞治疗,传统的生物反应器一般最小的罐体为500ML,但是我们可以根据客户要求作到从10ML~100ML的体积培养. 我们的控制器可扩充至16个变速泵和24个定速泵.用于灌注不同的培养基,葡萄糖,果糖,谷氨酰胺,胎牛血清,抗菌素,维生素达到迅速混合.因此,他非常适用,可以满足客户对进料的精确控制. 多反应器的控制器有俩种不同的显示模块.一种为液晶显示模块,另一种为液晶显示非安装模块.安装模块是用一控多的模式,可串行16个下级单元.,不用LCD显示.因此,一台计算机可以连接到16每位法师多模块式反应器, 这样一台电脑控制,最高为16 x16 = 256控制器模块,同时进行.主要特点: 对于最理想的干细胞培养和三维培养,最重要的刺激是很关键的. 公司提供特别设计的细胞培养盒和一次性细胞培养盒满足各种研究者想 研究的生物刺激. 生物刺激作用,是不可能在常规瓶培养和一般生物反应器中完成的. 例如,超声作用摄取营养和分泌产品的增加细胞膜通透性的改变. 这是促进和提高细胞再生和生产力, 并协助运作灌注培养系统,防止细胞聚集. 剪切力会负面影响细胞的生长.压力,剪切力,温度剧烈变化,细胞间的相互作用都会影响细胞.电脉冲透过细胞膜可对细胞的分化产生重要影响. 比如,定期特殊程控电刺激有时可以帮助定向分化当共培养干细胞与脐带血细胞. 另外强烈的,不同波长的光也可影响分化. 可根据客户需要给细胞的不同刺激,而来设计细胞培养盒和一次性细胞培养盒.因为我们认为饲料(培养基,细胞因子,生长因子,维生素等),微环境(PH.TMEP.悬浮或贴壁),气体(氧气,二氧化碳,氮气,空气),生物刺激,这四项成为最关键的因素. Main Menu -.多罐培养的截面设计非常的人性化,可显示重要的参数的变化和各种具体参数(氧气,二氧化碳,空气,氮气),PH,DO,TEMP,分批,灌流,培养基的灌注. pH control setup - PH控制设置控制蠕动泵,气体和其他一些因素也可控制PH,PH必须经过标定和再标定. Calibration and Re-calibration &ndash 溶氧,搅拌,温度,压力,振动,流量,液位,气体,浊度,密度,重量和气体混合器等均可影响他. Various system setup- 根据不同的罐体要求设计不同的控制系统.可以用来培养各种不同来源的细胞. Image Processing Setup- 图像处理设置,可编辑,删除和保存静止和移动图象的等各种图像格式. System Configuration- 系统配制示意图供理解系统配置. Set of Accessibility 最高级别的用户设定准入限制的制度. 根据使用者的名称,他可以设置无障碍的菜单,如安装,配置,校准 PID控制,报警, ID与密码. DO Module Setup / Calibration 用户可以做所有项目的设置,标定和控制.在DO设置里,使用者设置最初的数据和标定方法传感器相关设置,并控制相关的项目我们标定每个传感器..控制设置可通过PID来控制和设置常数. Data Log 我们可以在数据日志里看到存储的相关数据和细胞的图像,也可以保存到外接的存储器.用户可设定存储时间,存储方法,如外接存储器,PC等.可安装128M的闪存在主板上.用户可以看到相关数据也可传到外面的存储器. 最后,细胞图像被传到外存储设备上可以来观察
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  • 旋转细胞培养系统 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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  • 微流控活细胞灌注培养系统是在法国elveflow 设计的用于细胞实验中液体处理的系统,可实现多种培养基的灌注,可以在几种溶液之间进行稳定的培养基灌注和更换,在大流量范围内控制剪切应力,实现了细胞培养微流控流程的自动化,该系统包含过程中所需的所有组件和软件,简单易操作。Elveflo提供的该细胞培养灌注系统用于芯片实验室、流动细胞和灌注室的细胞培养,用以创建细胞培养过程中的连续流动并检测流量。适合需要不同细胞培养基更换的实验。计算机控制的阀门允许顺序注射(10种或者更多的不同培养基或试剂)。直观的ESI控制软件允许快速自动化复杂的实验工作流程。标准的细胞生物学装置使用一个通道泵将多个溶液注入微流控芯片。OB1流量控制器与流量传感器(MFS或BFS系列)结合使用,可实现非常稳定的培养基灌注。此外,使用可以在12种溶液之间切换的MUX distribution旋转阀可以轻松完成培养基的更换。ESI软件允许您微调流量参数,并使用直观的调度器自动化您的实验。微流控下动态细胞培养涉及的应用有:w 如何对微流控芯片中培养细胞进行染色以进行动态细胞培养?w 用于动态细胞培养的微流控芯片中的细胞自动接种w 用于动态细胞培养中微流控灌注w 微流控细胞培养中单方向培养基循环w 使用微流控阀的培养基再循环微流控细胞培养系统具有以下优势:w 控制压力和流速:适合剪切应力测定w 在培养基或药物之间进行快速切换:用于成像细胞对各种培养基或药物的反应w 稳定无脉冲流速:无更多的膨胀和细胞应力w 流量范围大:从10nL/min到5ml/minw 设计流动注射序列:创建复杂模式,如振荡流动以模拟生理条件w 循环回路:尤其适合长期分析w 瞬时停止流动:用于受控溶液暴露实验,如钙成像。我们的微流控灌注系统可适用于更复杂和先进的细胞和生物学实验,如使用20种溶液、选择正确的微流控芯片、去除气泡或具有多个芯片/入口等。更多信息请联系大连力迪流体控制技术有限公司1、计算机:使用软件控制全部参数,并通过创建注入序列自动化您的实验。2、压力和流量控制器:施加给定压力,以产生稳定无脉冲的流量。3、分流器:从控制器输出的单个压力分流成多个储液管的压力入口4、储液管:包含培养基或样品。有各种尺寸可供选择。5、旋转阀 Mux distribution:选择注入的液体。6、流量传感器:实时监控流量。7、灌注室或微流控芯片:Elveflow提供了一种用于细胞培养的微流控芯片。微流体的优势可以应用于许多细胞和生物灌注实验中。细胞生物学应用包的组件可以根据您的具体需要进行调整。标准的产品包括:w 压力和流量控制器(OB1)w 旋转阀(多路分配器)w 微流体流量传感器(MFS)w 储液管w 分压岐管w 管线和连接器w 软件和SDK库(C++、Python、MATLAB、LabVIEW)可选项包括:额外泵通道额外流量传感微流控芯片电脑显微镜和照相机活细胞灌注系统在生物相关应用领域:w 细胞限制试验w 动态单细胞筛选w 药物筛选w 细胞对培养基变化的反应w 活细胞成像w 细胞芯片培养w 毒性试验w 3D细胞培养w 生物反应器研究w 干细胞分析w 细胞诱捕
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  • 价格货期电议上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备应用于细胞培养瓶表面活化 上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备可实现水接触角 WCA <10° 的超亲水特性, 适用于各类细胞培养瓶/皿的表面活化 Activation 和 Tissue culturetreated, TC 处理, 实现瓶内细胞反应速度更快, 混合度更高等功能.细胞培养瓶表面活化典型案例: 某生物科技公司, 从事高端生物耗材研发, 生产细胞培养瓶/皿, 免疫治疗等方面的高品质耗材及定制化服务. 客户的细胞培养瓶形状不规则, 并且尺寸变化较多. 材质主要是玻璃和塑料两种. 在不影响产品本身特性的同时还要实现水接触角 WCA < 28°的亲水要求. 使用现有活化工艺无法实现, 最终采购上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备 CD 1000PLC 实现表面活化功能. 样品(1) 样品(2)上海伯东 Europlasma 表面活化处理流程:1. 将产品依次放置在托盘上, 摆放于 CD 1000PLC 的真空腔内, 运行真空泵, 把腔体真空度抽至 70 mTorr 2. 稳定后通入 O2 到真空腔, 并打开 RF 等离子发生器, 产生高能量高浓度的 O2 等离子体3. O2 等离子体在产品表面发生各种物理和化学反应, 控制反应时间在 15min, 达到产品表面亲水改性和活化的效果.4. 15min 后关闭设备, 取出托盘和被处理过的产品, 再放置新一批的产品, 可以实现设备 24h 循环使用.Europlasma CD 1000 PLC 样品托盘, 放置于真空腔内通过使用上海伯东 Europlasma 表面活化实现功能:1. 对产品表面预清洁: O2 等离子体可以吸附附着在产品表面的微小颗粒物及其他污染物, 通过真空泵把混合气体抽出真空腔, 达到预清洁的效果2. 减小产品表面张力, 使得产品的水接触角明显减小, 匹配合适的等离离子能量和浓度, 可以做到产品表面水接触角 WCA<10°, 3. O2 等离子体在产品表面发生化学反应, 产品表面可以增加很多功能性官能团, 包括羟基 (-OH ), 羧基 ( -COOH ), 羰基 ( -CO- ), 氢过氧基 (-OOH ) 等, 这些活性官能团在细胞培养过程中可以提高反应速度和活性.表面活化前, 水接触角较大, 液体团聚 表面活化后, 水接触角变小, 液体扩散使用 Europlasma 表面活化处理后测试:1. 样品经过 CD 1000 PLC 处理完后, 立即测试, 表面水接触角 WCA <28°, 满足客户要求2. 之后每天测试一次被处理样品的水接触角, 并记录水接触角的变化曲线和衰减, 连续检测一个月3. 测试一个月后, 最终的样品表面水接触角 WCA <42°, 满足客户要求, 且远远小于其他活化工艺结果! 上海伯东代理比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理设备, 可在非织造, 薄膜, 网状物或纳米纤维网等材料上沉积超薄纳米涂层, 通过专利等离子体涂层技术 Nanofics@ 和无卤素涂层技术 PlasmaGuard, 实现产品疏水 WCA 120°, 亲水 WCA 10° , 疏油, 防腐, 等离子活化等功能.若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士, 分机109
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  • 细胞培养板产品特点:  由高品质聚苯乙烯材料,辅以超精密模具及全自动化生产工艺生产,本产品应用于实验室细胞培养,优异的光学性质便于显微观察。表面经过TC处理,细胞贴壁效果更好。● 5种孔数规格可选:6、12、24、48、96孔,有透明板、白色板、黑色板可选。● 细胞培养板按底部不同可分为平底、U型底和V型底。● 板盖单方向盖合设计,并带有凝聚环,减少污染。 ● 盖子结合松紧适中,既方便透气,又防止培养基污染或耗损。● 孔缘高出,防止交叉污染,字母与数字坐标定位,方便实验。● 可层叠防置,节省空间,调理实验室环境。● 兼容性好,配合绝大多数设备使用。● 经伽马射线消毒灭菌,无DNA酶、无RNA酶、无热源。规格参数:目录编号规格孔型 外型尺寸  (mm)培养基用量有效培养面积TC处理消毒灭菌包装套/箱J006606孔圆孔平底127*85*22.52-3ml9.6cm2TC处理伽马辐照单只包装320个/箱J0012012孔圆孔平底127*85*22.51-2ml3.9cm2单只包装320个/箱J0024024孔圆孔平底127*85*22.50.4-1ml2.0cm2单只包装320个/箱J0096096孔圆孔平底127*85*22.50.2-0.6ml0.9cm2单只包装320个/箱孔型尺寸:6孔板:D1=35.5mm D2=34.8mm H=17.5mm12孔板:D1=22.0mm D2=20.8mm H=17.0mm24孔板:D1=16.3mm D2=15.6mm H=18.0mm96孔板:D1=10.7mm D2=10.0mm H=16.9mm注:结构和尺寸示意图只供您参考之用,具体以实物为准。
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  • 细胞培养应用系统 400-860-5168转1082
    技术参数:29200-13 3升细胞培养发酵系统, 220伏交流电 转动速度:0到1250转/分 29200-15 3升细胞培养发酵系统, 水套,220 伏交流电 转动速度:0到1250转/分 29200-33 7升细胞培养发酵系统, 220伏交流电 转动速度:0到1250转/分 29200-35 7升细胞培养发酵系统, 水套,220伏交流电 转动速度:0到1250转/分 29200-43 15升细胞培养发酵系统, 220 伏交流电 转动速度:0到200转/分主要特点:细胞培养应用系统 最理想的细胞生长的温和环境 气体进口管带多孔过滤器,使培养皿轻轻充满空气。 搅拌桨能以最小的剪切力有效地混合介质和组分。 使用标配的带25微米过滤器的采样管从细胞发酵罐中吸取样品 可提供水套 (平底) 式和无水套(圆底)式 用热交换器维持非水套罐体系统温度,或者用任一个加热套完全包裹罐体. 所有细胞培养系统包括:一个搅拌桨,一个无焊接头盘和一个顶封搅拌器.
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  • 荷兰Anoxomat MARK II 科研型 厌氧微需氧细胞培养系统产品特点● 一机多用:适用于厌氧培养、微需氧培养、细胞培养,用户自定义环境条件, 包括O2,CO2,H2浓度的设定● 高灵活性:可为每个罐体提供不同的培养环境条件,随时启动工作,避免出现超负荷运作或利用率低的情况● 全自动化:触摸屏显示,参数设定简易, 一键启动, 有效避免手工操作失误● 重复性好:培养前进行多项质控确认,卓越超强的高精度操作过程控制,100%重现性, 确保可靠的培养质量● 快速精确:达到厌氧条件仅需3分20秒, 达到微需氧仅需1分10秒● 升级方便:可根据实际工作量选用培养罐、增加气体与罐体连接器并进行相应软件升级● 洁净环保:整个操作过程干燥洁净, 无交叉污染, 无化学废弃物● 仪器精巧: 台式设计,节省空间● 极低成本: 耗气量极低, 无需大型储气罐 技术参数型号MARK II 基础型MARK II科研型工作原理采用MacIntosh & Filde抽排&mdash 置换法采用MacIntosh & Filde抽排&mdash 置换法应用范围厌氧培养微需氧培养 厌氧培养微需氧培养嗜CO2菌的培养用户可自定义O2, CO2,H2浓度及罐内压力等不同培养条件细胞培养操作界面按键式,LED显示彩色触摸屏罐体连接器1个1至4个气体连接器1个1至3个可连培养罐9022 或9023,二选其一四种罐供选;9022/ 9023 / 9025 /9028质控选择5级(180' ' )ON/OFF选择1---5级(60' ' ---180' ' )可选择软件简单软件丰富, 灵活性高, 用户可自定义O2, CO2,H2浓度及罐内压力可否升级不能升级可升级,用户可根据需求增加罐接口或气体接口配置打印功能无有 应用领域● 厌氧菌培养环境生成。● 微需氧菌培养环境生成。● 嗜CO2细菌培养环境生成。● 自定义细菌培养环境生成(氧气含量0%~21%)。
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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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  • 细胞培养瓶 400-860-5168转6204
    l 康宁CellBIND表面是一种新型的细胞培养表面,增加表面润湿性,增强细胞贴壁并且更加均匀一致l 超低吸附表面培养瓶共价结合水凝胶层,最大限度地减少细胞附着、蛋白质吸收或细胞活化l 使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成l 经过细胞吸附优化处理l 打印批号容易追踪l 100% 完整性测试l 经过灭菌处理l 经过无热原认证
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  • 德国2mag BIOMIX drive 1细胞培养搅拌器采用分体式设计,非常适合细胞培养或其他生物培养液保护性的混合,适合高要求,无发热,长时间的运转,所有部件嵌入在不锈钢外壳中,防尘,防水,防腐蚀设计,IP68保护等级,可以直接放在生化培养箱,CO2培养箱和水浴中使用。2mag BIOMIX drive 1细胞培养搅拌器特点: 无发热免维护的磁力搅拌器, 可以有1个或2-6多个搅拌位 使用免维护的2mag步进电机驱动,实现很低速度的平稳搅拌,也适用于粘稠的培养介质 速度从5 到250 rpm,适合搅拌子和各种细胞培养飞旋瓶的搅拌方式,低速无抖动,可平稳均匀地对细胞培养液进行搅拌 密封的不锈钢外壳,保护等级为IP68 可以浸入水浴使用,也可以在CO2培养箱中长时间无发热运行2mag BIOMIX drive 1细胞培养搅拌器技术规格 型号BIOMIX drive 1BIOMIX drive 2BIOMIX drive 3BIOMIX drive 4BIOMIX drive 6搅拌位数12346搅拌位距离-140140140130每单位搅拌量5-5000(ml)搅拌速度2-250rpm搅拌功率6W/位运转条件-10~50℃(在高湿度情况下)外壳材料不锈钢电压48VDC外形尺寸180X180X38mm130X270X38mm130X410X38mm270X270X38mm245X375X38mm保护等级IP68重量约2.3kg约2.5kg约3.5kg约4.7kg约7.8kg订货号8000180002800038000480006
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  • 仪器简介: WIKIPIDIA细胞为干细胞的原始细胞,能够在很多多细胞生物体内发现,并且他具有通过分化更新自己.并且能分化为很广泛的各种特殊类型细胞. 一般来说干细胞可以无限制的分裂和复制自己,在适当的条件和信号下可以组织功能分化. 干细胞分化为各种细胞是通过胚胎干细胞的囊胚,成年人干细胞在成年人的组织里,脐带血干细胞在脐带血内.基于分化潜能我们可把他们分为: Totipotent, Pluripotent, and Multipotent. 胚胎干细胞是全能的.他们给我们下游带来三个胚层:内胚层,中胚层,外胚层.另一方面,成人未分化的干细胞可发现于全身,他们分为多能型和全能型.可以在骨髓和脐带血中分离用于细胞治疗. 但是,准确知道他们的功能还是要克服众多的因素.主要的困难之一就是对他的研究和利用,必须培养大量的干细胞和保证他们的活力. 干细胞培养环境非常的重要,主要因素包括:培养基,生长因子,细胞因子,生物反应器.当我们培养干细胞用于干细胞治疗,在培养过程中模仿体内条件对于增加字报活力和应变能力是很重要的. 虽然我们培养的同是干细胞,可他们还是有悬浮培养和贴壁培养.此外培养模式和生物反应器也应根据客户的研究需求做相应的调整.因此百特伦的策略是不仅提供生物反应器,控制器,软件,和不同客户根据不同需求的培养容器.而且提供基本的支持为他们提供有效的干细胞研究. 这种反应器可以培养各种细胞用于细胞治疗,在体外的各种干细胞如:成人干细胞与胚胎干细胞,分化的胰岛细胞,软骨细胞,肌细胞,神经和神经质细胞,免疫细胞中的树突状细胞,淋巴细胞,巨噬细胞,和肿瘤细胞.同时他也可以用于细胞构建和分化.例如: 在所需要的安全环境下进行培养基的选择,细胞播种,细胞增殖. 另外,可以给反应器安装显微镜观察生物活细胞的图像,同时蠕动泵均在安全箱内,可以给罐体输送培养基,维生素,生长因子,细胞因子,营养素及其他各种必须的添加剂和控制,供气设备可以提供多种微环境必须的多种气体如:氧气,二氧化碳,氮气等. 另外他还配有四个蠕动泵在设备的左边,是用于接配合罐体内PH,DO,TEMP,FOAM的电极的检测.通过他科学家就可以做微生物发酵和动物细胞的发酵,在生物反应器外的箱体内. 活细胞成像系统被安装在安全箱内,这样就便于观察活细胞的图像,同时不会造成污染.他可以提供三种类型的图像,如光学图像,共焦图像,全息图像.用户可以根据价格和自己的要求来配制.如果用户需要还可以将图像传到电脑,用分析软件来进行细胞的计数和特殊计数.此外他还提供适时活细胞图像,及时跟踪活细胞的数量和其他方面的变化.从而达到控制细胞培养的目的.技术参数: 胚胎干细胞培养基和常规动物细胞培养一样,要加入适量FBS(或者无血清)一些抗生素到基础培养基中(如:DMEM,IMDM,MEMa和RPMI1640)例如:造血干细胞培养.白细胞介素-3,白细胞介素-6,干细胞因子,血小板生成素,FL3,EPO,GM-CSF可被单独使用或混合使用完全依据于培养类型不同分化水平.因此研究者可以通过我们的混合罐来完成培养基的优化.因此达到细胞培养和分化研究的目的. 混合培养基可以先在一个独立的生物安全室中大的混合容器中完成,这样就可以在里面的生物安全室.给小体积的罐子添加不同数量的培养基中小体积的混合罐体被安置在相同温度的细胞培养盒内. 在二级混合罐中研究者可以通过蠕动泵做连续或定期的添加少量的细胞因子,生长因子,和营养给培养盒,以达到培养和分化研究的目的.由于初级混合罐比较大,而且蠕动泵连接次级混合罐,添加数量可以调节,所以一些研究者宁愿在次级培养盒中混合培养基而非分开俩次.百特伦的反应器就可以做到这一点.而且还不会有污染发生.这样可以减少时间和成本而提供最优化的不受污染的培养基.另外他对培养基进行优化不仅只用一个培养盒而且还可采用多个细胞培养盒,提供多种类型的培养基. 干细胞培养最基本的条件是要考虑到是贴壁培养还是悬浮培养.初始接种密度.和另外一些常规细胞培养必须的要素如:培养基,营养素,PH一般7.4,温度37度,融氧,二氧化碳或氧气压力,抗生素,生长因子,荷尔蒙.另外,对于干细胞分化保证一致性非常的重要.通常有培养基的影响和细胞与细胞间的影响.物理刺激对于最终分化和适应性也是非常重要的.尽量作到最优化以适应移植. 考虑到目前规模培养干细胞一般小于10ML,这对于现有的生物反应器是做不到的.但是我们百特伦的生物反应器不仅可以适合做10ML的培养,而且可以做小于1ML规模的培养.其他的各种培养方法也可以完全被百特伦适应.即使是非常小的规模培养,百特伦的ALL-IN-ONE电极通过ISFET都可检测TEMP,PH ,DO,而且可以作到适时检测,所以他完全可以检测到必须的每个参数. 这种生物反应器可以培养绝大多数细胞在适宜的条件下用于细胞治疗, 例如:大多数成人干细胞,胚胎干细胞,分化的细胞,免疫细胞和肿瘤细胞. 同时他还可以用于培养基的配制,细胞接种,细胞增殖,细胞分化,细胞构建等在生物安全柜内. 在安全柜内还可以配备显微镜用于细胞观察.也可加入蠕动泵,以用于注入培养基,维生素,生长因子,细胞因子,营养素和其他必须物质.来进行大规模培养和细胞构建.同时配备的供气系统可满足微环境内气体如:氧气,二氧化碳,氮气等的需求. 所有的配制都一样,只是TOTICELL配备了一个外围培养基混合装置.没有电极和蠕动泵.然而,小的混合罐也可以被放入到生物安全柜内.混合仓内不仅可以配备极谱型DO电极和凝胶型PH电极,而且可以放入ISFET微型传感电极. 另外,多个小生物反应器还可以被安装在生物安全柜内,通过磁力或摇摆来搅拌.同时可以最多接32个传感器检测PH,DO,TEMP来控制生物反应器.可以连接16个变速泵和24个定速泵.而且一个气体混合个连接24个分支.都能提供氧气,二氧化碳,氮气和空气.生物安全柜还可以作为二氧化碳培养箱.常规的用培养皿培养细胞我们同样可以用ISFET传感器检测PH,DO,和温度. 在细胞治疗方面MultiCell生物反应器可以进行细胞构建,分化例如:培养基的配制,细胞接种,细胞增殖,总之可以给各种细胞提供最适合的环境生长. 特别是,在组织工程方面我们的生物反应器可以提升人造血管的的生成.另外百特伦的生物反应器的设计可以完全按照客户的要求来量身定做.目的就是为了给客户以最佳的状态去研究干细胞治疗.基本上TotiCell and PluriCell生物反应器具有相同的主要功能.,有生物安全柜,及相关配件.这个设计完美的循环结构准确的显示了细胞动力学过程.这归功于我们长期不懈的努力.在循环设计里我们可以提供象心跳一样的脉冲形成物理刺激.从而更有利于干细胞的培养.此外除了这种模式还可以添加其他的生物刺激象超声和物理应激等. 多细胞盒在生物安全柜中培养时有俩个概念,一个是完全独立的系统,在每个细胞培养盒建立独立的细胞培养环境,用蠕动泵将培养基注入培养盒.第二种方法是并行系统注入相同数量的培养基到每个培养盒,没有同步蠕动泵. 气体混合机连用结构复杂,费用高.我们可以根据客户需求给每个细胞培养盒单独提供混合气体. 我们可以帮助研究者得到更好质量的产品和高效的生产力.所以百特伦可以提供研究者定制的细胞培养系统. 如有什么问题,请您及时的联系我们, 党先生 Email: 主要特点: 培养罐我们可以提供悬浮和贴壁俩种,可根据客户的特殊需求来设计不同的罐体来适应各种细胞培养.我们的口号是向客户提供个性化的设计,以达到最优化的培养.也有研究者通过设置一个透气膜来使安全培养盒中的氧气和二氧化碳进入罐体.因此,生物安全盒内有能力提供氧气和二氧化碳,并保持一个适当的水平. 细胞培养罐和培养箱均带有独立的温度控制装置,可进行精确的温度控制.同时生物安全室内也可精确控制,协助细胞培养罐和细胞培养箱内的温度控制.从而提供最好的环境下维持精确的温度控制.由于在安全箱内有四种气体可提供,氧气,二氧化碳,氮气,空气.可以直接设置注入气体的数量例如:0.01~21%氧气或0~10%二氧化碳.可以让他们间隔开来单独注入,也可以将他们混合后注入. 小的先进的安全盒完全可以防止污染.从外面可以根据用户调整不同洁净度,从100级~10万级的无菌工作区.同时我们也作好有各种过滤和空气流通.为了优化培养的细胞用于干细胞治疗和细胞治疗,我们设计了适合多种类型细胞培养盒.细胞培养盒主要为贴壁细胞设计,而悬浮细胞主要还是用玻璃容器. 我们为客户提供最佳类型的细胞培养卡匡,适合各种细胞的培养,如细胞培养容积方面,细胞因子和营养,膜型及结构布局,另外细胞种类,最佳的供气设计等. 虽然为同一细胞,但设计还是依据于不同研究目的.是普通培养还是分化培养.例如: 即使是同一细胞可能还要分悬浮培养和贴壁培养.由于有多种类型为承载结构材料或支架,培养的结果也可以不同.此外由于给细胞的刺激不同结果也会不同.因此反应器的设计应该适合每个人的研究. 但是一直没有反应器能满足各种条件的科研需求,因此细胞治疗研究一直停滞不前.通过各种生物反应器的比较研究可以产生重大的成果在学术和商业界.我们的发展策略是我们提供的发酵罐完全按照研究者的要求设计.
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  • 实时解构 3D 生物微观世界*THUNDER Imager Live Cell & 3D Cell Culture & 3D Assay——THUNDER Imager 可为您提供适用于先进 3D 细胞培养试验的解决方案,无论您想要研究的是干细胞、球状细胞团或是类器官。从以下优势中获益:高通量,可实现更好的统计和工作流程效率仪器使用简单,成像性能高优化的生理条件,获取有意义的结果THUNDER Imager 采用徕卡创新的 Computational Clearing 技术, 能够实时有效去除非焦平面的模糊信息,使 3D 样品在基于摄像头的荧光显微镜上依然能高质量地采图。系统的高度灵敏度可确保低光毒性和低淬灭,全面优化条件以实现更高的图像质量。*依据 ISO/IEC 2382:2015高通量,可实现更好的统计和工作流程效率为您的 3D 细胞培养试验实现自动化,高效研究新一代疾病模型。THUNDER 能助您对肺器官等大体积样品进行高速成像。此外,自动化还能在繁琐的实验中将用户的操作步骤减至最低。您将:在更短的时间内获得精确可靠的数据获得更高的通量获得更好的统计和结果叠加图像:培养的皮层神经元。绿色为 beta-III-微管蛋白;蓝色为细胞核。深度 21 μm 的 Z 轴层扫图像,包含 59 层扫描平面,使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 摄取。原始图像与使用 THUNDER Large Volume Computational Clearing 摄取的图像进行比较。样品特别感谢:德国马格德堡 (Magdeburg),FAN GmbH 公司。找到适合您的 THUNDER 成像系统无论您是寻找特别适合某个特定应用的专用高端成像系统,还是寻找用不同样本进行各类实验的多样化实验室解决方案,我们都可为您提供合适的产品。下面是一些展示 THUNDER 优势的精选应用示例:用 THUNDER 可靠量化整个小鼠视网膜视网膜成像的定量分析方法通常注重于提供视网膜形态和功能的综合描述。 视网膜异常以及转化临床应用都需要可靠的工作流程来重现转基因靶点筛选。 因此,形态学的重复成像需要能够持续重现准确结果的系统解决方案。 使用 THUNDER Imager 3D Assay,您可以清晰地观察形态以及可靠地计算细胞内部细节,例如视网膜中的单个细胞核分布。THUNDER Imager 3D Assay 可为您提供以下优势立即去除模糊,帮助您观察到更多细胞内部细节通过宽视场方法获得更大的可利用深度可靠量化可立即用于特定的工作流程分析THUNDER Imager 3D Assay 配置对照组瑞士成年小鼠全组织视网膜,显示 Iba1 + 小胶质细胞(Alexa Fluor 488 绿色荧光染色)和 Brn3a + 视网膜神经节细胞(Alexa Fluor 594 红色荧光染色)。 图片由西班牙 Murcia 大学的实验眼科学小组提供。使用 THUNDER Imager 3D Cell Culture 进行大脑类器官可视化成像作为新型模式系统,大脑类器官可用于研究人类大脑的发育和疾病。 这些自组装式三维细胞结构通常通过多重转基因标记物成像进行表征。 这些工作流程中的典型挑战是及时量化分子动力学,同时保持生理条件并在低信号水平下依然能达到样本深度。 因此,THUNDER Imager 3D Cell Culture 适合用于研究接近生理条件的类器官的发育,因为我们的 LED 光源有助于最大限度地减少光漂白。 此外,即使蛋白质信号水平低,也可以定时表达而无需改变样本载体。THUNDER Imager 3D Cell Culture 可为您提供以下优势可以观察塑料底培养皿中的样本,使您的工作流程更高效能够通过高量子效率(QE)相机检测分子的低信号采用宽视场方法和精确的定时 LED 照明,因此光漂白低,样本扰动小THUNDER Imager 3D Cell Culture 配置长时间活细胞延时成像中的低光毒性外植体细胞培养通常难以进行成像实验,因为它们需要稳定的细胞培养环境和低光毒性的成像条件。 美国弗吉尼亚大学 Laura Shankman 博士的外植体细胞培养成像实例显示了腹主动脉细胞如何在48小时内稳定成像。 THUNDER Imager Live Cell 为微创和活细胞准确成像实验提供完整的显微镜成像系统。 凭借快速的高量子效率相机选项、准确的载物台、可调 LED 光源、减少宽场图像中离焦模糊现象的计算清除技术(Computational Clearing)以及易于使用的 LAS X 软件进行自动成像和分析工作流程,可以高效地执行敏感的细胞培养实验。THUNDER Imager Live Cell 提供的优势可通过准确的活细胞成像实验跟踪细胞的快速运动低光毒性可确保敏感的活细胞培养,即使在长时间实验中也是如此加快活细胞成像工作流程,实现自动化定量和分析THUNDER Imager Live Cell 配置培养一周的腹主动脉外植体,在凝胶覆盖的#1.5腔室载玻片上48小时成像。 小鼠进行了平滑肌细胞特定表达的 tdtomato 的基因编码。 转录后,平滑肌细胞去除 tdtomato,并开始表达 eGFP。优化生理条件 - 最低曝光量对于 3D 细胞培养,遵循真正的生理学是获得有意义结果的首要条件。通常情况下,您希望通过优化实验条件,在细胞接近自然状态时对其进行研究,即尽可能实现最低光强和最短曝光时间。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 凭借高端 LED 源满足这些需求,该 LED 源具有针对激发光优化的小带宽。灵敏的高端 sCMOS 摄像头,拥有高达 82% 的量子效率,即使光线暗,曝光时间短,仍可传输重要的图像信息。为了进一步减少样品曝光,照明限制为实际记录时间。摄像头快门与高速 (切换时间 20 μs) Lumencor LED 光源同步,以最大程度减低光淬灭。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 以全电动 DMi8 显微镜、量子载物台、高度灵敏的 DFC9000 GTC 摄像头以及多谱线高光强的荧光 LED 光源为基础, 经过优化,可对 3D 细胞培养物进行快速精确的多位置、多通道成像。与活体流动保持一致速度来成像 – 细胞进程活体代谢过程极快,尤其对于单细胞维度而言。如今大多数的活细胞成像实验都是在高速成像系统上完成的。THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够一次完成全帧摄取,让您体验到高度灵敏、基于 sCMOS 摄像头的荧光系统的强大实力。结合其高度灵敏性,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 可实现高达 90 帧/秒的数据摄取速度,助您观察到快速的细胞活动。即使深入较厚的 3D 细胞团,它也能快速摄取清晰的图像数据。得益于可快速切换的外部滤色片转盘 ( 27 ms),即使在多发射波长的实验过程中,您也能始终掌握快速成像过程。在观察活细胞培养物的同时保持适当的环境THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 具有将您的细胞保持接近自然状态所需的一切功能。培养箱可为活细胞培养物确保理想的生理条件,例如,系统稳定性、湿度、温度以及二氧化碳水平 (pH 值)。凭借微型自动补水器,即使您正在进行长期实验,也可以使用水浸物镜执行多位置工作流程。水浸物镜具有更高的光收集性能,使摄取的细胞图像具有更高的对比度和分辨率。轻松驾驭间歇摄取多位置实验:追踪细胞变化THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 为您的 3D 活细胞培养多位置实验兼顾速度与可靠性。例如,在追踪球状细胞团和类器官的成长和发育时,其速度和可靠性将助您获得理想的结果。得益于以下优势,使用 THUNDER Imager 可完成准确的间歇摄取多位置实验和细胞变化追踪:通过自适应调焦控制 (AFC) 实现可靠的 Z 轴偏移修正软件自动对焦,可补偿样品位置的变化以高达 20 nm 的重复精度实现可精准重现的 Z-定位 (闭环对焦)通过新的量子载物台,在更短的时间内获得更多数据信息。该载物台无抖动,可快速准确地移动到所有位置 (例如,10 个位置/秒),具有卓越的可重现性 ( ±0.25 μm)。可靠的日常数据摄取THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够始终将焦点保持在活细胞上,实现可靠的图像数据摄取。由于漂移、形态变化或生长,活细胞成像通常十分棘手。漂移是由于振动、机械蠕变或温度波动导致的。漂移和细胞变化都会降低所摄取图像数据的可靠性,因为对焦是一个问题。但得益于自适应调焦控制 (AFC)、闭环对焦和软件自动对焦功能,THUNDER Imager Live Cell 和 THUNDER Imager 3D Cell Culture 能够为您的多孔实验可靠地保持聚焦。 发育中的斑马鱼胰腺THUNDER 3D Assay 成像系统能够清楚地识别发育中的斑马鱼胰腺内的 α(绿色荧光蛋白)细胞和 β (mCardinal-red)细胞。这个150层的Z轴层扫图像分别由蓝(Hoechst)、绿(GFP)、红(mCardinal)通道成像,全部影像在一分钟内完成。通过最大限度减少光漂白、提供高性能成像和高通量数据,可以维持样本内部的生理条件,从而提高工作流程的执行效率。图片由德国巴特瑙海姆的马克斯普朗克心肺研究所的 Radhan Ramadass 和 Yu Hsuan 提供成像以及操控细胞培养实验使用 Infinity Scanner 时,将 THUNDER 的非侵入性成像与光操控、FRAP、FRET 或消融技术结合。 使用 Infinity Scanner 灵活的矢量激光扫描系统控制所研究的细胞或其外部环境。此处两个视频显示 MDCK 细胞在 THUNDER 即时计算清除(Computational Clearing)前后的 mx1-GFP 表达。 使用 THUNDER,mx1 蛋白表达更加易于识别,并可通过 Infinity Scanner 被消融。THUNDER Imager 3D Cell Culture 与 Infinity Scanner 结合可进行成像以及操控细胞培养实验。关于 Infinity Scanner 的更多信息清晰、快速地进行敏感样本成像将 THUNDER 的离焦模糊去除功能与 TIRF 的优势相结合。 对于细胞表面的动力学过程,全内反射荧光显微镜可提供出色的信号背景分离。此处两个视频显示用 GFP-GRINCH 表达人胰岛素原的 ins-1 细胞。 在细胞培养中加入 KCL 后,产生胰岛素的细胞去极化,可以观察到残留的胰岛素与细胞质膜融合。THUNDER Imager Live Cell 与 TIRF 相结合,能够以出色的清晰度、速度和成像参数控制对敏感的样本成像。关于 Infinity TIRF 的更多信息
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  • Quasi Vivo 系统有 3 个不同的腔室可用,每个腔室都旨在满足特定应用的需求。允许浸没式细胞培养,而模块化特性允许互连细胞共培养。与市售的 transwells 和插入物兼容,使用户能够在气液界面培养细胞并创建液/液屏障模型。由标准多孔板占地面积上的 6 个腔室组成,由几乎没有或没有非特异性结合的材料制成。查看 QV500 颠覆传统细胞培养方式,灌流培养系统呼吸道上皮细胞的气液界面培养是研究经空气传播的病原体,如SARS等的常用的模型。传统的培养方式是用TransWell在普通培养箱中静置培养。但是此种培养方式无法模拟培养过程中营养物质和代谢废物在组织内的运输,培养得到的模型通常有各种各样的缺陷,并且所需实验周期较长。呼吸道上皮细胞的常规transwell静止培养方式Quais Vivo(QV600)灌流培养系统(腔室+储液瓶+底座+管道+泵等)而灌流培养系统可为细胞培养提供持久恒定的流动培养环境,最大限度模拟体内环境。研究发现,使用系统进行灌流培养与静态培养相比,气液界面培养的呼吸道上皮细胞(正常人气管上皮细胞 Normal Human BronchialEpithelial Cells,简称NHBE;小气道上皮细胞 Small Airway EpithelialCells,简称SAE),发育分化速度更快,表现为纤毛分化度更高,纤毛运动更强、粘液产生和屏障功能更强。在灌注下加速分化后,将上皮细胞转移到静态条件下,并添加抗原呈递细胞(APC)以研究其在病原体感染后的功能。(ChandorkarP, et al., Fast-track development of an in vitro3D lung/immune cell model to studyAspergillus infections. Sci Rep. 2017 7(1):11644. doi:10.1038/s4-4.)01、人体内所有的细胞都需要营养物质和代谢废物的流动 02、肺部气管/支气管和小气道上皮结构精细,进行体外培养模拟体内环境,对呼吸道病原体的研究至关重要 03、采用全新的灌流培养方式培养呼吸道上皮细胞(采用QV600)相比使用transwell静止培养(StaticConditions),此灌流培养系统(PerfusedConditions)中,呼吸道上皮细胞的生长和分化呈现更好状态04、电镜照片显示,采用灌流培养方式(Perfusedconditions)的呼吸道上皮细胞,分化程度更高 05、使用MUC5B染色可以发现,采用灌流培养方式(Perfusedconditions)的呼吸道上皮细胞,在培养的第7天即可分泌大量粘液。染色可以发现,细胞间的紧密连接发育更完善06、使用WGA染色发现,采用灌流培养方式(Perfusedconditions)的呼吸道上皮细胞,纤毛分化度更高 07、测量TEER(经细胞电阻),采用灌流培养方式(Perfusedconditions)的呼吸道上皮细胞TEER值更大,代表得到的上皮细胞膜状结构更完整Quasi Vivo全球应用全球使用Kirkstall公司灌流培养系统的学术及研究机构已达70+个,遍布美国、英国、法国、瑞典、奥地利、意大利、荷兰、瑞士、日本等。目前灌流培养系统已成功用于以下器官模型的培养:1.呼吸系统(培养热点)2. 肝脏3. 肾脏4.心血管5.成纤维细胞6.糖尿病模型7.血脑屏障8.脑组织类器官一、不同细胞,型号怎么选?01、单一细胞QV500:所有腔室培养相同的细胞。02、细胞共培养QV600:每个腔室培养2种或以上细胞。QV900:使管路上游的细胞培养基成为下游细胞的条件培养基。流动培养形成含血管的3D心脏组织 | 再生医学在再生医学领域,怎样培养出含血管的组织,是未来应用能否成功的关键之一。早期的临床试验采用生长因子或细胞注射的方法来修补损伤的心脏,但由于注射细胞造成的炎症反应和局部缺血会在体内造成低氧环境,使得注射的细胞定植率低而死亡率高,不能有效地修复损伤的心脏功能。Quasi VivoQV500流动培养系统为接种在明胶支架上的人间充质干细胞(hMSCs)和人心肌祖细胞(hCMPC)提供充足的氧气,促进细胞和营养物质向支架核心内扩散,并能快速有效地排除组织内的代谢废物,促进血管生成,从而形成由血管样和心脏样细胞组成的组织结构密集的适于体内移植的原组织。(PagliariS, et al. A multistep procedure to prepare pre-vascularized cardiactissue constructs using adult stem cells, dynamic cell cultures,and porous scaffolds. Frontiers in Physiology. 2014 5:210)流动培养系统(QV500型)的蠕动泵将培养基从储液瓶泵到两个串联的培养腔室内,并能保持恒定流速(200μl/min),保证多孔明胶支架内层的培养基流动。构建含血管的3D心脏的实验方案示意图。明胶多孔支架被浸入稀释的Matrigel中,然后转移至内皮分化培养基中。之后将人间充质干细胞接种在支架上,使人间充质干细胞定植在支架培养上并向内皮进行分化,96小时后,将在聚苯乙烯细胞培养板用心脏分化培养基预先定型2周的心脏TNT-GFP人心肌祖细胞接种于血管化的支架上,用QV500流动培养系统在心脏分化培养基中培养7天。采用上述实验方案,对用QV500培养一周后的共培养结构进行检测,发现在支架上有大量细胞定殖。 QV500流动培养条件下支架内部浸润了大量的血管样细胞(红色)和人心肌前体细胞(hCMPC)衍生的心肌细胞(绿色),而静态培养条件下,细胞大部分分布在支架表面。免疫组化结果显示通过QV500动态培养可以促进心肌样细胞(GFP,绿色)和内皮样细胞(VCAM-1阳性细胞,红色)向支架内部浸润。 (A)切片显示QV500流动培养的内皮样细胞(VCAM-1阳性细胞,红色)排列成孔状,形成管状结构,并与心肌样细胞(GFP,绿色)接触。 (B)QV500流动培养条件下,支架内广泛的细胞分布导致形成密集组装的多细胞组织,该组织衍生自所用的人间充质干细胞(hMSCs)和人心肌前体细胞(hCMPC)。总结:在本文中使用的QV500流动培养系统,能增强氧气与营养物质的运输,进而增强工程化心血管组织的活性和功能。与众不同的流动培养系统,让日、美、英、法、瑞士、瑞典等全球70多个研究机构获得了更强大的细胞培养工具,在包括呼吸系统、心血管系统、肝脏、肾脏、肠道、脑组织类器官,以及糖尿病的研究上更进一步。流动培养实现血脑屏障三种细胞共培养 | 阿尔茨海默病新模型血脑屏障(blood-brain barrier,BBB)在中枢神经系统(CNS)的生理和病理中都起着重要的作用。血脑屏障功能异常会引起包括阿尔茨海默症(AD)等许多神经退行性疾病。组成血脑屏障的毛细血管内皮细胞(capillaryendothelialcells)、周细胞(pericytes)以及星形胶质细胞(astrocytes)间的复杂的相互作用使得很难在体内确定这三种细胞对神经毒性各自的贡献。而流动培养系统可为体外培养这三种细胞提供在不形成屏障的情况下维持细胞间通讯的最佳培养环境。流动培养系统为未来研究不同类型的血脑屏障细胞在中枢神经系统疾病和细胞毒性试验中的特殊作用提供一个有价值的工具。(Miranda-AzpiazuP, et al. A novel dynamic multicellular co-culture system forstudying individual blood-brain barrier cell types in braindiseases and cytotoxicity testing. Sci Rep. 2018 8(1):1-10.)图 1.单独培养的人星形胶质细胞(A,GFAP阳性)、周细胞(B,α-actin阳性)、血管内皮细胞(C,CD31阳性)以及血管内皮细胞形成的紧密连接(D,ZO1阳性)。图 2用QV500培养共享相同的培养基的星形胶质细胞、周细胞和血管内皮细胞的示意图(A),R为储液瓶,P为蠕动泵。连接培养基存储瓶的一个QV500流动培养系统的细胞培养腔室(B)。图 3 QV500流动培养系统建立的能同时培养三种不同细胞的多细胞共培养体系。图4几种流动培养方式示意图:A图为单独星形角质细胞流动培养,B图为单独周细胞流动培养,C图为单独血管内皮细胞流动培养,D图为三种细胞组合后一起流动培养。图5用MTT法测细胞活力,与静态培养相比,采用QV500流动培养系统对单独培养血管内皮细胞(HBECs)、周细胞(HBVPs)、星形角质细胞(HAs)(A)或三种细胞共培养(B)的血管内皮细胞的细胞活力有明显升高。图6用MTT法测细胞活力,与静态培养(Static)相比,流动培养(Dynamic)的周细胞(HBVPs)会更早受到Aβ25-35(淀粉样蛋白β肽的Aβ25-35片段,用于阿尔茨海默病的造模)的毒害。总结:本文中研究者利用QV500流动培养系统建立了三种细胞的共培养。这些细胞不接触,通过共享培养基实现细胞间的通信,不形成屏障能更好的研究这些细胞类型单独对不同化合物的响应情况。并且研究者还发现共享相同培养基的星形胶质细胞、周细胞和血管内皮细胞的最适流速为50µ l/min。作为创新的细胞培养方法,Quasi Vivo流动培养已经全球70余家zhuanye机构使用验证,获得了令人侧目的培养效果,在美、英、法、日等多国开展了颇具新意的细胞研究,涉及呼吸系统、肝脏、肾脏、心血管、成纤维细胞、糖尿病模型、脑组织类器官等。
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  • 再现宇宙微重力 环境,太空实验触手可得!NASA肯尼迪微重力模拟中心购买并使用!微重力细胞培养装置 Gravite是一款三维旋转仪,拥有两个正交旋转轴,可实现样品的三维旋转,使重力向不同方向发散,形成模拟微重力环境,平均重力可达10-3G。Gravite上安装有加速度传感器,可观察重力环境的变化,并实时监测加速度值。此外,Gravite不仅可以模拟微重力环境,而且可以利用单轴旋转产生的离心力来创造超重力环境。 微重力细胞培养装置 Gravite 特征:● 通过两个旋转轴实现三维旋转,将重力矢量向全方位分散,模拟微重力环境(10-3G)。● 不仅可模拟宇宙空间站级的微重力(10-3G),月球(0.17G)或火星(0.38G)的表面重力环境亦可模拟。● 利用单轴旋转产生的离心力,可模拟2~3G的超重环境。● 搭载加速度传感器,可实时监控平均重力水平,控制过程可视化。● 旋转器主体能够放入二氧化碳培养箱,提供细胞培养所需的温度、湿度及CO2条件。● 样品搭载架能够根据实验需求进行调节,适用于不同规格的透气型培养瓶及培养板,最多可搭载12个T25培养瓶。微重力细胞培养装置 Gravite 细胞培养案例: 微重力细胞培养装置 Gravite 主要应用: ● 微重力环境下的各类科学研究。● 细胞的微重力培养及三维培养,促进细胞增殖。● 微重力环境维持干细胞的干性,抑制干细胞分化,超重环境促进细胞分化。● 改善干细胞移植后的治疗效果。● 微重力环境下动物、植物及微生物的生态学研究。● 研究不同重力条件下物质的理化特性。微重力细胞培养装置 Gravite 规格参数:● 模拟微重力环境:10^-3G● 主机尺寸:W425mm×D420mm×H445mm● 包装尺寸:600×600×600mm● 本体重:13.5Kg● 电源:AC220V、50/60Hz、最大耗电75W● ※运费、安装培训费等需要另外支付。
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  • 低氧三气培养箱CHSQ-50A实验室细胞培养装置主要特征:1、CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,稳定性能好,使用寿命长。 2、O2气体浓度检测采用电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需求。    3、O2气体浓度小于19.8%时(低氧培养),采用高纯N2和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。  4、O2气体浓度大于23%时(高氧培养),采用高纯O2和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。5、温度检测采用进口PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。6、箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。7、箱门打开时,电磁阀自动关闭,减少气体损失节约气源;微风循环自动停止,减少外界空气进入箱内而造成的污染。  8、温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。  9、具有多种保护功能,当显示温度超过设定温度时,可自动切断全部加热电源。10.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁。  11、灭菌系统: 采用紫外灭菌灯,内置HEPA过滤灭菌系统,也可选配高温湿热灭菌。三气培养箱为什么没有氮气的控制?三气培养箱通过控制O2或N2的输入量,来实现对三种气体O2、N2及CO2三气分别控制。三气培养箱箱体中只含N2、O2、CO2,三种气体比例加起来按1**%计,只用精确控制其中两种气体的含量即可控制三种气体含量。由于CO2及O2传感器技术成熟及兼顾成本,同时节约了制造成本,所以没有氮气的控制。氮气含量计算方法:氮气=1**%-CO2浓度-O2浓度。三气培养箱可以常规用来养细胞吗?气体怎么调节呢?三气培养箱可以培养细胞的,用于细胞的缺氧培养。气体调节的话是通过调节氧气跟二氧化碳来达到所需要的,一般实验要求都是5%的CO2+95%N2。所以CO2的调节直接设置在5%即可,而95%的N2则通过调节O2来实现,即设置成0%的O2。也就是说只需要设置0%的O2与5%的CO2 就可到达实验要求。低氧三气培养箱CHSQ-50A实验室细胞培养装置三气培养箱的应用:1. 细胞培养:三气培养箱可提供细胞培养所需的特定气体环境,如温度、湿度、CO2浓度等,以模拟细胞在体内的生长环境。这对于细胞的生长、增殖和研究非常重要。 2. 细菌培养:三气培养箱可用于培养各种微生物,如细菌、真菌等。它们提供稳定的温度、适宜的湿度和适当的气氛,以促进微生物的生长和繁殖。 3. 组织工程研究:三气培养箱的应用还扩展到组织工程领域。它们可用于培养和维持人体组织的三维结构,以模拟人体内的情况。在这些培养箱中,细胞和组织可在适宜的氧气浓度、CO2浓度和湿度下生长。 4. 药物筛选:三气培养箱可用于药物筛选实验。该设备能够提供特定的条件,以模拟疾病状态下的细胞生长环境。这可用于评估潜在药物的活性、毒副作用等。 5. 基因表达和蛋白质表达:在三气培养箱中,细胞培养过程中的气体环境可以对基因表达和蛋白质表达产生影响。这种设备可以帮助研究者控制氧浓度、CO2浓度和湿度,从而优化表达系统的效率。 总的来说,三气培养箱在生物实验室中扮演着至关重要的角色,确保细胞和组织可以在最接近自然环境中生长和发育。这些设备广泛应用于生物医学研究、药物开发、组织工程等领域。技术参数:型号CH-SQ50BCH-SQ80BCH-SQ100BCH-SQ160BCH-SQ200B显示屏5寸大液晶触摸屏公称容积50L80L100L160L200L温度控制范围Rt+3-60℃温度波动度±0.2℃(37℃恒温状态)温度均匀性±0.5℃(37℃恒温状态)C02浓度控制范围0-20 VOL%C02浓度控制误差±0.1%02浓度控制范围1-95 VOL%02浓度控制误差±0.3%功率350W400W450W550W650W内胆尺寸(长*宽*高)340*340*450mm400*400*500mm410*410*600mm500*500*650mm500*530*750mm外形尺寸(长*宽*高)430*460*650mm540*520*790mm550*530*890mm640*620*940mm640*650*1040mm定时范围0-999h或连续隔板数2块CO2控制方式IR红外传感器O2控制方式/灭菌方式电化学传感器/紫外灭菌相对温度≥90%RH,该参数显示不控制
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