







SynRAM 3D模型芯片
可以在现实和动态的环境中研究整个途径。通过用内皮细胞管腔重建共培养的组织和/或细胞的组织切片,SynVivo平台可在平台上提供包括流动和剪切在内的生理逼真的模型,并能够实时跟踪滚动,粘附和迁移过程。该模型已经成功地针对体内研究进行了验证,香港Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统,该研究显示出与滚动速度,粘附模式和迁移过程具有很好的相关性(Lamberti等,2014; Soroush等,2016)。
逼真模拟人体内的血管血流ding尖的微流控技术,用于细胞培养和观察细胞滚动、粘附、迁移的得力助手,可用于观察细胞与细胞、细胞与配体之间的在流体状态下互相作用的新型体外流体动力学平台

3D血脑屏障模型芯片
SynVivo的SynBBB 3D血脑屏障模型通过模拟与跨血脑屏障(BBB)的内皮细胞通讯的脑组织细胞的组织切片来重建体内微环境。剪切诱导的内皮细胞紧密连接在Transwell?模型中无法实现,Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司,而在SynBBB模型中使用生理性流体流很容易实现。紧密变化的形成可以使用SynVivo细胞阻抗分析仪通过生化或电气分析(评估电阻变化)进行测量。脑组织细胞与内皮细胞之间的相互作用在SynBBB分析中很容易观察到。 Transwell模型不允许实时显示这些细胞相互作用,这对于了解BBB微环境至关重要。

SynVivo血管微流控芯片
SynVivo的专有微流控芯片能够支持微血管网络,该网络模拟关于流动,Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司,剪切和压力的任何组织内部的循环。能够支持微血管网络,该网络模拟任何组织内部相对于流量,剪切力和压力的循环。已经开发了新颖的共培养方案,其建立了与组织细胞连通的真正的血管单层。用SynVivo芯片生长的人类细胞保留了与组织中发现的细胞相似的生物学表型。的研究人员已经证实,与传统培养技术相比,在SynVivo芯片中生长的细胞能准确地反映体内发现的组织细胞。用SynVivo芯片生长的人类细胞保留了与组织中发现的细胞相似的生物学表型。的研究人员已经证实,与传统培养技术相比,在SynVivo芯片中生长的细胞能准确地反映体内发现的组织细胞。
数字化组织成像与硅蚀刻技术的成功结合使SynVivo可以设计和制造可适应多种用途的微流控芯片。所有芯片设计都包含用于引入细胞和试剂以及收集流出物以进行分析的端口。它们几乎可以容纳任何分析技术。
SynVivo开发了3D组织模型,通过提供一种形态和生物学上逼真的微环境来准确地描述体内现实,从而加速了对细胞行为,Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司,递送和发现的实时研究。 SynVivo模型可在体外微流控芯片环境中重建复杂的体内微脉管系统,包括规模,形态,血液动力学切应力和细胞相互作用。这些组织模型在形态和生理上都是现实的,并排架构可实现实时可视化。

Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司-世联博研公司由世联博研(北京)科技有限公司提供。世联博研(北京)科技有限公司是一家从事“细胞力学设备,微观生物力学设备,生物打印机,电子材料打印机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“世联博研”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使世联博研在科研仪器仪表中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!