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6, Minyan Road, Daxing Distrikt, Peking
Beijing Kilby Biotechnology Co., Ltd.
6, Minyan Road, Daxing Distrikt, Peking
Hauptanwendungsszenarien: RCCS-Embryo-in-vitro-Kultivsystem von Beijing Kilby BioTier-Embryo-Rotationskultur-System RCCS
Wird hauptsächlich für dynamische 3D, dynamische Suspension, organoide Kultur usw. verwendet; Es kann auch für die anaerobe, sauerstoffreiche Umweltkultur, die frühe in vitro-Entwicklung des Embryos, die Kulturszenarien von Knorpel, Herzmuskel, Blutgefäße und anderen Zellen oder Gewebe unter bestimmtem Druck verwendet werden; Es wird weit verbreitet in den Bereichen der embryonalen Stammzellenforschung, Entwicklungsbiologieforschung, genetische Forschung und regenerative Medizin.

Simulation der Mikroschwerkraft (Simulierte Mikrogravitation (s-μg) beschleunigt die Aggregation von alpha-synuclein (α-syn) und induziert oxidativen Stress, ein Phänomen, das in einem in vitro-Parkinson-Modell (PD) bestätigt wurde. Die Studie stellte fest, dass sowohl die monomeren als auch die aggregierten Zustandsspiegel von α-Syn in der s-μg-Umgebung signifikant erhöht wurden, gleichzeitig mit erhöhten Spiegeln des oxidativen Stressmarkers Propylaldehyd (MDA), was auf eine verstärkte Lipid-Peroxidation hindeutet. Darüber hinaus neigt die Aggregation von α-Syn dazu, von einer monomeren Form zu einer komplexeren Aggregationsform zu wechseln, was die Neuronenschäden weiter verschärfen kann.
Oxidativer Stress inEs spielt eine wichtige Rolle im pathologischen Mechanismus der PD. Alpha-Syn-Oligomere induzieren die Produktion von ROS (Aktivsauerstoff) durch einen Metallion-Abhängigkeit-Mechanismus, wodurch Zytotoxizität ausgelöst wird. Unter analogen Mikrogravitationsbedingungen konnte die Aktivität von intrazellulären Antioxidasen wie Superoxiddismutase, SOD, den Anstieg der ROS nicht kompensieren, was zu einem signifikant erhöhten intrazellulären oxidativen Stressniveau führte. Dieser oxidative Stress beeinflusst nicht nur den zellulären Stoffwechsel, sondern kann auch die Apoptose auslösen.
Haupteigenschaften des Tier-Embryo-Rotations-Kultursystems RCCS
Toxizitätsbewertung der Reproduktionsentwicklung:Rotationssysteme für tierische Embryonen haben einen wichtigen Anwendungswert bei der Beurteilung der Toxizität für die Reproduktionsentwicklung von Medikamenten. Es kann die in vitro-Umgebung simulieren, so dass der Embryo die Wirkung von Medikamenten oder Chemikalien ohne den Einfluss der Mutter empfängt, und seine Auswirkungen auf die Entwicklung des Embryos direkt beobachten und untersuchen, wie verursachte Deformationen, Wachstumsverzögerungen und andere Probleme, um eine Grundlage für die Sicherheitsbewertung von Medikamenten zu schaffen. Zum Beispiel können gemeinsame Studien mit WEC-Modellen von Ratten und Kaninchen das Risiko von Toxizität für die Fortpflanzung von Proben umfassender und schneller vorhersagen.
Mechanismen der Embryonentwicklung:Das System bietet ein leistungsstarkes Werkzeug zur Untersuchung des normalen Wachstums und der Entwicklung des Embryos und der Signalwege dahinter. Durch die präzise Kontrolle der Kultivbedingungen in vitro, wie Sauerstoffkonzentration, Kohlendioxidkonzentration, Temperatur usw., können die morphologischen Veränderungen des Embryos in verschiedenen Entwicklungsstadien, die Zellvervielfältigung und Differenzierung, die Genexpression usw. eingehend beobachtet und analysiert werden, um die molekularen Mechanismen und Regulierungsfaktoren der Embryonentwicklung aufzudecken.
Befruchtungseitransplantationsstudien:Im Bereich der assistierten Reproduktionstechnik können Tierembryo-Rotationssysteme zur in vitro Kultivierung und Bewertung vor befruchteten Eizellen verwendet werden. Die Fähigkeit, ein stabiles und geeignetes Wachstumsumfeld für befruchtete Eier bereitzustellen, so dass sie sich vor der Transplantation normal in vitro entwickeln können, die Qualität der befruchteten Eier und die Bedrate nach der Transplantation verbessern und somit die Erfolgsquote der Schwangerschaft erhöhen
Stammzellenkultur und Organoide:Neben tierischen Embryonen unterstützt das System auch die stabile Entwicklung von Stammzellen und Organoiden in einer dynamisch rotierenden Mikroumgebung. Förderung der Reproduktion, Differenzierung und Bildung von Stammzellen durch Simulation der physiologischen Umgebung im Körper, wichtige technische Unterstützung und Modellsysteme für Stammzelltherapie und medizinische Forschung zur Organregeneration