三维细胞培养仪

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三维细胞培养仪相关的厂商

  • 南京瑞康健生物医学技术有限公司是从事干细胞、组织工程和新药体外筛选模型技术开发和产品生产的生物医学高新技术公司;为医学领域提供3D高分子产品。公司目前主要经营三维细胞培养支架,组织工程培养箱,三维灌流式细胞培养系统,同时提供3D医学模型的打印服务。 新型的三维细胞培养支架具有良好明确的结构,拥有100%联通的多孔结构,而且孔结构足以承受细胞培养过程中正常的机械操作且不会发生变形和改变。 目前公司已建立营销团队与科研管理团队,并且与国内著名科研机构和高等院校,如第二军医大学长征医院、清华大学、同济大学,上海交大转化医学中心等,均建立了密切的关系。
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  • 上海维景生物科技有限公司是一家专注生命科学领域的企业,借助中科院细胞与免疫学实验平台,拥有强大的资金背景支持和专业的团队等资源。公司面向全国市场,迅速发展,广纳英才,现已建成专业生命科学产品销售团队,其中大部份是在生命科学市场上工作多年,有丰富的销售经验,也有良好的客户资源,销售渠道全面覆盖华东大部分工业以及科研客户,团队中免疫学及相关专业硕士以上学历人士达50%,有较强的技术支持能力,在针对专业技术服务中能够提供完善周到的专业化服务,对客户在使用产品过程中提出的问题能满意答复,并可及时传递最新的产品技术资料信息。  上海维景生物科技有限公司凭借优质的技术服务平台和专业的技术服务团队,维景生物倾情打造最高质量的技术服务。至今,已为广大科研客户和合作伙伴提供了实时定量 PCR、细胞凋亡、 Western-blot 、 Elisa 、免疫组化、原位杂交、质粒载体的构建、稳定细胞系的筛选、 siRNA干扰效率的鉴定、双萤光报告系统、蛋白表达及纯化、腺病毒 / 腺相关病毒 / 慢病毒的包装服务、单多克隆抗体的制备、 SCI文章的修改及发表服务等。生物实验技术服务项目列表 预实验免费!常用抗体免费!分子克隆技术服务:载体构建、定点突变、RT-PCR、荧光定量PCR、SNP分型等;蛋白免疫学实验服务:Western Blot检测、免疫组化检测、流式检测与分选,细胞凋亡检测与分析、抗体制备等。细胞生物学技术服务:细胞培养、原代培养、细胞株构建、三维培养、病毒包装(慢病毒、逆转录和腺病毒)、细胞分选与培养、细胞侵袭与催化、共聚焦检测等技术
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  • 专业维修各种仪器设备 实验室常规设备 净化防护:生物安全柜、超净工作台、洗瓶机、超声波清洗器、纯水设备 温度控制:培养箱(CO2细胞培养箱、微生物培养箱、低温培养箱、特殊培养箱、通用培养箱)、烘箱、炉具(马弗炉、灰化炉、箱式炉、管式炉)、水浴及水循环、干浴 冷冻冷藏:4℃冰箱、-20℃冰箱、-30℃冰箱、-40℃冰箱、超低温冰箱、深低温冰箱、液氮罐、液氮储存箱、程控降温仪 混合破碎:磁力搅拌器、顶置式搅拌器、振荡器、摇床、研磨机、分散机、超声波破碎仪、匀浆机 离心浓缩:离心机、离心浓缩仪、生物浓缩仪、冷冻干燥系统、酶标仪、洗板机、微孔板上样辅助仪、微孔板振荡器、热封仪、自动移液工作站、自动分液器、磁珠提取纯化系统、PCR仪、干胶仪、流式细胞仪、细胞离心涂片机 理化性质分析:天平、超净台、超声波清洗机、磁力搅拌器、培养箱、水浴箱、灭菌器、离心机、安全柜、切片机、制冰机、干式恒温器、混匀小精灵、微孔板的恒温振荡器、烘箱等?
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三维细胞培养仪相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 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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三维细胞培养仪相关的资讯

  • 深蓝云直播 | 3D细胞培养及生物打印干货分享-维度革命
    日常的细胞培养大多指的是在培养皿中进行的,也就是2D培养,虽然它在细胞生物学中的研究具有重要的作用,但在模拟体内环境具有一定的局限性。人体是处于动态变化的,因而出现了3D细胞培养,将具有三维结构的材料载体与各种细胞在体外共培养,可以使细胞在三维空间内生长迁移形成三维的细胞-载体复合体,更有利于支持细胞在模拟体内环境下的状态与趋势。常规的3D细胞培养缺少血管化、形成效率低,形态结构和功能方面也会存在很大差异。生物3D打印技术可以很好的解决上述问题,想了解更多生物打印技术,赶快来深蓝云直播间吧。直播时间:2022年6月16日下午3:00主要内容:1、3D和2D细胞培养区别介绍2、3D生物打印介绍3、3D生物打印应用主讲人:叶忠雪,毕业于东北农业大学,具有多年分子和细胞方面的经验,致力于定量PCR,凝胶成像系统,3D生物打印推广和应用工作,对于行业发展有前瞻性研究和见解。 扫描下方海报内二维码报名
  • Nanoscribe微加工技术用于3D打印细胞培养微支架
    科学家们运用德国Nanoscribe的Photonic Professional系列3D打印系统,在复杂的3D打印支架上设计定制化的神经元网络。这新型的细胞培养微体系结构可以按定制的3D路径引导单个神经元突起和神经元细胞附着。这项研究为未来在探索细胞行为,信息传递和控制整个网络活动方面量身定制更复杂的3D神经元网络奠定了基础。使用Nanoscribe的3D打印系统,德国汉堡大学混合纳米结构中心的科学家们联合德国汉堡大学分子神经中心-汉堡艾本多夫医学中心以及格里夫斯瓦尔德大学物理研究所,一起研发了由管道相连接的多组柱状体3D复杂微结构支架。这款支架是用Nanoscribe自行研发的IP-Dip光刻胶进行3D打印,由多组高度不同且顶部镂空的柱状体和独立的通道相连接组成。由Nanoscribe的3D打印设备制作的神经元细胞培养微结构,用于详细研究神经元网络。图片来自于Cornelius Fendler, Research Group Blick, Center for Hybrid Nanostructures, Universit?t Hamburg相连接的神经元网络可帮助科学家更好了解大脑的功能。例如,大脑处理信息的容量,学习过程中所产生的神经元新连接及发展和病变神经元的活动等等。因此,低密度体外神经元细胞培养对于研究细胞层面神经元是非常有价值的。但是,二维体外神经元培养达不到模拟神经系统中所能观察到的独有的三维连接和极其复杂的信号处理。然而随着3D微加工技术的发展和进步,科学家们已经能实现通过新型研发的细胞培养支架,从三位角度来引导神经元细胞的生长和信号处理。Nanoscribe3D微加工技术具有极高的设计自由度,因此在任意空间方向上都可自由设计柱状体和微通道。这也是微通道可充当定制化3D路径引导神经元细胞突起的原理。这定制化3D复杂微结构的概念使神经元网络的体外研究有望得到实现。科学家们为了促进神经元细胞黏附力和活力,利用氧化铝和派瑞林C涂层的3D微观结构来培养原代大鼠小脑颗粒神经元。该几何结构可进行拓扑诱导,而多聚赖氨酸的选择性沉淀可进行化学诱导。在这一系列作用下而产生的定制路径用来进行神经元网络体外细胞培养,以促进神经元细胞突起生长。3D打印细胞培养微支架内部特写图3D微加工用于复杂生物兼容性支架使用Nanoscribe的3D微加工技术并配合其新型研发的IP-Visio光刻胶,可以打印极其复杂的3D微支架,来进行用于细胞研究的微环境仿真模拟实验。IP-Visio是一款新型光刻胶,具有无生物毒性的特点,适合生命科学领域应用。此外,此款光刻胶还具有低自发荧光的特点,可以在不干扰打印结构的前提下通过荧光显微镜分析观察细胞。更多有关微纳3D打印产品和技术咨询,欢迎联系Nanoscribe中国分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司德国Nanoscribe 超高精度微纳3D打印系统: Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备 Quantum X 灰度光刻微纳打印设备可应用于微光学,微型机械,生物医学工程,力学超材料,MEMS,微流体等不同领域。
  • 细胞培养体系与培养条件
    细胞培养也叫细胞克隆技术,在整个生物工程技术领域,细胞培养都是一个必不可少的过程。目前主要有两种基本的细胞培养体系,一种是细胞在人工基质上单层生长(贴壁培养),另一种是细胞在培养基中自由漂浮生长(悬浮培养)。贴壁培养和悬浮培养的细胞无论在细胞形态和培养条件上有诸多不同。第一来源和形态不同: 悬浮细胞的生长不依赖支持物表面,在培养液中呈悬浮状态生长,细胞大体呈球形或椭球型(见下图)。这类细胞一般为淋巴细胞等血液系统来源的细胞。悬浮细胞 贴壁细胞生长必须有可以贴附的支持物表面,依靠自身分泌的或培养基中提供的黏附因子才能爱表面生长和繁殖。细胞在未贴附于底物之前一般似球体样,当与底物贴附后,细胞将逐渐延伸展形成一定的形态(见下图)。贴壁培养细胞主要包括正常细胞和肿瘤细胞,比如成纤维细胞,骨骼组织(骨及软骨),心肌与平滑肌、肝、肺、肾、乳腺皮肤神经胶质细胞,内分泌细胞,黑色素细胞及各种肿瘤细胞等。 上皮细胞型 成纤维细胞型 贴壁细胞与悬浮细胞在显微镜下的区别贴壁细胞分为两种,上皮细胞型和成纤维细胞型,在显微镜下观察时,贴壁细胞在瓶底伸展并延伸成梭型或不规则的三角形或扇形,而且晃动培养液时,细胞不动。悬浮细胞漂在培养液中,呈圆形,晃动培养液时细胞也随着漂动。 第二培养条件和方式不同: 贴壁细胞一般使用滚屏或T瓶进行培养。如果使用微载体,也可以用微载体培养瓶或生物反应器进行培养。 培养过程中的温度/湿度/CO2的环境条件控制,可由培养箱提供。 滚瓶机 微载体培养瓶 T瓶 悬浮细胞培养,可以使用小型细胞工厂、飞旋瓶、生物反应器进行培养。 细胞工厂和飞旋瓶培养中需要的温度/湿度/CO2的环境条件控制,可由培养箱提供。生物反应器自带条件控制功能。 小型细胞工厂Celline 飞旋瓶生物反应器 WIGGNS培养箱在设计之初就考虑了培养箱内部兼容用电设备。在具有传统培养箱的所有功能之外,WIGGENS CO2培养箱系列,采用了高效的循环系统保证了温度、CO2、湿度的均匀性。内置电源插孔设计,箱体内可以直接使用磁力搅拌器,摇床等用电设备。箱体右侧中部开孔,带硅胶塞,方便培养过程监控及对设备进行验证。箱体底部的导轨设计,可用于大型滚平机的推进和推出操作。加固隔板设计,实现了一机多能,灵活使用的特点。WIGGENS 二氧化碳培养箱

三维细胞培养仪相关的方案

三维细胞培养仪相关的资料

三维细胞培养仪相关的试剂

三维细胞培养仪相关的论坛

  • 三维细胞培养的研究进展

    【序号】:1【作者】:程华1刘素生2韩玮【题名】:三维细胞培养的研究进展【期刊】:重庆医学. 【年、卷、期、起止页码】:2019,48(19)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jDUTNXVfqCq9uq0dN8hNb2gCPvvh_eaRREdqanbLaeWcl_JXt5NFT9K0bNZxilLx6guZiD3YVGnsjGUwzWslNJYwA2MxeWDNKOn-rcZsCsoex1LMqi1sBfSAxjHxM3707eXheeJZybypcXpkaxjNQg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

  • 三维细胞培养的研究进展

    【序号】:2【作者】:程华1刘素生2韩玮【题名】:三维细胞培养的研究进展【期刊】:重庆医学. 【年、卷、期、起止页码】:2019,48(19)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jDUTNXVfqCq9uq0dN8hNb2gCPvvh_eaRREdqanbLaeWcl_JXt5NFT9K0bNZxilLx6guZiD3YVGnsjGUwzWslNJYwA2MxeWDNKOn-rcZsCsoex1LMqi1sBfSAxjHxM3707eXheeJZybypcXpkaxjNQg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

  • 体外三维细胞培养系统的研究进展

    【序号】:3【作者】:郭凯宁1陈纯【题名】:体外三维细胞培养系统的研究进展【期刊】:海峡药学. 【年、卷、期、起止页码】:2019,31(05)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jDUTNXVfqCoJdv61UDvETLwqbypbzD2_OrkqGtL9Vwcxb3TPfmkj0PNR5WPDnUWMWWOR-Dt8jiAeBtaaKmT-mMNFf6ZpxF7YZrosnnyZl6p95Cj026pfA6Sv-YBHaFBewAuErfWRhhJHg-qSG-B7DQ==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

三维细胞培养仪相关的耗材

  • 三维细胞培养支架
    细胞最适宜在3D环境中生长!  南京瑞康健采用精密3D打印技术开发的适宜于细胞三维生长的规则性多孔三维细胞培养支架,具有100%孔隙连通性,比表面积是2D的7倍, 可以在长时间内无需胰酶消化而进行细胞的3D扩增,从而大大提高细胞的质量和培养效率。   三维立胞TM支架的特点  ● 三维立胞TM支架有两种材质可供选择,聚苯乙烯(PS)和聚己内酯(PCL)。其中PS材料即制作培养板的材料,PCL材料为可生物降解聚合物。  ● 100%的孔联通性为细胞生长提供了最佳的营养/代谢物交换途径,和2D相比高达7倍的比表面积可以高效培养大量细胞。  ● 规则的结构,不同批次同一性高,实验结果可重复性好。  ● 无动物源性  ● 三维立胞TM支架不会吸收细胞介素、生长因子、外泌体等,可以直接从培养液中分离出来。  ● 尺寸和形状可以根据客户定制,适配于各种培养器皿的要求。
  • 细胞培养瓶 三层培养瓶
    瓶颈类型:直颈 瓶盖材料:HDPE 采用TripleFlask™ 细胞培养处理培养瓶,可以标准培养瓶的占地面积进行细胞培养扩增并实现 500cm2 的总培养面积。总培养面积是通过三个平行层和一个直颈设计的方式实现的,可在自动化系统内高效工作。TripleFlask 经过 Nunclon™ Delta 处理(获得专利的细胞培养表面处理),能最大程度地提高各类型细胞的粘附力。• T175标准培养瓶相同的占地面积提供500cm2的培养面积 • 直颈,三个平行的生长表面• 适用于生产规模放大• Nunclon △ 贴壁细胞培养表面处理 • 使用长形Code128条形码标记产品货号厂商货号培养面积,cm2瓶盖建议工作容量,ml数量 每包/箱表价807-303-10000132865500实心(透气/密封)2004/324910807-303-10001132867500实心(透气/密封)2001/324910807-303-10002132913500过滤(透气)2001/325168807-303-10004132920*500过滤(透气)2001/3210469807-303-10005132925*500过滤(透气)2004/3210469807-303-10006132903500过滤(透气)2002/324816
  • 3D细胞培养水凝胶PanaceaGel
    PanaceaGel是100%多肽合成水凝胶,可以作为一种三维细胞培养支架,或者作为药物载体应用。该凝胶不含任何动物源性成分或生物活性成分,和胶原蛋白来源的3D细胞支架相比,实验的可重复性更强。PanaceaGel主要成分为13个氨基酸肽,包括四种天然氨基酸:精氨酸、亮氨酸、天冬氨酸和丙氨酸。13个氨基酸小肽通过氢键连接、静电作用力、疏水作用力等相互作用,在液体溶剂中自发组装成纳米纤维,并进一步整合成高度有序结构,即纳米纤维三维网状结构,在水溶剂中形成水凝胶。由于PH值为中性,无需预处理就能直接应用于细胞悬液。特点:l 100%多肽合成凝胶支架l 无动物源性成分或病原菌l 颜色透明,中性PH值l 直接使用l 等渗,可选择SPG-178-204或SPG-178-208l 室温保存订购信息:货号产品名称规格SPG-178-004PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.4w/w%,非等渗1ml/2mlSPG-178-204PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.4w/w%,等渗1ml/2mlSPG-178-008PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.8w/w%,非等渗1ml/2mlSPG-178-208PanaceaGel,3D细胞培养水凝胶,肽浓度0.8w/w%,等渗1ml/2ml详情联系海德公司获取。
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