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细胞牵张拉伸加载培养系统

计算机控制的动态生物反应器,利用真空压力和正气压对在柔性底部培养板上培养的细胞施加循环或静态应变。
对二维单层或三维细胞培养中生长的细胞施加可控的、静态的或循环的形变
先进的数字阀可根据指定的应变方案自动调节真空压力和正压。
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一款计算机控制的动态生物反应器,利用正负气压对培养在柔性底培养板上的细胞施加循环或静态机械应变。使研究人员能够在体外模拟体内组织应变和频率,从而模拟肌肉、肺、心脏、血管、皮肤、肌腱、韧带、软骨和骨骼细胞的体内环境。

市场地位:

该系统被认为是体外细胞/组织加载培养模型的“黄金标准”,受到全球科研界广泛认可。

主要功能:

模拟体内真实的力学环境,研究机械力对细胞行为的影响。

作用对象:

二维或三维培养的细胞、组织

主要用途:

从基础研究到组织工程

1. 机制研究:探究机械力如何影响细胞增殖、分化、凋亡及信号通路(研究骨关节炎、心血管疾病、癌症转移等)。

2. 组织工程构建:用于体外构建功能性生物人工组织(如长度达35mm的肌条),通过对3D支架施加周期性应力促进成熟。

3. 药物筛选:在更仿生的力学环境中评估药物效果,提高临床预测准确性。

产品特点:

1. 多维力学加载:支持二维单层细胞和三维立体组织(如水凝胶)的拉伸实验。

2. 多种模式与对照:提供圆轴向/单轴向拉伸及静态/动态波形。特有的隔离阀(FlexStop)可让同一培养板内部分孔不受力,实现完美对照。

3. 实时观察与通量:可搭配显微观察设备实时观测细胞反应,且多数系统支持4通道独立编程,高效对比不同参数。

4. 力学波形加载种类丰富:静态波形、正弦波形、心脏刺激波形、三角波形、方波波形、脉冲波形和自定义波形。

5. 高度均一的受力环境:独特的真空负压技术确保硅胶膜基底均匀形变,避免了受力死角,实验重复性和可靠性更高。

6. 高度模拟复杂环境:支持同时施加拉伸和流体剪切力(如血管和心脏 瓣膜研究),是其突出的优势。

7. 可扩展的模块化设计:可灵活增加流体剪切应力(FlexFlow)、压力加载等模块,满足未来不同研究需求。

8. 庞大的市场覆盖:产品在全球超过1,500个实验室使用,成熟的耗材供应体系。

9. 坚实的学术背书:全球被超过7,000篇同行评议的学术文献引用,极大增强了研究成果的权威性。

10.减少实验干扰:采用气动而非电动驱动,避免了电机可能产生的热量和电磁场,最大限度地减少了对细胞生长的干扰。

11.支持实时观察:兼容正置/倒置显微镜,可在施加刺激的同时观察细胞的动态响应。



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