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Zimmer 112, 71 Chengzhuang Road, Fengtai, Peking
Beijing Keyu Xingye Wissenschaft und Technologie Entwicklung Co., Ltd.
Zimmer 112, 71 Chengzhuang Road, Fengtai, Peking
Parabolanflug und Turmstrand sind Methoden zur Schaffung einer Mikrogravitationsumgebung auf der Erde, genau wie die Internationale Raumstation (ISS) und die chinesische Raumstation Tianpalau. Ob Parabolanflug oder Turmstürme, sie schaffen jedoch nur eine Mikrogravitationsumgebung für wenige Sekunden. Um eine Mikrogravitationsumgebung auf der Erde für eine lange Zeit zu schaffen, erfunden Wissenschaftler im späten 19. Jahrhundert das "Tiltmeter", zunächst um die Reaktion von Pflanzen auf die Schwerkraft zu untersuchen. “Ein "Neigemeter" ist eine horizontal drehende Maschine, die die Probe auf einer Maschine dreht, die sich um die horizontale Achse dreht, um eine unidirektionale Schwerkraftlast zu unterdrücken, was die ursprüngliche 1-Achse (1D) Neigungsgespräche ist, 1D-Neigungsgespräche ermöglichen es Forschern, die Auswirkungen der Schwerkraftwirkung auf lange Sicht im Labor am Boden zu untersuchen, aber es schafft keine Mikrogravitationsumgebung, so wurde ein 3D-Neigungsgespräch geboren. Der 3D-Neigemeter hat zwei Drehachsen, die eine dreidimensionale Drehung erreichen können; Ermöglicht die Streuung der unidirektionalen Schwerkraft in verschiedene Richtungen, um eine analoge Mikrogravitationsumgebung zu erstellen.Peking TDCCS-3D MikrogravitationssimulatorEntsprechend geboren.
Peking TDCCS-3D MikrogravitationssimulatorDurchbruch des herkömmlichen Strukturdesigns, die Verwendung einer 45 ° geneigten Rotationseinrichtung, um die dreidimensionale Drehung der gesamten Maschine zu erreichen, und die geringe Scherkraft des Zellkulturprozesses zu erreichen. TDCCS-3D Mikrogravitation 3D-Zellkultur-System, zusätzlich zur [Übergewicht] Funktion, ist ein intelligentes dreidimensionales Zellkultur-System mit [Mikrogravitation] & [Supergravitation] zwei Muster in einem. Die Zellkulturfunktion des Übergewichtsmoduls TDCCS-3D kann die Zelldifferenzierung fördern; Die experimentellen Anforderungen von Forschern zu erfüllen, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Zellen in einer übergewichtigen Umgebung zu erforschen.

Anwendungsbereiche und bahnbrechende Fortschritte:
1. Biomedizinische Forschung
- Tumormodelle: 3D-Tumorspheren simulieren die Mikroumgebung des Tumors besser, um die Mechanismen der Invasion, Metastase und Resistenz zu untersuchen.
- Neurodegenerative Erkrankungen: Aufbau von Gehirnorganen, Forschung der pathologischen Prozesse der Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit.
2. Drogenscreening und Toxizitätstests
3D-kultivierte Zellen reagieren auf Medikamente näher an klinische Ergebnisse und reduzieren die Abhängigkeit von Tierversuchen.
- Fall: Bei Lebertoxizitätstests wurde die metabolische Aktivität des 3D-Leberzellmodells mehr als fünfmal höher als bei 2D-Kulturen.
3. Regenerative Medizin und Gewebetechnik
- In Kombination mit Stammzell-Technologie, erfolgreich produzieren Sie aktives Gewebe (wie Herzmuskel, Knorpel) für die Reparatur von Transplantationen.
- Die angiogenesische Fähigkeit in einer Mikrogravitationsumgebung wird deutlich verbessert, was den Aufbau komplexer Organe fördert.
4. Raumbiologische Forschung
Untersuchung von Veränderungen im Zellverhalten während der langen Raumfahrt (z. B. Knochenverlust, Immunsuppression).
Grundlage für die Gesundheitssicherung von Astronauten bei zukünftigen Weltraumforschungen.