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Gebäude Nr. 2, Gebäude Nr. 2, 87, West Road, Zhilongquan Town, Changping Distrikt, Peking, Etage 9, Einheit 906
Beijing Yongshan Technologie Co., Ltd.
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Intrusionsfähiges Mikrovaskuläres System


Obwohl 3D-Organmodelle Komplexität und strukturelle Reife bieten, beschränkt ihr Mangel an Gefäßbildung und Infusion die Fähigkeit dieser Modelle, die Organphysiologie effektiv zu generalisieren. Entworfen - eine Mikrofluidplattform namens IFlowPlate, die in vitro kultiviert werden kann
Bis zu 128 vertikale Infusion und Vaskularisierung von Kolonoiden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrofluidgeräten erfordern angiologische Organchipgeräte mit einem "Open-Air"-Design kein externes Pumpsystem und ermöglichen es Gewebe, nachgelagerte Analysen wie z. B. Gewebechemie zu extrahieren
Auch eine Transplantation im Körper. Durch die Optimierung der Rezepturen für das extrazelluläre Matrix (ECM) und das Kulturmedium wurden die von Patienten abgeleiteten Dickdarm-Organe erfolgreich in einem selbstmontierten Gefäßnetzwerk kultiviert und festgestellt, dass die Dickdarm-Maschine unter konstanter Infusion besser auf der Plattform wachsen kann als die herkömmliche statische
Bedingungen im Vergleich. Darüber hinaus wurde mit dieser Plattform ein Modell der Kolonentzündung mit angeborener Kaninchenfunktion entwickelt, bei dem zirkulierende Mononukleäre Zellen aus dem Vaskularen-System rekrutiert werden können, sich in Makrophagen differenzieren und die Kolonoiden infiltrieren können, um auf den Tumor-Necrotifaktor (TNF) zu reagieren -
Stimulation von entzündlichen Zytokinen. Mit der Fähigkeit, vaskuläre Kolonoiden unter intravaskulärer Infusion zu wachsen, eröffnet die IFlowPlate-Plattform neue Möglichkeiten für das Screening potenzieller therapeutischer Ziele oder die Modellierung von Erkrankungen.
Eigenschaften:
1. Intrusionsfähige Mikrovaskuläre Netzwerke


Erleben Sie die nächste Generation der Gefäßforschung mit unserem selbstmontierten Mikrogefäßnetzwerk.
Hauptmerkmale des selbstmontierten Mikrovaskulären Netzwerks:
Selbstmontierende Mikrovaskuläre Systeme: Nutzen Sie die Kraft der Selbstmontierung, um nahtlose und hochpräzise Mikrovaskuläre Netzwerke aufzubauen, die eine unvergleichliche biologische Genauigkeit und Forschungspotenzial bieten.
Umfassung: Die Notwendigkeit von synthetischen Membranen wird eliminiert und bietet eine realistischere und repräsentativere Umgebung für die Forschung der Gefäßphysiologie und Wechselwirkungen.
Einfacher Eintritt in die Röhrenkammer: Erleben Sie den einfachen Eintritt in die Röhrenkammer, um eine effiziente Infusion zu ermöglichen und eine Vielzahl von Experimenten und Bewertungen zu erleichtern.
Unterstützung der zirkulierenden Immunzellenvergabe: Unser Netzwerk unterstützt die Förderung zirkulierender Immunzellen und ermöglicht es Forschern, die Kaninchenreaktionen und die Gefäßinteraktionen mit beispielloser Sexualität und Leichtigkeit zu untersuchen.
Hochdurchsatz-Bildgebung: Nutzen Sie unsere Hochdurchsatz-Bildgebung für Echtzeit, hochauflösende Visualisierung und Analyse der Mikrovaskulären Dynamik, um schnellere und genauere Ergebnisse zu gewährleisten.
Self-assembling Microvascular Networks sind eine Lösung für Forscher, Kliniker und Pharmaunternehmen, die ihr Verständnis der Gefäßbiologie vertiefen, innovative Therapien entwickeln und das Potenzial der Mikrovaskulären Forschung freisetzen wollen.
2. Koloniale Organe mit perfusionsfähigem Gefäßsystem
2. Koloniale Organe mit submersiblen Gefäßsystemen
Mit Iflowplate? Entdecken Sie die Zukunft der Organforschung mit unserer innovativen Mikroflüssigkeitsplattform, die darauf abzielt, die Einschränkungen herkömmlicher 3D-Organmodelle zu überwinden. IFlowPlate? In der Lage, bis zu 128 vertikale Infusions- und Vaskulationsorgane in vitro zu kultivieren,
Damit wird die Organphysiologie genauer dargestellt.

Mit Iflowplate? Entdecken Sie die Zukunft der Organforschung mit unserer innovativen Mikroflüssigkeitsplattform, die darauf abzielt, die Einschränkungen herkömmlicher 3D-Organmodelle zu überwinden. IFlowPlate? In der Lage, bis zu 128 vertikale Infusions- und Vaskulationsorgane in vitro zu kultivieren,
Damit wird die Organphysiologie genauer dargestellt.
IFlowPlateTM
Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikroflüssigkeitseinrichtungen eliminiert unser spezielles „offenes“ Design den Bedarf an externen Pumpensystemen und ermöglicht die einfache Extraktion von Gewebe für nachgelagerte Analysen wie Gewebechemie oder in vivo-Transplantationen.
Durch die Optimierung der extrazellulären Matrix (ECM) und Medium-Rezepturen, IFlowPlate? Erfolgreich Kokultivierung von Patienten-Ursprung Kolonioide Organe innerhalb des selbstmontierten Gefäßnetzes. Im Vergleich zu herkömmlichen statischen Bedingungen hat sich unsere Plattform erwiesen, das Organwachstum erheblich zu verbessern.
IFlowPlate? Darmnetzungen können auch mit angeborener Immunfunktion modelliert werden. Zirkulierende mononukleäre Zellen können aus dem vascularen System rekrutiert werden, in Makrophagen differenziert werden und als Reaktion auf die Stimulation des TNF-a-Entzündungszytokins in die Kolonoiden infiltrieren.
Öffnungsdesign für einfache Gewebeextraktion und nachgelagerte Analyse
Optimierung von ECIM- und Mediumformulierungen zur Verbesserung des Organoidenwachstums
Effektive Modellierung von Colonentzündungen und angeborener Immunfunktion

IFlowPlate? Endlösungen für Forscher, Pharmaunternehmen und Kliniker, die die Forschung und Entwicklung von Organoiden vorantreiben.
BioColonix-Profil: bahnbrechendes in vitro-Darmmodell für IBD-Forschung und -therapeutische Entwicklung
BioColonix ist ein in vitro-Modell des Dickdarms, das darauf abzielt, die Untersuchung von entzündlichen Darmkrankungen (IBD) zu verändern und die Entwicklung innovativer Therapien zu beschleunigen.
Unsere Technologie überwindet die Einschränkungen des aktuellen Dickdarmmodells durch die Integration einer vaskulären Zelle, die den physiologischen Zustand eines gesunden und kranken Dickdarms genau replizieren kann.
Unsere proprietäre Plattform IFlowPlate384 ermöglicht es uns, hochrealistische Modelle der Epithelialbarriere des Kolons zu erstellen. Wir drucken den latellen Terrain auf den Stent und füllen dann die Dickdarmzellen mit dem Stent.
Die vermehrten Dickdarmzellen lokalisieren sich spontan in der zellulären Mikroumgebung. Durch die Integration eines perfusionsfähigen Mikrovaskulären Systems um die Zellen des Dickdarms kann BioColonix den in vivo beobachteten Zytokin-Gradienten von der Basis bis zur Spitze der Matrix simulieren.

Hauptmerkmale von BioColonix:
Vervielfältigung der vaskulären Zellen der physiologischen Bedingungen des Dickdarms
Zellen- und Darmzellpopulationen auf der IFlowPlate384-Plattform
Präzise Simulation von Dickdarmphysiologie und Krankheitsmodellen
In vivo-ähnliche Matrix-Basis-Top-Zytokin-Gradienten und Entzündungsreaktionen
BioColonix ist die endgültige Lösung für Forscher, Kliniker und Pharmaunternehmen, um IBD besser zu verstehen und wirksame Behandlungen zu entwickeln.

