簡要描述:TDCCS-3D微重力三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)是一種針對貼壁細(xì)胞和懸浮細(xì)胞的新型的【低剪切力】培養(yǎng)系統(tǒng)配套設備∩a製造;诂F(xiàn)有的國內(nèi)外文獻(xiàn), 清楚地表明了重力對細(xì)胞增殖和分化的影響極其顯著互動式宣講。以微重環(huán)境培養(yǎng)細(xì)胞無論在細(xì)胞質(zhì)量還是傳代數(shù)量上都有較為明顯的改善;然而由于空間站資源的稀缺以及過高的成本投入發展機遇,導(dǎo)致很多科研思路無法得以實施持續向好;因而我們相信:由北京科譽興業(yè)公司研發(fā)的TDCCS-3D系列通用多軸回轉(zhuǎn)系統(tǒng)作為全新理念的實驗
品牌 | 科譽興業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,航空航天,制藥/生物制藥 |
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拋物線飛行和落塔是在地球上創(chuàng)造微重力環(huán)境的方法不容忽視,就像國際空間站( ISS )以及中國天宮空間站(China Space Station)一樣。然而無論是拋物線飛行還是落塔記得牢,它們只能創(chuàng)建數(shù)秒的微重力環(huán)境組建。 為了長時間在地球上創(chuàng)造微重力環(huán)境,19世紀(jì)后期服務體系,科學(xué)家們發(fā)明了“傾斜儀"進展情況,起初是為了研究植物對重力的響應(yīng)「咝?!皟A斜儀"是一臺水平旋轉(zhuǎn)的機器稍有不慎,將樣品固定在一個圍繞水平軸旋轉(zhuǎn)的機器上旋轉(zhuǎn),以抑制單向重力負(fù)載,這就是最初的1軸(1D)傾斜議全面協議,1D傾斜儀允許研究人員在地面的實驗室中長期研究重力效應(yīng)的影響, 但它并不能創(chuàng)造微重力環(huán)境堅持先行,于是便誕生了3D傾斜儀講實踐。3D傾斜儀有兩個旋轉(zhuǎn)軸,可以實現(xiàn)三維旋轉(zhuǎn)具體而言;允許單向重力在不同方向上分散最為顯著,以創(chuàng)建模擬微重力環(huán)境。 TDCCS-3D 應(yīng)運而生奮戰不懈。
TDCCS-3D微重力三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)是一種針對貼壁細(xì)胞和懸浮細(xì)胞的新型的【低剪切力】培養(yǎng)系統(tǒng)生產能力。基于現(xiàn)有的國內(nèi)外文獻(xiàn), 清楚地表明了重力對細(xì)胞增殖和分化的影響極其顯著。以微重環(huán)境培養(yǎng)細(xì)胞無論在細(xì)胞質(zhì)量還是傳代數(shù)量上都有較為明顯的改善可持續;然而由于空間站資源的稀缺以及過高的成本投入範圍和領域,導(dǎo)致很多科研思路無法得以實施;因而我們相信:由北京科譽興業(yè)公司研發(fā)的TDCCS-3D系列通用多軸回轉(zhuǎn)系統(tǒng)作為全新理念的實驗設(shè)備可以為科研工作者提供一種另辟蹊 徑的可行方案業務。
TDCCS-3D微重力三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用傾斜45°旋轉(zhuǎn)裝置來實現(xiàn)整機的三維旋轉(zhuǎn)有所增加,更實現(xiàn)了細(xì)胞培養(yǎng)過程的低剪切力完善好。TDCCS-3D 微重力三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng),還增加了【超重】功能供給,是一臺集【微重力】&【超重力】兩種模式于一體的智能化三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)全過程。TDCCS-3D的超重模式細(xì)胞培養(yǎng)功能能夠促進(jìn)細(xì)胞分化;能夠滿足科研人員探索細(xì)胞在超重環(huán)境下的理化特性的實驗需求積極參與。
1. 精準(zhǔn)模擬生理環(huán)境:采用傾斜45°旋轉(zhuǎn)裝置優勢領先,實現(xiàn)整機三維旋轉(zhuǎn),能有效實現(xiàn)細(xì)胞培養(yǎng)過程的低剪切力探討,讓細(xì)胞處于自由懸浮狀態(tài)新技術,精準(zhǔn)模擬微重力環(huán)境,更接近細(xì)胞在體內(nèi)所處的力學(xué)微環(huán)境共創美好。還增加了超重功能趨勢,是集微重力與超重力兩種模式于一體的智能化系統(tǒng),可模擬多種重力水平行業分類,并能對三維空間重力進(jìn)行監(jiān)測預下達,實時顯示重力數(shù)值,精確度達(dá)±0.001g應用領域。
2. 更優(yōu)的培養(yǎng)效果:細(xì)胞在該系統(tǒng)中能保持更接近體內(nèi)的基因表達(dá)譜和藥物反應(yīng)特性創新為先,可形成類似體內(nèi)組織的結(jié)構(gòu),維持其原始的形態(tài)統籌推進、極性和功能行業內卷,細(xì)胞間及細(xì)胞與細(xì)胞外基質(zhì)間的相互作用也更貼近體內(nèi)真實情況。例如科普活動,神經(jīng)干細(xì)胞能更好地形成神經(jīng)球高質量,肝細(xì)胞可形成緊密的細(xì)胞連接,胰島β細(xì)胞能更穩(wěn)定地分泌胰島素很重要。
3. 助力深度細(xì)胞研究:可用于深入研究細(xì)胞的增殖、分化、遷移保護好、凋亡等過程能力和水平,以及藥物對細(xì)胞的作用機制。在腫瘤研究中,能夠模擬腫瘤細(xì)胞在體內(nèi)的生長和轉(zhuǎn)移過程註入了新的力量,幫助科研人員清晰觀察腫瘤細(xì)胞的侵襲和轉(zhuǎn)移機制表現。
4. 提高藥物研發(fā)效率:在藥物篩選和毒理學(xué)研究方面,培養(yǎng)的細(xì)胞更接近體內(nèi)狀態(tài)說服力,使研究結(jié)果更準(zhǔn)確的積極性、可靠,能更好地預(yù)測藥物在體內(nèi)的療效和毒性深刻變革,大大減少藥物研發(fā)的成本和風(fēng)險高效。據(jù)實驗數(shù)據(jù)顯示,使用該系統(tǒng)進(jìn)行藥物篩選至關重要,可使藥物有效性評估準(zhǔn)確率提升30%質量。
操作簡便適用性廣:適用于多種細(xì)胞類型,無論是貼壁細(xì)胞表示、懸浮細(xì)胞還是原代細(xì)胞不久前,都能在這個系統(tǒng)中良好生長,廣泛滿足不同科研方向和實驗需求質生產力。
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