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人体干细胞

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人体干细胞相关的仪器

  • 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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  • 细胞治疗-CAR-T/干细胞完全解决平台 稀有细胞主要有:循环肿瘤细胞CTC、PBMC中的各类免疫细胞、T细胞、CAR-T细胞、循环胎儿细胞、有核红细胞、干细胞等。CyteFinder ⅡCyteFinder II 是高速,完整载玻片成像系统,具有用于液体活检分析和多路复用组织成像的选件。更加详细的资料请查询北京普华量宇科技有限公司官网。 1)高速7通道荧光成像 2)自动化的稀有细胞液体活检选项,具有集成的AI机器学习功能,可进行高灵敏度和高回收率的CTC检测和表征 3)物理方法提取组织微区域/单细胞,保证提取样本的DNA/RNA的完整性 4)数字病理学的组织选项包括高分辨率组织扫描工作流程,审阅,注释和数据共享 5)CytePicker ® 检索模块能够提取单个细胞以进行下游分析细胞治疗-CAR-T/干细胞完全解决平台应用包括: 1)基于CTC的液体活检 2) 稀有细胞(循环肿瘤细胞CTC、PBMC中的各类免疫细胞、T细胞、CAR-T细胞、循环胎儿细胞、 有核红细胞、干细胞等)识别;细胞治疗(干细胞、CAR-T细胞等) 3)多路高分辨率组织成像;病理学(荧光/明场全切片扫描及病理分析等) 4) 发现生物学,包括组织微环境研究 5)T细胞抗原受体的发现 6)免疫细胞表征 7)大体积载玻片成像,用于数字病理学和液体活检分析 8)基于细胞的非侵入性产前检查;孕妇和胎儿健康(循环胎儿细胞、有核红细胞等) 9)活细胞研究(可提取活细胞,进行培养和单细胞测序) 10)肿瘤学(循环肿瘤细胞等,肿瘤代谢) 11)免疫肿瘤学(肿瘤浸润、T细胞激活等,肿瘤微环境/肿瘤免疫微环境,新生物标记物发现) 12)传染病学(感染组织切片扫描分析、感染细胞成像提取等) 13)免疫学(外周血稀有免疫细胞等,免疫细胞耗竭、专职抗原呈递细胞,TCR测序) 14)药物伴随诊断(长时间监测药物疗效)
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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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  • LUNA STEMTM 自动干细胞计数仪产品介绍: LUNA STEMTM 自动干细胞计数仪是一款具有双荧光和明场检测通道的专门用于检测干细胞和血管基质组分(SVF)的荧光细胞计数仪。它的最大特点就是能够区分出有核细胞和无核细胞,同时能将有核细胞区分出活细胞和死细胞并进行计数分析。先进的光学系统和软件分析系统,7英寸交互式的触摸屏显示器和超小巧的外形尺寸,独te的有核/无核细胞的区分计算能力使得它与众不同,成为干细胞实验操作人员的得力好帮手。应用领域:1. 干细胞以及血管基质组分(SVF)的计数分析。2. 常规连续培养的细胞系的浓度计算,活率计算3. 原代细胞,肿瘤细胞,植物原生质体等的计数分析。产品特点:1. 双荧光+明场光学系统 可为绝大多数细胞包括干细胞和血管基质组分(SVF)提供高灵敏度和高准确度的计数结果。特别是对SVF的区分能力出类拔cui。2. 兼容可重复计数板和一次性计数板 可重复计数板提供低廉的计数成本,一次性计数板提供无杂质的高精度的计数体验,同时保持了最高标准的计数准确性。3. du特的有核细胞和无核细胞的区分能力。4. 交互式的触控分析软件 支持图像叠加分析,能够自动生成细胞浓度,细胞总数,活率,图像,柱状图以及浓度稀释计算等功能,支持数据以PDF和CSV格式输出。5. 支持IQ/OQ及CE认证。6. 7英寸触摸屏操作,无需电脑。7. 体积超小巧,便于携带。技术参数:样品体积10ul光源:LED计数时间30-60s图像分辨率5MP样品浓度范围5x104-1x107cells/mlLCD显示屏7英寸样品大小范围1-90um,最佳范围5-60um报告类型PDF,CSV格式文件激发光波长470±20nm体积(WxDxH)220x210x90mm发射光波长530±20nm,600nm(长带通)重量1.8Kg
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  • 欧莱博YDD-2100-VS\PT干细胞生物液氮罐产品概述:生物样本库系列采用先进抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了无故障样本安全储存和良好均匀的温度特性及较低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部较低温度可达到-190℃。生物样本库系列为您提供理想的储存体验:快速的样品存取、可靠的样品保护、方便的液氮自动填充和灵活多样的储存容量。欧莱博YDD-350-VS/PM生物样本库液氮罐产品特性:① 可兼容气相和液相储存模式;② 多种容量可供选择,一定程度满足您的储存需求;③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;④ 出色的温度均匀性及稳定性;⑤ 优异的开盖后温度稳定性;⑥ 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;⑧ 微处理控制系统可悠久保存运行数据;⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;⑩ 多项人性化设计,操作舒适;? 可锁定罐盖,充分保证样品安全;? 标配一体式折叠台阶和辅助工作台.生物样本库系列为用户提供全自动、安全可靠的深低温液氮储存系统,罐体采用优质不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存。样品可以在液态和气态下存储,微电脑触摸式控制系统提供了更高的便利性和安全性。为了达到最经济的运行,我们的设计可保证较低液氮消耗,较大的样本储存容量。
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  • 产品优势优势一:AXP高质量收获目标细胞,充分满足临床需求AXP系统提供优异的细胞回收率和红细胞去除率在单个核细胞(MNC)回收率、CD34+干细胞回收率和红细胞去除率三个方面,AXP自动分离与其他自动分离和手工分离比较,均表现优异(p 0.0001)。国外研究显示,通过meta-analysis分析研究全球32家具有代表行的公共细胞库和私营细胞库提供的从2006-2015年脐带血样本处理数据(总样本数:3万份),数据显示了处理过程不添加HES的AXP系统、其它自动化分离系统和分工离法处理脐带血的分离结果。优势二:AXP高效率分离MNC和CD34+,满足企业规模化生产的需要优势三:AXP存储检索样本数据,满足全球共享样本数据记录、存储和追溯数据搜索和排序工作站间数据共享远程访问通过防火墙进项数据库保护
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  • 干细胞克隆挑选目前对干细胞研究需要在基因水平了解更多的相关功能,如负责细胞本身更新的能力或细胞分化成所有组织。干细胞克隆由其他类型细胞组成的混合细胞群,既有转录异质性又有时间标记分化的条件性。分析基因表达后干细胞形态可以在单细胞水平研究细胞转录后的表征,从而提可以更好地了解干细胞的分化。 干细胞体外扩增操作经常是费力又费时,在显微镜下完成大规模的遗传分析并分离单个细胞需要数个小时的时间,而且需要在极少量的缓冲液或 培养基中完成。CellCelector可以长时间地自动收集细胞或细胞集落,从而节省用户的时间,抽吸量根据特定的细胞粘附性单独设置。案例分析:从滋养层细胞分选出hESC克隆细胞通常需要将非分化的干细胞与滋养细胞一起培养,多数情况使用成纤维细胞提供生长环境保证干细胞稳定且可视化。然而,干细胞与滋养细胞的分离需要非常精细的技术手段,这只能通过CellCelector来精确地完成。
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  • Maestro Z/ZHT--用于干细胞质控研究 人源多功能干细胞(hPSCs)对体外的环境扰动及其敏感,存活率及单细胞克隆效率较低。这一问题严重制约了对hPSC的广泛研究和使用。如何提高冻存复苏后干细胞的活力及存活率,并进行质控呢?Maestro Z细胞生理监测平台给我们提供了帮助。 2021年5月初,NIH的陈宁博士等在Nature Methods发表的文章报道了一个小分子鸡尾酒配方CEPT,该配方能够显著的提升hPSCs在冻存复苏(Cryopreservation)和单细胞克隆(Single-Cell Clone)过程中的存活率。在这里,作者选择了来自Axion BioSystems的高通量细胞活力检测系统Maestro Z(图1a)来比较细胞贴壁能力的差异。图1 a)Axion CytoView-Z 96孔阻抗板及高通量细胞活力检测系统Maestro Z/ZHT展示b)基于长时间阻抗记录评估CEPT等药物对于细胞贴壁活力的不同影响。 在这里,作者选择了来自Axion BioSystems的高通量细胞活力检测系统Maestro Z(图1a)来比较细胞贴壁能力的差异。图1b结果显示,相同数量的hPSC增殖进入平台期后,CEPT 处理组具有最高的阻抗值。也就是说其平台期的细胞数量相对Y-27632 组和Chroman 1 组来说要多60%和30%左右。◆ ◆ ◆ ◆实时真阻抗细胞动态检测仪◆ ◆ ◆ ◆PART I 什么是真阻抗细胞检测 阻抗指贴附细胞对检测电流所起的阻碍作用。Maestro Z的真阻抗技术采用不同频率的交流电来检测细胞的阻抗变化。该技术不但可以检测因细胞数量变化导致的阻抗变化,还能实时检测因细胞形态、通透性变化而导致的细微阻抗变化。PART II Maestro Z的特点一体化设计 该仪器无需额外占用培养箱空间。专门设计的样本仓可以屏蔽外界电磁和机械噪音,避免培养箱开关门等额外操作导致检测结果偏差。真阻抗检测技术 该平台延续了Axion BioSystems公司成熟的高信噪比电生理检测技术,采用不同频率交流电,可用来检测细胞细微阻抗变化。友好易用的软件 操作软件提供实时数据记录,自动数据分析,自动数据报告生成。除此之外,还提供自动扣除本底,Nomalization等高阶数据分析,免除繁琐的手工计算。软件还符合FDA 21 CFR Part 11条款,兼容企业在GXP方面合规要求。数据安全性 自带数据储存,无惧电脑宕机,确保重要数据安全。PART III 应用方向简介 样本类型:悬浮细胞,贴壁细胞,3D培养细胞,类器官等 实时记录细胞增殖、凋亡过程,建立专属功能档案细胞毒性动态研究癌细胞浸润、迁移能力,划痕实验癌症免疫疗法,肿瘤免疫学,细胞治疗病毒学研究跨内皮/上皮细胞电阻(TEER)研究G蛋白偶联受体(GPCR),信号通路研究细胞愈合能力测试想要了解更详细特点,快来联系我们吧! Axion BioSystems ImagineExploreDiscover
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  • 产品特点 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04不含动物源成分(AOF):不含动物源成分可保证最小病毒感染几率,最小批间差异。周末免换液:周末免换液的灵活传代日程,顶级的使用性价比。支持单细胞培养、3D培养:使用单细胞传代的高细胞增值率。一瓶包装:通过简化包装程序实现更安全的灭菌包装。(Basic 04) 技术建议:单细胞传代步骤(以6孔板为例) 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04吸取培养基,用2ml PBS冲洗一次在每个孔中加如500ul Accutase细胞消化液, 在37℃温度下培养10 分钟使用移液枪将细胞完全混匀分离并转移到一个装有500ul,10uM Y-27632培养基的15毫升的试管中。进行细胞计数,然后将试管进行离心。 在含10uM Y-27632的1.5 ml培养基中,每孔加入10-20ul重悬细胞经过24小时培养后,换新的培养基(不需Y-27632)进行培养基置换 从原有培养基转移细胞到StemFit培养基的建议 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04细胞传代三天前转移到StemFit培养基高细胞密度下进行细胞接种 应用实例 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04搭配Maxitrome iMatrix 系列- 层粘连蛋白使用 特点 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04 基膜组成成分至少有12种亚型由α、β、γ链组成的异三聚体与细胞表面受体,整联蛋白起相互作用促进细胞存活,调节细胞行为(细胞迁移和细胞极化), 左右细胞命运(细胞分化) 活体细胞培养+Laminins层粘连蛋白的组合应用 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04层粘连蛋白的生物功能依赖于α链层粘连蛋白亚型在细胞分化过程中呈现多样化只要能正确选择层粘连蛋白的亚型种类,诱导多能细胞(iPS Cell)就能高效分化出目标细胞种类。 型号选择 全新一代干细胞培养基StemFit Basic 04
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  • MesenPlifyTM xSF 是一种完全无异源成分、无血清的人类间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基,已针对MSC的扩增培养进行优化,并提供更好的一致性和细胞扩增效率,所培养的MSC高水平地表达符合ISCT标准的表面标志物,并保留了对软骨细胞、成骨细胞和脂肪细胞的多系分化能力。产品优势:产品规格型号:产品特点:卓越的扩增性能符合ISCT标准的表面标志物分化能力核型分析
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  • Naturethink细胞流体剪切力系统_北京_上海别名:剪切应力装置、流体切应力装置、流体力学细胞培养系统产品型号:NK110-STD 产品介绍:血流环境下形成的对于细胞的流体剪切力作用在人体内几乎无处不在,这种作用力影响着细胞的生长,粘附,分化,衰老及死亡的各个环节,进而改变细胞内基因的表达,同时改变着细胞周边的微环境,形成了作用与反作用的效果,在没有力学作用环境下的细胞却难以表达出来这样的效果。细胞流体剪切力系统用以实现模拟生理状态及非生理状态下血流流体剪切力对于细胞、组织的刺激作用,可实现细胞流体环境下的细胞粘附实验、内皮细胞培养实验(内皮细胞培养实验、内皮细胞和平滑肌细胞混合培养、干细胞内皮化实验)、骨细胞生成实验(剪切力刺激骨髓间充质干细胞诱导分化实验)、剪切力刺激骨髓间充质干细胞诱导分化实验、基因诱导实验、药物作用实验(血流状态下药物药效作用实验)、胶质细胞血流力学刺激实验、间质流刺激肿瘤细胞实验、血流刺激循环肿瘤细胞侵袭实验等。在不同值的流体剪切力下可以进行不同的实验。此外足够的细胞培养量,也满足了提取蛋白的需求。细胞流体剪切力系统在科研前期的使用过程中尽量降低了摸索和测试的成本,并以极低的耗材成本来实现相关的流体剪切力实验,同时系统可拆卸,可灭菌,经久耐用。用户也可以通过想象力和创新赋予实验更多可能,如: 牙周膜成纤维细胞流体剪切应力刺激培养、动脉静脉流体剪切力刺激培养、内皮细胞流体剪切力刺激培养、动脉粥样硬化流体剪切力细胞培养、骨肉瘤细胞流体力学细胞培养 、主动脉血流刺激细胞培养等。适用于心脑血管、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、器官移植等多个领域。 参数说明:培养面积:满足提取蛋白—64cm² ;流体剪切力刺激范围:0-50dyne/cm² ;流体剪切力模式:稳定流、脉冲流、振荡流;预置不同流体剪切力刺激在同次实验中顺序进行。 产品优势:应用范围广,适合细胞的长时间细胞培养;多种剪切力刺激模式;培养面积与培养液比小;四通道培养:每个通道可进行不同的细胞培养 用户自定义时间、流体剪切力和方向等 加载生理性/非生理性血流剪切应力;长时间使用,更接近生理状态。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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  • 全自动半导体式细胞计数仪--- SOL COUNTSol Inc. 是一家具有创新技术的韩国生物科技公司,公司生产半导体无透镜传感器。Sol Inc 开发了一种技术,用于评估和校准生物和医疗设备产品的半导体传感器和传感器模块,该技术基于一种只使用半导体而不使用光学透镜的无透镜光学传感器,在此技术的基本上,推出商业化的全自动细胞计数仪---SOL COUNT。SOL COUNT全自动细胞计数仪是一种可以同时对多种细胞类型进行自动计数的新技术。SOL COUNT全自动细胞计数仪采用无透镜LED光学和CMOS传感技术,快速准确地测量细胞总数、活细胞和死细胞数量,并且实施快速存储和传输数据。此外,还可以同时测量两种不同的细胞。 1. 原理:采用半导体成像技术,结合分析软件,对细胞图像进行自动计数。 无需传统的镜头和光路,方便耐用。2. 检测时间:每次测量时间小于10秒。3. 检测通量:4通道计数板,一次可同时检测2个不同的样品。4. 成像面积:10 平方毫米。5. 一体化设计:内置计算机,6.95英寸高清触摸屏操作。6. 内置充电电池:可用于外出作业,无需固定电源。7. 体积和重量: 18 cm×12 cm×7.8 cm; 1.8 kg;非常小巧轻便。 ※ 什么是细胞计数?细胞计数法不仅可以测定活细胞的数量,还可以通过台盼蓝染色测定死细胞的数量,并计算活细胞与死细胞的比例,即细胞的存活率。通过计算细胞存活率,可以鉴定用于实验的细胞是否得到了很好的培养,从而优化培养条件提高细胞的存活率。&bull 用于研究和医疗的细胞计数:干细胞、组织、培养细胞、血细胞等;&bull 细胞计数目的:维持细胞质量和生长,保持研究和培养过程的一致性; SOL COUNT全自动细胞计数仪的应用领域1) 细胞疗法:细胞疗法是将活细胞注射、移植或植入病人体内以达到药物效果的一种疗法 (软骨细胞治疗,皮肤细胞治疗,异基因细胞治疗(烧伤),干细胞,间充质干细胞,ALS治疗…); 2) 培养细胞的监测与维护:通过持续培养维持细胞生长,稳定细胞供应; ① 将细胞用作细胞疗法,则有可能确保治疗剂的用量; ② 疫苗研发中,监测病毒感染细胞的状态和生长来验证疫苗的有效性; ③ 细胞毒性试验是替代动物试验,因为动物保护法禁止的毒性试验; ④ 在生物类似物部位进行细胞大规模培养时,检查细胞是否状态良好;3) 活力(活细胞数和死细胞数);4) 新药研发(新冠肺炎疫苗、抗癌药物、慢性病等); SOL COUNT全自动细胞计数仪的耗材---计数板:一次性四通道计数板易于使用&bull 精度高&bull 减少细胞计数时间 SOL COUNT全自动细胞计数仪的四步检测流程: SOL COUNT全自动细胞计数仪的测量面积: SOL COUNT全自动细胞计数仪的存活率: SOL COUNT全自动细胞计数仪的图像计算: SOL COUNT全自动细胞计数仪的重复性:1. 血细胞计数器是一种手工计数法,其计数的K562细胞总数与SOL计数具有良好的相关性;2. 台盼蓝染色下,SOL COUNT通过活细胞和死细胞测定细胞活力;3. SOL COUNT对10个低、中、高浓度的K562细胞进行计数,通过SD和CV验证其重复性; SOL COUNT全自动细胞计数仪的准确性: SOL COUNT全自动细胞计数仪的兼容细胞类型:干细胞、免疫细胞、体细胞等等; SOL COUNT全自动细胞计数仪的云服务器---SOLOUD 1. 数据管理便捷性;2. 简单的数据处理;3. 简便分析新细胞和集群细胞;4. 可访问性;5. 快速的决定;6. 不需要物理空间;7. AWS云; SOL COUNT全自动细胞计数仪的主要特点: SOL COUNT全自动细胞计数仪的优点:
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  • 人体仿真系统——一种用于新一代体外模型的完整仿真人体器官芯片的解决方案洞察生物学的新平台我们已经迎来了药物发现和开发的新时代,这是一个被更具预测性的人类生物学模型所驱动的时代。以往的药物研发依赖于传统模型,但传统模型无法准确再现人体生物学或对治疗的反应。因此,只有10%的项目药物能顺利获批。幸运的是,我们现在有了更好的方法。通过使用人体仿真系统,您在实验室中就可以模拟人类疾病和其对候选药物的反应。该系统使用先进的仿真人体器官芯片技术。较动物、微球等传统模型而言,该系统能更忠实地模拟真实的人体生物学状态。因此,您可以更深入地理解人类疾病,并在药物研发过程的早期更准确地理解候选药物的影响。一个系统,无限应用与传统模型相比,仿真人体器官芯片技术再现了人体内的微环境,更真实地模拟人体反应。与其他方案不同的是,人体仿真系统为使用器官芯片再现人体物学提供了一个开放的平台。因此,您能够为任何研究的任何感兴趣的器官应用建模。应用包括:排泄毒性:更准确地预测候选药物的排泄毒性特征。炎症:癌症探索炎症和免疫应答的复杂机制。微生物组:深入了解人类宿主-微生物组的相互作用。传染性疾病:研究感染性疾病,并评价治疗有效性。癌症:对复杂的肿瘤微环境建模,评价免疫治疗的安全性和有效性。神经科学:促进神经退行性疾病的药物发现和开发。所支持的器官芯片包括:肺气道芯片:原代共培养模型,以细胞分化和功能性纤毛增加为特征,再现气道生理学的关键特征肺泡芯片:肺泡-毛细血管界面的原代共培养模型,具有气液相界面,可循环拉伸以模拟呼吸脑芯片:全面的神经血管单位体外模型,具有动态和可调的微环境中的 5 种细胞类型结肠芯片:将原代类器官和结肠内皮细胞与机械力结合以模拟体内生理学的模型十二指肠芯片:原代类器官和十二指肠内皮细胞在机械力下共培养,以解决细胞系的局限性问题肝芯片:四种人类细胞类型在动态微环境中共培养,以支持体内类似的基因表达、功能和生理学近端肾小管芯片:在流动中共培养原代人肾细胞以改善细胞功能和对候选药物的反应设计您自己的芯片:采用人体仿真系统的开放平台方法,您能够通过我们的基础研究套装和您自己的细胞来源为任何器官创建芯片仿真人体器官芯片技术的预测能力您可以通过采用器官芯片更准确地预测全身器官对候选药物的反应。无论您使用我们的器官特异性工具包中发现的合格细胞还是您自己的细胞来源,每个器官芯片都可再生模拟人体反应所需的微环境。细胞串扰:使用两种不同的培养通道再生复杂的生物学,同时通过多孔薄膜实现细胞间相互作用。灵活的细胞来源:可使用多种人类细胞来源,包括原代细胞、诱导多能干细胞(iPSC)、类器官和细胞系。生物学复杂性:将相关生物成分整合到每个芯片中,包括组织-组织界面、流体流动、免疫细胞相互作用、微生物和机械力。完整的仿真人体器官芯片解决方案人体仿真系统结合了灵活、开放的仪器、耗材和软件系统。每个组件旨在提高芯片仿真人体器官技术易得性和易用性,使您能够为您的药物发现和开发项目创建稳健和可重现的数据。器官芯片:在我们系统的中心,每个器官芯片都承载器官特异性微环境中的人体活细胞,以改善人类相关性。Pod便携式模块:作为器官芯片和 Zoë -CM2&trade 培养模块的界面,Pod 上装载芯片,承装培养基和排出物,且能与实验室设备兼容。Zoë -CM2&trade 培养模块:Zoë 通过自动化培养芯片(最多 12 个)所需的精确条件,维持器官芯片中细胞的寿命。Orb 中心模块:Orb连接到标准实验室输出,为最多 4 个 Zoë -CM2 提供气体。软件:我们的软件套件帮助您设计器官芯片研究,远程控制和监测您的 Zoë -CM2,并分析您的结果。Zoë 通过自动化培养芯片(最多12个)所需的精确微生理条件维持 Emulate 器官芯片中细胞的寿命。Zoë 为开放平台,可协助研究人员构建多种器官模型,实现多种应用可能,例如疾病建模、靶点验证、候选药物的安全性和有效性评价等。核心功能无缝界面:集成化平台规避了复杂、手动、容易出错的注射泵和管路设置。培养基流动:根据实验需要,独立控制各通道流速或建立气液相界面。 循环拉伸:调整周期性拉伸的频率和应变,以重现呼吸或蠕动的机械力。 气泡减少:使用专有的 Regulatory&trade 循环,避免其他微生理系统中常见的故障点 云端连接和控制:使用 Zoë Manager 网络应用程序,实现无地域限制的实验计划、监测和修改。 可核查的数据日志:通过自动生成的数据日志,轻松对压力和拉伸性能的历史记录进行核查。 远程支持:通过远程诊断、支持和无线硬件更新,节省仪器正常运行的时间。人体仿真系统的组件Zoë -CM2 是人体仿真系统的组件。人体仿真系统是一个完整的仿真人体器官芯片解决方案,包括仪器、耗材和软件应用程序。 人体仿真系统旨在将仿真人体器官芯片技术开放给任何经验水平的研究人员,使其能在多种器官模型和应用中进行更具重现性、生理学相关的研究。
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  • 人体仿真系统——一种用于新一代体外模型的完整仿真人体器官芯片的解决方案洞察生物学的新平台我们已经迎来了药物发现和开发的新时代,这是一个被更具预测性的人类生物学模型所驱动的时代。以往的药物研发依赖于传统模型,但传统模型无法准确再现人体生物学或对治疗的反应。因此,只有10%的项目药物能顺利获批。幸运的是,我们现在有了更好的方法。通过使用人体仿真系统,您在实验室中就可以模拟人类疾病和其对候选药物的反应。该系统使用先进的仿真人体器官芯片技术。较动物、微球等传统模型而言,该系统能更忠实地模拟真实的人体生物学状态。因此,您可以更深入地理解人类疾病,并在药物研发过程的早期更准确地理解候选药物的影响。一个系统,无限应用与传统模型相比,仿真人体器官芯片技术再现了人体内的微环境,更真实地模拟人体反应。与其他方案不同的是,人体仿真系统为使用器官芯片再现人体物学提供了一个开放的平台。因此,您能够为任何研究的任何感兴趣的器官应用建模。应用包括:排泄毒性:更准确地预测候选药物的排泄毒性特征。炎症:癌症探索炎症和免疫应答的复杂机制。微生物组:深入了解人类宿主-微生物组的相互作用。传染性疾病:研究感染性疾病,并评价治疗有效性。癌症:对复杂的肿瘤微环境建模,评价免疫治疗的安全性和有效性。神经科学:促进神经退行性疾病的药物发现和开发。所支持的器官芯片包括:肺气道芯片:原代共培养模型,以细胞分化和功能性纤毛增加为特征,再现气道生理学的关键特征肺泡芯片:肺泡-毛细血管界面的原代共培养模型,具有气液相界面,可循环拉伸以模拟呼吸脑芯片:最全面的神经血管单位体外模型,具有动态和可调的微环境中的 5 种细胞类型结肠芯片:仅有的将原代类器官和结肠内皮细胞与机械力结合以模拟体内生理学的模型十二指肠芯片:原代类器官和十二指肠内皮细胞在机械力下共培养,以解决细胞系的局限性问题肝芯片:四种人类细胞类型在动态微环境中共培养,以支持体内类似的基因表达、功能和生理学近端肾小管芯片:在流动中共培养原代人肾细胞以改善细胞功能和对候选药物的反应设计您自己的芯片:采用人体仿真系统的开放平台方法,您能够通过我们的基础研究套装和您自己的细胞来源为任何器官创建芯片仿真人体器官芯片技术的预测能力您可以通过采用器官芯片更准确地预测全身器官对候选药物的反应。无论您使用我们的器官特异性工具包中发现的合格细胞还是您自己的细胞来源,每个器官芯片都可再生模拟人体反应所需的微环境。细胞串扰:使用两种不同的培养通道再生复杂的生物学,同时通过多孔薄膜实现细胞间相互作用。灵活的细胞来源:可使用多种人类细胞来源,包括原代细胞、诱导多能干细胞(iPSC)、类器官和细胞系。生物学复杂性:将相关生物成分整合到每个芯片中,包括组织-组织界面、流体流动、免疫细胞相互作用、微生物和机械力。独一无二的毒理学预测性在迄今为止最大的器官芯片研究中,研究人员对 780 个肝芯片进行了评价,以评估 27 种已知肝毒性和无毒性药物的盲态组的毒性风险。肝芯片的灵敏度为 87%,特异性为100%,优于动物模型和微球模型。该结果支持肝芯片在临床前毒理学评估工作流程中的应用。同时,已发表的肝微球数据显示,同一药物组的灵敏度为 47%,特异性为100%。一项计算经济学分析表明,基于这种性能,肝芯片可以通过提高研发效率,每年在小分子药物研发中节省 30 亿美元。完整的仿真人体器官芯片解决方案人体仿真系统结合了灵活、开放的仪器、耗材和软件系统。每个组件旨在提高芯片仿真人体器官技术易得性和易用性,使您能够为您的药物发现和开发项目创建稳健和可重现的数据。器官芯片:在我们系统的中心,每个器官芯片都承载器官特异性微环境中的人体活细胞,以改善人类相关性。Pod便携式模块:作为器官芯片和 Zoe-CM2&trade 培养模块的界面,Pod 上装载芯片,承装培养基和排出物,且能与实验室设备兼容。Zoe-CM2&trade 培养模块:Zoe 通过自动化培养芯片(最多 12 个)所需的精确条件,维持器官芯片中细胞的寿命。Orb 中心模块:Orb连接到标准实验室输出,为最多 4 个 Zoe-CM2 提供气体。软件:我们的软件套件帮助您设计器官芯片研究,远程控制和监测您的 Zoe-CM2,并分析您的结果。
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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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  • 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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  • Naturethink人体体外仿生模拟系统;型号:BIOCUL-C100 人体体外仿生模拟系统 根据当前的科研技术文献,科学家利用把组织、器官进行异体移植,使器官在动物体内存活下来;更先进的技术如使用生物支架技术,把一个器官或者组织内的细胞等物质洗净,只留存生物支架,然后在这个支架中种植干细胞的方式,可以重新把例如心脏,肺等器官“复活”。 这样的实现方式需要依靠动物或者现成的生物支架才能实现,当今的生命医学界正试图使用类似猪等心脏实现人工心脏等的再现。 而我们期望另外一种可能性,我们提供了一种人体体外仿生模拟环境,实现在体外对细胞、组织、器官进行培养或延长保存时间。 体外仿生环境与动物体实验环境还有一些其它的优势:1. 动物与人体各自的免疫特性,决定了,在动物体身上培养的组织器官,如果在人体上移植,将面临人体排斥和一系列未知的可能;(新出现的基因编辑手段,可能为这个问题提供新的解决思路。)然而如果实现体外仿生环境状态下的培养,由于使用了人体自身的细胞,将不存在异体移植产生排斥等问题。2. 在用动物做实验的时候,由于动物本身就是一个类似与人体的复杂系统,因此想定量,定性的分析特定问题,而产生不必要的干扰非常困难,对于科研结果就会打上折扣。在药代动力学研究中,也只能根据其排泄,血药浓度等指标进行衡量;而体外仿生环境系统的实现却可以避免这样的问题,即使在多细胞的模拟环境下,也可以定量的了解各个环节中所发生的生化反应及对系统可能造成的影响。3. 在特定环境下的动物实验,那就必须促使被研究的动物体内发生极端的环境,这样的操作难度比较大,比方要让小鼠在静息状态下血流加速,那么问题就来了,如果使用药物,研究环境可能发生没必要的污染,如果使小鼠运动,又无法保证静息,就有可能使系统被小鼠自身的生化反应污染;而体外仿生环境系统就不存在这样的问题,可以简单的调整就可以加速血流,但不用担心生化环境的污染。4. 对于需要研究高血压或者低血压状态的药物作用,体外仿生系统也可以实现轻易的高血压或低血压的环境状态。5. 体外仿生环境系统 还可以用于人工器官的测试分析,来判断人工器官是否能够满足寿命要求等。 当然,体外仿生环境模拟系统的实现和完善是一个过程,其标准也非常的简单,以保存或者培养组织器官为依据,培养或者保存时间越长,其越接近与真实的生态系统。 以下简单介绍下我们推出的一款体外人体仿生模拟产品;在此基础上可增加各种需求功能性实验,具体配置也可根据用户的需要进行调整。 模拟心脏搏动频率:60~150次/min; 模拟血压血压环境:60~160mmHg; 供血量:最大7L/min; 模拟人体主动脉收缩压、舒张压的正常值高低压差(脉动波幅)的调节血压绝对值的调节我们自主研发或者合作研发的产品还有:生物细胞3D打印机,生物支架3D打印机,人体仿生环境模拟系统;生物力学实验刺激系统:细胞流体剪切力,细胞压力,细胞张力;微量智能泵等产品;也可根据需求进行定制或研发各类生物医学各类工程仪器和产品。感谢您的关注
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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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  • 细胞计数一体机 400-860-5168转4449
    明场通道 + 红、绿荧光通道台盼蓝染色,AO/PI双荧光染色细胞浓度和活率细胞大小直方图一体机,触摸屏IQOQ(3W,需另购买)无GMP/GLP模采用世界领先的明场和荧光细胞成像技术,通过强大的计数和分析软件,适用于AO/PI双荧光染料的细胞活力检测分析。 原代细胞、背景复杂的细胞系的精确活力计数,如PBMC,小鼠脾脏细胞,干细胞等。
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  • BLS细胞融合仪 400-860-5168转1674
    BLS产品中国总代理,任何其他公司在中国销售该品牌的任何产品都须经过香港友诚生物科技有限公司许可并授权欧盟生物实验室设备与维护集团(BiologicalLaboratoryEquipment,MaintenanceandServiceLtd.简称:BLS),BLS公司是欧洲一家专业生产电融合设备的厂家,尤其在胚胎干细胞的电融合上面更具有全球独一无二的技术。BLS产品的用户遍布全球,用我们的设备发表的文章每年多达数百篇。在CELL,NATURE以及NUCLEARACID等专业杂志上经常可以见到BLS矫健的身影。其提供的大量文献与PROTOCOL给用户的科研工作带来极大的方便。核移植是将细胞核从供体转入受体的过程。细胞核指导胚胎的发育,导致新生体安全出生。在这个过程中,电融合用于将供体细胞与受体卵细胞融合,并进一步激活细胞分裂,形成胚胎。Meng等人(1997)将核移植技术扩展至灵长类动物模型,克隆出恒河猴。技术的进步使研究人员能够从分裂球进展至更高分化的胚胎细胞以及静止的胚儿细胞,作为核的供应来源。胚胎产生的细胞在体外培养6-13代,然后在转入前使用血清饥饿的方法使细胞静止。如前文所述,Roble、Cibelli以及Stice是第一次在1998年报告使用非老化胚成纤维细胞作为核的供体进行核移植而产生绵羊克隆转基因牛的人。IanWilmut在1996年震惊了整个世界,他从成年乳腺的细胞产生出第一个动物克隆——多利。使用分化的成年细胞进行克隆的能力打开了核移植广泛运用的大门即基因治疗的令人激动的模式。最近的成功事例PPLTherapeutics公司从成年体细胞克隆出猪。对于这些用途可以使用多种细胞融合样品池及微型载玻片。细胞融合仪CF-150B胚胎细胞融合仪和相关电极槽(GSS-250)专为哺乳动物胚胎分裂球电融合而设计,可在电解液或非电解液中运用。一个适当导向的短电脉冲施加在早期胚胎可以溶解细胞膜,从而完成细胞质和细胞核融合。此仪器的主要应用是产生小鼠四倍体胚胎产生和体细胞核转移克隆。标准的双细胞分裂期胚胎能够迅速地融入单个细胞(单细胞分裂期四倍体胚胎)。这种四倍体胚胎可用于与遗传控制小鼠胚胎干细胞(ES)聚合,从而产生完全的ES衍生细胞胎儿(Nagyetal.,1990 NagyandRossant 1993).随着ES细胞遗传控制技术的发展,ES衍生细胞胚胎有了更广阔的应用空间:1  应用于测试新衍生的或遗传控制的胚胎干细胞的发育潜能(Nagy et al., 1993).2  完全ES衍生细胞胎儿为不同功能或遗传研究提供丰富的组织和器官前身资源(Forrester et al. 1991).3 最近,gene-trap战略用于完全衍生ES胚胎聚合,此胚胎由ES四倍体细胞胚胎产生,从而获取基因表达模式的直接信息CF-150B细胞融合仪和专业设计的高精度电极槽一起使用。槽有三种不同的缝间隙,250μm,500μm和1000μm,型号名分别为GSS-250,GSS-500和GSS-1000。在做双细胞期分裂球融合时,任何一种槽均可使用。如果用于克隆目的,我们推荐GSS-250。电极材料是高品质不锈钢的,并将其安置在一种厚玻璃中。所有这些材料具有生物安全性,无毒。CF-150B细胞融合仪和专业设计的电极夹GSH-1一起使用.此“快速夹”设计使得电极牢固夹在组织培养板(或其盖上)。在融合过程中绝对不会有偶然的滑动,并且给电极线提供了永久的良好接触。电极夹可用于三种里任何一种电极GSS-250,GSS-500orGSS-1000。CF-150B细胞融合仪和新型设计的聚合针DN-10一起使用.在组织培养板底部形成一个小凹陷以便小胚胎的聚集,例如胚胎、ES细胞块以及移植早期的鼠胚胎。和附件球一起使用,这些针头更符合人体动力学,在使用中减少手指和手的压力。CF-150B细胞融合仪和聚合针头DN-09一起使用.聚合针DN-09是最初设计的聚合针头,在组织培养板底部形成一个小凹陷以便小胚胎的聚集,例如胚胎、干细胞以及移植早期的鼠胚胎。如果所有参数都选择最佳(完全按照BLS的protocol),融合率将高于90%,胚胎在融合过程中死亡率低于10%,并且24小时内至少80%成功融合的胚胎将成长为健康的四细胞期胚胎。
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  • Naturethink细胞加压培养装置_北京_上海别名:细胞加压(细胞压力培养模型、细胞压力系统装置、细胞加力装置、细胞压力实验系统) 产品型号:NK-P40 产品介绍:当皮肤表面有伤口时,血液就会流出,其原因在于人体内压力大于大气压力,正因为如此,我们知道,人体内的细胞无时无刻都承受着压力的作用,而当细胞离开人体后,原有的压力随之消失,一同消失的还包括细胞中对于压力敏感的因素,从而影响了细胞中某些蛋白的表达。由于位置的不同,人体内压力对于细胞产生的作用力大小也不同,反应出来的特性也不一样。比如血压的高低、跑步时形成的冲力等等。该仪器是用于模拟人体体内压力环境下对细胞组织的培养,通过改变压力,形成对细胞的刺激,从而产生压力围绕的环境,以此来研究细胞在压力状态下的反应。这款产品主要施加的压力范围为0-40kpa,主要加载静态压力。Naturethink细胞加压培养装置用以实现模拟不同压力下的厌氧实验、富氧实验;药物实验(药物效果实验、药物筛查实验、药物代谢实验);基础实验(细胞、类器官、微组织培养在不同压力下的分泌及状态的改变)。Naturethink细胞加压培养装置广泛适用于心脑血管、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、器官移植等多个领域。 参数说明:培养时间:自行设定;培养模式:静态压力培养;压力:0-40kpa/0-300mmHg;默认培养室空间:标准多孔板;重复使用:培养室可高温高压灭菌重复使用;过压保护:超过最大使用压力时系统有泄压功能;培养液在长时间培养后可进行换气,最短换气时间1分钟;计算机系统及软件:windows系统PC系统,专用压力细胞培养仪器;数据采集:可采集当前压力值并进行显示,监测范围0-40kpa/0-300mmHg。 产品优势:培养液在长时间培养后可进行换气;与液体接触的,除传感器外都可高温高压灭菌消毒,也可酒精浸泡消毒灭菌。为各种细胞、组织、三维培养物提供静态压力加载。配置计算机系统,用于精确控制压力参数。(大小、持续时间等) 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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  • Naturethink细胞拉伸装置 _北京_上海别名:细胞拉伸仪(细胞机械拉伸、细胞牵张力装置、细胞牵张应变加载系统、牵张力细胞实验培养系统、细胞拉力装置) 产品型号:NK-T25 产品介绍:牵张变形作为人体内一种在机械力作用下形成的细胞应变变形的主要形式,当人体组织受到挤压或者自身肌肉纤维发生收缩舒张等变化时,就会对周围组织和细胞产生拉伸拉扯的作用,细胞受到牵张力的作用,组织和细胞直接的变化是发生应变。 对于没有牵张力状态的环境与有机械牵张力参与的环境下的细胞状态是有区别的,这种细胞在特定应激状态下的反应,对于细胞自身会有不同的作用效果,比如在an mo和推拿过程中,受损部分的恢复会加快,但是当过度时,又会产生抑制,甚至损伤。 Naturethink细胞拉伸装置主要实现模拟细胞在人体内受到的生理牵张环境刺激下的细胞培养,也可以用于模拟非生理状态下受到的牵张刺激,用来研究不同应变状态下的细胞应激反应。牵张应变在人体内目前主要有如心肌、肌肉纤维、血管舒张收缩等自主动作对自身及周围细胞形成影响或者由外部作用如an mo,推拿等外力施加而产生对细胞的影响。 Naturethink细胞拉伸装置用以实现多项应用实验,如模拟血管舒张收缩实验;周期性拉伸骨细胞实验;模拟肺的呼吸、皮肤扩张、中医an mo推拿等,被广泛应用于以下领域: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:同轴方向拉伸;四个拉伸槽,柔性细胞培养室,受力均匀;重复实验工程数据误差小于2%;细胞培养面积1200*4 平方毫米;牵张力应变范围0-25%(可定制);最大作用频率:60次每分钟(可定制);加载波形种类丰富,可根据需求设定;牵张力作用方式:静态拉伸、匀速周期拉伸、自定义拉伸模式。单方向拉伸形成相对方向上的应变;实现任意细胞拉伸应变实验;具有多样化的自动拉伸程序;可扩展压力刺激,三维细胞培养功能;拉伸应变重复性高,不因拉伸载体的改变而发生改变。 产品优势:应用范围广,适合细胞的长时间细胞培养;多种剪切力刺激模式;培养面积与培养液比小;四通道培养:每个通道可进行不同的细胞培养 用户自定义时间、流体剪切力和方向等 加载生理性/非生理性血流剪切应力;长时间使用,更接近生理状态。 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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  • 近些年,生物技术快速发展,干细胞再生医学在医美行业得到应用,干细胞能表达、合成,分泌多种生长因子及其受体(包括表皮生长因子、转化生长因子等在内的多种生长因子, 脑源性神经营养因子、胰岛素样生长因子、生长激素和肝细胞生长因子等),细胞因子(包括生白介素、肿瘤坏死因子和趋化因子等),调节肽(包括括钠尿肽、降钙素基因相关肽、局部肾素- 血管紧张素系统、内皮素和肾上腺髓质素等)及气体信号分子等多种生物活性因子。不同来源的成体干细胞所产生的生物活性因子谱相似,这些生物活性因子执行调节代谢、免疫、细胞分化、增殖、迁移、营养、存活、抗纤维化、抗凋亡和激活内源调节物质等功能。随着健康意识的提高,人们越来越关注如何“抗衰”的话题,因为衰老不仅带来容貌的改变和对心理的影响,还将影响人体器官和组织的功能。造成衰老的原因有多方面因素,包括熬夜、睡眠不足、心情抑郁、营养缺乏等等。衰老机体中几乎普遍存在的是组织结构的改变,不仅在微观和宏观层面均有明显表现,而且伴随着组织功能的损伤和对损伤的反应缺失。细胞是生物体结构和功能的基本单位,衰老细胞是机体器官衰老、整体衰老的结构基础,因此衰老细胞的再生成为抗衰老研究的主要方向。Beauty Cell智能细胞处理工作站由韩国恩博N-BIOTEK公司开发生产,其在医美行业工艺研发阶段被众多知名机构所采纳。采用Beauty Cell细胞处理工作站时,具有以下优势:1. 安全洁净:针对0.3μm颗粒可以实现99.99%的过滤效果,可直接提供Class 100(ISO5相当于A级)洁净度的操作环境,细胞处理更加安全,所有的内部气流皆流经高效过滤器。2. 层流设计类似于高级别生物安全柜,30%外排,70%风内部循环。3. 免维护导向控制电机,保持操作面端“风墙”,防止外界气流进入操作区域,有效降低样本污染风险。4. 紫外灯照射灭菌,荧光灯照明操作。5. 储物柜位于操作台下方,方便工具快速存取。6. 不锈钢台面方便清洁,减少腐蚀风险。7. 集成压力表显示,可用来识别高效过滤更换时间。8. 脚踏板开关可直接控制设备和内置离心机的开关9. 内置离心机,可通过离心力作用进行细胞样本、血液样本的分离工艺。10. 采用优质的变频电机驱动,功能强大,离心稳定。11. 设备外表面采用聚四氟乙烯涂层室,易于清洁和耐化学腐蚀。12. 微处理计算机调控,不平衡检测。13. 可集成振荡器,用于酶或试剂混合和加热样品。14. 采用BLDC磁感应电机稳定震荡,性能稳定,使用寿命长。15. 配有15和50mL支架平台,易于更换结构。技术参数:
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  • Azenta biocision 用于 6 x 10ml 可注射细胞治疗安瓿的细胞冷冻容器(以前称为 CoolCell ® SV10)(货号:BCS-262/BCS-262CS)用于控制速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃ 冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。绝缘外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致地散热。用于 6 x 10ml 可注射细胞治疗安瓿的无酒精细胞冷冻容器可确保在 -80℃冰箱中以 -1℃/分钟的受控速率冷冻细胞无需酒精或液体通过冷冻期持续散热牢不可破,冷冻后可轻松安全地打开简单快速的样品瓶识别和移除用于干细胞、原代细胞和细胞系概述 用于控制速率无酒精细胞冷冻的细胞冷冻容器在置于 -80℃冰箱中时可提供高度可重复的 -1℃/分钟冷冻速率,无需酒精或液体。正在申请专利的细胞冷冻容器技术利用导热合金芯和高度绝缘的外层材料来控制散热速率,以提供可重复的细胞冷冻保存。绝缘外壳和导热固态芯确保在整个冷冻期间向所有小瓶一致地散热。 细胞冷冻容器可以替代基于异丙醇的冷冻容器,例如 ThermoFisher Scientific 和其他公司的 Mr. Frosty,后者每年可消耗高达 12 升的 IPA,并且每单位每年的维护成本高达数百美元。主要特征安全样本保存冷冻率没有变化,所有小瓶都有统一的冷冻率径向对称设计确保样品瓶一致性由于小瓶顶部外露以及底部和盖子之间的斜面连接,可快速取出冷冻小瓶使用方便和安全牢不可破符合人体工程学的盖子在冷冻时很容易脱落从 -80°C 冰箱中取出时摸起来不冷快速重复使用时间:容器可在 5 分钟后再次使用有竞争力和成本节约的选择这些装置提供的结果可与昂贵的可编程冷冻机相媲美无需液体(如酒精)或预冷,每年可节省 12 升/单位 IPA由于消除了有害溶剂或酒精的购买和处置,没有持续成本广泛的电池兼容性原代细胞,包括白细胞、人类心脏、肌肉、小鼠细胞系,包括 CHO、LnCap、HTB77、A549、HeLa干细胞,包括人类和小鼠胚胎、乳腺癌和结肠癌、前脂肪细胞、祖细胞、人内皮细胞、胶质母细胞瘤
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  • BLS细胞融合仪CF-150C 400-860-5168转1674
    欧盟生物实验室设备与维护集团(Biologica lLaboratory Equipment, Maintenance and Service Ltd.简称:BLS), BLS公司是欧洲一家专业生产电融合设备的厂家,尤其在胚胎干细胞的电融合上面更具有全球独一 无二的技术。BLS产品的用户遍布全球,用我们的设备发表的文章每年多达数百篇。在CELL,NATURE以及NUCLEARACID等专业杂志上经常可以见到BLS矫健的身影。其提供的大量文献与PROTOCOL给用户的科研工作带来极大的方便。CF-150C胚胎细胞融合仪和相关电极槽(GSS-250)专为哺乳动物胚胎分裂球电融合而设计,可在电解液或非电解液中运用。一个适当导向的短电脉冲施加在早期胚胎可以溶解细胞膜,从而完成细胞质和细胞核融合。此仪器的主要应用是产生小鼠四倍体胚胎产生和体细胞核转移克隆。标准的双细胞分裂期胚胎能够迅速地融入单个细胞(单细胞分裂期四倍体胚胎)。这种四倍体胚胎可用于与遗传控制小鼠胚胎干细胞(ES)聚合,从而产生完全的ES衍生细胞胎儿(Nagyetal.,1990 NagyandRossant 1993)。随着ES细胞遗传控制技术的发展,ES衍生细胞胚胎有了更广阔的应用空间:1、应用于测试新衍生的或遗传控制的胚胎干细胞的发育潜能(Nagy et al., 1993).2、完全ES衍生细胞胎儿为不同功能或遗传研究提供丰富的组织和器官前身资源(Forrester et al. 1991).3、近期,gene-trap战略用于完全衍生ES胚胎聚合,此胚胎由ES四倍体细胞胚胎产生,从而获取基因表达模式的直接信息。CF-150C细胞融合仪和专业设计的高精度电极槽一起使用。槽有三种不同的缝间隙,250μm,500μm和1000μm,型号名分别为GSS-250,GSS-500和GSS-1000。在做双细胞期分裂球融合时,任何一种槽均可使用。如果用于克隆目的,我们推荐GSS-250。电极材料是高品质不锈钢的,并将其安置在一种厚玻璃中。所有这些材料具有生物安 全性,无毒。CF-150C细胞融合仪和专业设计的电极夹GSH-1一起使用.此“快速夹”设计使得电极牢固夹在组织培养板(或其盖上)。在融合过程中优良不会有偶然的滑动,并且给电极线提供了永 久的良好接触。电极夹可用于三种里任何一种电极GSS-250,GSS-500orGSS-1000。CF-150C细胞融合仪和新型设计的聚合针DN-10一起使用.在组织培养板底部形成一个小凹陷以便小胚胎的聚集,例如胚胎、ES细胞块以及移植早期的鼠胚胎。和附件球一起使用,这些针头更符合人体动力学,在使用中减少手指和手的压力。CF-150C细胞融合仪和聚合针头DN-09一起使用.聚合针DN-09是开始设计的聚合针头,在组织培养板底部形成一个小凹陷以便小胚胎的聚集,例如胚胎、干细胞以及移植早期的鼠胚胎。如果所有参数都选择适当(完全按照BLS的protocol),融合率将高于90%,胚胎在融合过程中死亡率低于10%,并且24小时内至少80%成功融合的胚胎将成长为健康的四细胞期胚胎。产品型号CF-150/C整体尺寸200×130×45mm总尺重量380g方波脉冲电压12-185V脉冲时间10-200微秒电解液或非电解液脉冲电压10-150V脉冲间距200微秒数量1-10HF振荡器频率1MHz+/-100Hz振幅控制粗略0-30Veff精细0-3Veff振动保护Class I earthing功率比15VA
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  • 人体器官模拟系统 400-860-5168转2623
    TissUse集成式先进细胞培养解决方案利用器官模拟的芯片将原代细胞、干细胞和类器官培养提升到新的水平。TissUse和实时控制多器官的细胞培养和实验模拟体内生理条件,生理相关性一直是体外实验中使用原代细胞和干细胞的关键驱动因素。TissUse可以快速、轻松地创建三维活性组织并自动控制微流体,为信息丰富的分析提供长期收益率细胞的培养基础。选择正确的细胞是实验成功的关键。维持细胞表型是研究复杂生物过程的关键,器官内或器官间相互作用,自分泌/旁分泌因子,以及对病原体和外来生物的反应TissUse兼容范围广泛,包括主要细胞,干细胞和细胞。为您提供灵活性的独特的研究需求。无论你想现有潜在的培养或进行复杂的多器官的研究,在TissUse套件的硬件,消耗品和分析软件上,使得使用芯片的器官模拟变得很简单为什么选择TissUse?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 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,减少非特定绑定干扰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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  • 细胞机械刺激培养系统(细胞拉伸仪)细胞牵张是细胞动态培养方法之一,旨在人体内部的动态环境并对体外培养的细胞施加应力刺激。通过自定义程序的机械应力刺激后,可以观察到在常规静态细胞培养中无法获得的细胞变化及反馈。 celltank03细胞应力加载系统CellTank是杭州表面力科技有限公司生产的应用于该领域的科研仪器,公司在产品生产和研发方面拥有完全自主知识产权。celltank细胞牵张培养系统celltank03细胞应力加载系统产品简介celltank03细胞应力加载系统研究表明,不同种类的外界应力刺激对不同种类的细胞以及细胞内表达均产生显著影响。CellTank可在培养细胞的同时,模拟细胞在身体内所受的张应力,给细胞带来外界刺激。模拟中的拉伸应力,几乎可以应用于所有学科中研究的细胞,特别是体内受到周期性拉伸刺激的细胞。了解细胞力学刺激后发生的改变。用于细胞组织再生,疾病原理的解析等研究领域。如您对此感兴趣,请联系:(微信同号)产品参数说明1. 机器规格 1.1 重量:3kg 1.2 尺寸:350*330*110mm 1.2 供电:输入 AC 100-220V/50-60Hz;输出 DC 15V 3A(max) 2. 拉伸加载 2.1 伸长范围:0~30% 2.2 加载速度:≤30mm/s 2.3 拉伸频率:≤2Hz 3. 运行控制 3.1 波形:正弦波、方波、三角波及其组合celltank细胞牵张培养系统产品配件柔性拉伸培养腔轴向受力均匀,可在长时间连续机械牵拉中表现出良好的再现性。材质:PDMS,高生物相容性; 耐热:180℃; 耐湿:完全; 耐用:20%拉伸比例下约900000次循环; 高透明度,便于进行细胞固定、荧光成像等操作。可选择的多规格固定托架,同时满足对多个细胞培养腔进行加载:4组,底面积32*32mm;8组,底面积20*20mm。产品应用范围例如膀胱细胞、骨细胞、成纤维细胞、角质形成细胞、小球细胞、韧带细胞、肝细胞、肺泡细胞、神经元细胞、星形胶质细胞、骨骼肌细胞、平滑肌细胞、干/祖细胞、肌腱细胞等研究。国产flexcell产品CellTank在提品质道路上永无止境,使广大客户收获的使用体验。一体式设计,操作不连接电脑; 触控屏幕,可直接对幅值、频率、间隔时间等参数进行修改; 优化设计,培养箱环境中(37°C,相对湿度≥90%)也能防潮散热,长时间工作。产品使用流程用细胞外基质对拉伸腔进行预处理,接种细胞; 待细胞粘附在基底上,开始培养过程; 细胞增殖后,选择牵张模式并开始刺激; 进行细胞观察; 根据实验目标收获/处理细胞,分析凋亡率、表达情况等。
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  • Chemometec细胞计数仪 ——NucleoCounter NC-200、NC-250、NC-3000细胞计数仪 丹麦ChemoMetec公司成立于1997年,是跨国上市企业,具有24年的细胞计数剖析技术专业开发经历,其应用荧光显微镜和先进的图像剖析专利技术,研发了一系列高质量、高性价比的图像细胞剖析产品,包括细胞快速自动计数仪NucleoCounter NC-200、高通量细胞计数仪NucleoCounter NC-250、以及具备流式功用特性的高级剖析仪NucleoCounter NC-3000,产品畅销全球100多个国度。 Chemometec努力于简化剖析过程,加强客户的研讨、消费以及质量控制的施行。如今NucleoCounter NC-200和NucleoCounter NC-3000为世界众多知名生命科学公司和研讨机构所运用,包括专注GMP的研讨机构、独立科研实验室、以及大型生物制药公司。 Chemometec NucleoCounter细胞计数仪,一步完成细胞计数和生机剖析! Chemometec的NucleoCounter系列细胞计数仪,采用专利Via1-Cassette一次性细胞计数板,无需预处置细胞样品,运用时,将Via1-Cassett浸入细胞样品中,按下活塞上样,细胞自动吸入Via1-Cassette管道回路中,并同时被回路内预包埋的吖啶橙和DAPI两种荧光染料充沛染色,将Via1-Cassette插入细胞计数仪卡槽,点击“Run”,细胞计数仪将自动选择和切换光源,激起染色的细胞样品,其中吖啶橙可将一切细胞染为绿色,DAPI只能对死细胞停止蓝染,经过精密的荧光图像剖析,自动获取荧光强度和大小,50秒完成活细胞、死细胞、细胞团、低活性细胞等数据计算。 Chemometec细胞计数仪只检测细胞核而非完好细胞,防止了对不含DNA信息微粒的剖析,可以精准的检测到样本中的每一个细胞,包括细胞汇集体和细胞碎片,进一步进步了计数结果的牢靠性。Via1-Cassette细胞计数板经过校准的容积,确保细胞数量和活性检测准确。 Chemometec NucleoCounter细胞计数仪,将上样、染色、计数三个步骤合而为一,无需手工操作,简单高效地提升了计数结果的准确性。 准确牢靠——NucleoCounter细胞计数仪运用定焦镜头获取图片,计数时不依赖手动或自动对焦,分离Via1-Cassette细胞计数板,从源头上防止了传统手动计数时的计数板、上样流程、样本体积、显微镜对焦等多个变量,大大降低了人为误差,进步了细胞计数的整体准确性和牢靠性。 反复性高——出厂前,一切产品都运用相同规范停止校准,令每次丈量的细胞体积都能坚持高度分歧,确保了剖析结果的准确性。 应用普遍——适用于各类哺乳动物细胞,包括原代细胞、低活性细胞、全血细胞、脂肪源间充质干细胞、微载体、细胞/磁珠混合、已分化的胚胎干细胞、3D培育的细胞、上皮细胞等。 强大剖析——内置针对各种细胞或条件的优化剖析计划,如成团细胞、全血、微载体培育细胞等,一步剖析总细胞浓度、活率、细胞直径、细胞团占比等。 直观展现——直观展现计数结果,采用NucleoView软件自动生成细致的PDF报告,可对细胞计数及活性结果停止监测和批准。报告还提供细胞大小和汇集体数据,以及显现样本偏向的图表。 契合GMP——NucleoView软件契合FDA 21 CFR Part 11,完成电子记载保管、电子签名、具有坚持无纸质记载系统的管理权。数据可本地、网络保管,适用于GMP消费平台。 操作平安——染料内置于Via1-Cassette细胞计数板中,人体无需接触有毒染料,实验操作更为平安。 无需维护——开机即用,NucleoView软件自带3Q考证操作程序,可停止装置确认(IQ)、运转确认(OQ)和性能确认(PQ)。NucleoCounter计数仪准绳上不需求停止校准和维护,不存在隐构成本。NucleoView软件免费更新,无限期受权运用。 Chemometec NucleoCounter细胞计数仪型号 一、NucleoCounter NC-200细胞计数仪——50秒快速计数 双荧光快速检测,50秒内快速完成细胞数量、活率剖析,可完成成团细胞、全血(全血样本中的白细胞)、微载体培育细胞的剖析。取样体积60 µ l至Via1-Cassette细胞计数板测量体积1.4 µ l分析用时50秒(一步分析法)最适检测范围5 x 10^4 至5 x 10^6 个细胞/ml仪器尺寸38 x 26 x 22 cm (长 x 宽 x 高), 重量3kg 软件NucleoView NC-200 二、NucleoCounter NC-250细胞计数仪——高通量剖析8个样品细胞周期、细胞生机 NucleoCounter NC-250细胞计数仪运用NC-Slide A2和NC-Slide A8多通道耗材,可停止高通量快速检测。 ①3分钟测定8个样本的总细胞数、活性、细胞直径和细胞团占比。 ②经过测定细胞内复原性硫醇含量,停止高精度的细胞周期剖析。无需固定或运用RNase处置,两步法4分钟内取得8个高精度细胞周期谱,或完成8次细胞凋亡测定。 NucleoCounter NC-250普遍应用于疫苗消费、微载体、干细胞、癌细胞、CEF细胞、PBMC、以及细胞毒理学研讨中。上样体积 A2计数板为30μl,A8计数板为10μl测量体积A2计数板为11.2μl,A8计数板为2.4μl分析时间一个A8计数板:3min/8个样本,一个A2计数板:2min/2个样本适用细胞浓度5 x 10^3至1 x 10^7个细胞/ml细胞浓度最适范围5 x 10^4至5 x 10^6个细胞/ml仪器尺寸19 x 29 x 32 cm (宽度 x 高度 x 长度),重量9kg配套软件NucleoView NC-250 三、NucleoCounter NC-3000细胞计数仪——高级剖析,兼具流式细胞仪功用 NucleoCounter NC-3000高级细胞计数仪是具有全光谱(从紫外线到远红外线)的荧光剖析系统,可快速剖析细胞数量和活性,兼具流式细胞仪的细胞周期剖析功用,却没有流式细胞仪的诸多限制,无流体体系,不存在梗塞样本剖析系统的风险,无需清洗系统。 提供自定义实验剖析计划,能够应用五种LED光源和发射光滤光片的组合,剖析多种哺乳动物细胞的生物标志和荧光蛋白,同时停止4条通道剖析,17条通道候选,高效完成细胞计数、细胞生机、细胞周期、细胞凋亡(线粒体跨膜电位、磷酯酰丝氨酸跨膜运转Annexin V、DN段化、Caspase 3/7,8&9)、GFP转染率剖析。耗材型号NC-3000 cassettes, NC-3000 一次性细胞计数板(2个或者8个计数室/片)激发光源 (nm)7种LED光源,白光光源和峰值波长分别为365、405、455*、475、530、630 (标准模式)发射滤光片(nm)9个可互换发射滤光片:430/20、470/55、475/15、530/15、560/35、580/25、675/75、630 LP、740/60 (标准模式)取样量60 μl (cassettes), 30 μl (A2 slides), 10 μl (A8 slides)分析体积3.2 μl sample (cassettes)、 0.8-16 μl 样品(计数板)细胞浓度最适范围5 x 10^4 - 5 x 10^6 个细胞/ml(用于计数)适用细胞类型哺乳动物细胞、酵母、昆虫细胞、禽类细胞电脑配置要求Windows 7, 8 or 10, USB 2.0, 显示器分辨率1920 x 1080(推荐), 内存2 GB RAM (推荐)数据显示图像,表格,直方图,散点图导出数据格式CSV, ACS, FCS, PDF尺寸/重量29 x 29 x 31 cm (高度 x 宽度 x 长度),14 千克电源电压100-240 V - 50-60 Hz耗电量5/50W (省电模式/最大值) 更多Chemometec NucleoCounter细胞计数仪信息,欢送点击右侧在线咨询 ——Chemometec一级代理商,广州华誉仪器
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  • 人体器官芯片是2010年诞生的一项变革性生物医学新技术,人体器官芯片指的是一种在芯片上构建的器官生理微系统,它以微流控芯片为核心,通过与细胞生物学、生物材料和工程学等多种方法相结合,可以在体外模拟构建包含有多种活体细胞、功能组织界面、生物流体和机械力刺激等复杂因素的组织器官微环境,反映人体组织器官的主要结构和功能特征。它可在体外模拟人体不同组织器官的主要结构功能特征和复杂的器官间联系,用以预测人体对药物或外界不同刺激产生的反应,在生命科学和医学研究、新药研发、个性化医疗、毒性预测和生物防御等领域具有广泛应用前景。(一)功能应用 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。 (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: 功能延展性强允许独立、可控的空气、气体或液体层流流向顶端和基底外侧 满足多器官共培养,细胞间的信号传递等实验要求可选择气液界面,液液界面,支架和流动方案的多样化培养方式 成像友好;易于获取样本 模拟生物力学和浓度梯度便携和易于操作,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。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)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。 (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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  • 设备优点:体积小尺寸(WxHxD)18cmx10.5cmx18cm ,可置于细胞培养箱任何隔层兼容各种进口、 国产细胞培养箱兼容各种品牌的培养皿、 培养瓶、 培养板通量高内置24个显微镜头 , 等于24个显微镜同时成像 ,效率快 , 拍照30秒( 24孔板 )每个显微镜头可独立设置、 观测和记录明场相差成像 , 自动保存图像并生成相关曲线及视频拍照间隔5min-24h , 总拍照时长无限制单台PC可控多台zenCELL , 更高通量品质优耐湿 : 工作相对湿度20 - 95%耐温 : 工作温度20 - 45°C 一体式设计 : 通过一根USB3.0提供电源、 实时传输数据封闭式设计 : 无机械移动、 无清洁死角主要功能:细胞迁移检测:划痕、侵袭、趋药性等实验 细胞培养监测:胚胎干细胞或间充质干细胞重编程如iPSC,细胞追踪形态记录细胞培养记录:可实时监测各种条件(低氧条件/GMP等)下细胞培养情况细胞培养标准化:记录细胞生长曲线 、增殖曲线、汇合度等zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统可置于细胞培养箱中, 具备24个基于CMOS的成像模块, 可同时对24个视野进行快速成像, 实现对细胞连续长时间的观察和监测, 并通过联网的电脑进行远程控制、 数据读取与分析。软件界面提前看:图示:24个孔独立选择观察并记录相关图片和数据
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