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Beijing Kilby Biotechnology Co., Ltd.
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Beijing Kilby Bio 3D lebende Zellen automatische Irrigation Kultursystem

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Beijing Kilby Bio 3D Live Cell Automatic Irrigation Culture System, das das Irrigation-System in die Kultivkammer integriert, um die 3D-Zellkultur zu realisieren. Das System wird für die Kultivierung und Vergrößerung von Organoiden eingesetzt, um Lösungen für die Modellierung von Organoiden, den Aufbau von Bioprobenbanken, die Sensitivitätstest von Tumoren, die Medikamentenentdeckung und die regenerative Medizin in einem standardisierten und automatisierten Modell zu bieten.

Produktdetails

Beijing Kilby Bio 3D lebende Zellen automatische Irrigation KultursystemGeeignet für Zelltypen:einschließlich primärer Zellen, induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC)、 Organoide und ZelllinienSie können auch gesunde Zellen, kranke Zellen und Tumorzellen einführen.
(ein)Beijing Kilby Bio 3D lebende Zellen automatische Irrigation KultursystemFunktionale Anwendungen und Gerätevorteile
Verwenden Sie den Zirkulationsfluss des Mediums, simulieren Sie den Blutfluss, eine Umgebung mit niedriger Schnittspannung und kombinieren Sie 3D-Kulturen, um in vitro-Modelle von zellulären Organen zu bauen, die näher an die in-vivo-Umgebung des menschlichen Körpers liegen. Präzision verbessert die physiologische Relevanz Ihrer Forschung durch die Einführung von Fluss in die in vitro Umgebung,bietet das ideale Werkzeug für die 3D-Zellloid-Forschung,Sie können genauere Modelle erstellen und das Vertrauen in die Wirksamkeit der Ergebnisse erheblich erhöhen. Dadurch können Forscher 3D-Zellloiden effizienter und zuverlässiger kultivieren und den Prozess der Arzneimittelentwicklung und der biomedizinischen Forschung beschleunigen.Es wird in den Bereichen Krankheitsmodellen, Drogenscreening und Toxizitätstests, regenerative Medizin und Gewebetechnik, Entwicklungsbiologieforschung, Infektions- und Immunforschung, personalisierte Medizin und Krebsforschung weit verbreitet.
Zu den bedeutenden Vorteilen gehören:
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Kompatibel mit einer Vielzahl von Zellquellen, einschließlich Primogenzellen, induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC)、 Organoide und ZelllinienSie können auch gesunde Zellen, kranke Zellen und Tumorzellen einführen.
vBeschleunigung der Differenzierung und Reifung von Organoiden und Verbesserung der Vitalität der Zellen
wVielfältige Kultivierungsmethoden für Gas-Flüssigkeit-Schnittstellen, Flüssigkeit-Flüssigkeit-Schnittstellen, Ständer und Strömungsschema
xErfüllen Sie experimentelle Anforderungen wie Multi-Zell / Multi-Organ Co-Kultur, Signalisierung zwischen Zellen
yAusgestattet mit optischen Fenstern an der oberen oder unteren Oberfläche, bildefreundlich für die ideale Echtzeit-hochauflösende Bildgebung
zKontrolle mehrerer Variablen,Simuliert physiologische Merkmale wie Blutzirkulation, Flüssigkeitsdynamik zwischen Geweben usw.Komplexe Modelle wie die Kokultur von Immunzellen und die Vaskulation können aufgebaut werden; Es wird verwendet, um eine Vielzahl von physiologischen Prozessen wie Zellmigration, Differenzierung, Immunantwort und Metastase von Krebs zu untersuchen.
{Flexibel und einfach zu bedienen
|Zeit und Kosten sparen
}Lange Überlebenszeit der Zellen, geeignet für die Langzeitkultur


Applikationen und Publikationen:


von Alaa Riezkvon Alec O'Keeffe, Katrien Van Bocxlaer, VanessaYardley,von Simon L. Croft.Vergleichende Bewertung von MakrophagenReaktionen und antileishmaniale Wirksamkeit beiDynamische vs. statische Kultursysteme, dieChitosan-basierte FormulierungenEine Reihe von Erkrankungen, die durch prototierische Parasiten der Gattung Leishmanidae verursacht werden, einschließlich Leishmaniasis der Innenorgane (VL) und Leishmaniasis der Haut (CL). Diese Parasiten existieren in Sandfliegen in Form von aktiven Präphilosomen und vermehren sich in Form von unphilosomen in Phagosomen von Säugetiermakrophagen. Bei Leishman ist die Interaktion zwischen Makrophagen und Parasiten von entscheidender Bedeutung. Die Funktionen der Makrophagen, wie die Phage und die Megaphage, sind entscheidend für die Kontrolle der Parasiteninfektion.
Die Autoren untersuchen die Auswirkungen von dynamischen und statischen Kultursystemen auf die Makrophagefunktion und die Wirksamkeit von Antileishmanischen Medikamenten unter simulierten physiologischen Flüssigkeitsflussbedingungen. Die Studie verwendete Shell Polyglycerol-Präparate und durchKirkstall Quasi Vivo FlüssigkeitsstromIntrusionssysteme zur Simulation des physiologischen Flüssigkeitsflusses, verglichen die Phagozität und die Megaphagozität von Makrophagen unter dynamischen und statischen Bedingungen sowie die Wirksamkeit von Anti-Leishmanium-Medikamenten.
Das System ist in der Lage, die Exposition der infizierten Zellen bei verschiedenen Mediumperfusionsraten direkt zu beobachten und die Infektion kontinuierlich zu überwachen. Das System ermöglicht die Reihenverbindung mehrerer Kulturkammern und bietet eine Zelloberflächengeschwindigkeit, die der menschlichen intermedianen Flüssigkeitsströmungsgeschwindigkeit entspricht. Unter statischen Kultivbedingungen zeigten Shell-Polysaccharide-Lösungen, leere Shell-Polysaccharide-TPP-Nanopartikel und Shell-Polysaccharide-TPP-Nanopartikel, die AmB enthalten, eine höhere Anti-Leishman-Aktivität als unter dynamischen Kultivbedingungen. Bei niedrigen Durchflussgeschwindigkeiten (1,45 x 10^-9 m/s) und hohen Durchflussgeschwindigkeiten (1,23 x 10^-7 m/s) verringerte sich die Anti-Leishmania-Aktivität dieser Präparate signifikant.Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Berücksichtigung der Flüssigkeitsströmdynamik in in vitro-Studien, die für eine genauere Simulation in vivo-Bedingungen von entscheidender Bedeutung sind. Dynamische Kultursysteme können die physiologischen Bedingungen, die Zellen im Körper erleben, besser simulieren, was die Relevanz und Zuverlässigkeit der experimentellen Modelle verbessert.Unter dynamischen Kultivierungsbedingungen verringerte sich die Anti-Leishmanid-Aktivität von Shellpolyglycerol-Präparaten und reinem AmB signifikant. Dies kann auf Faktoren wie eine verminderte Drogenankumulation durch den Flüssigkeitsstrom und eine verminderte Makrophagefunktion (wie Phagogie und Megaphagogie) zurückzuführen sein.