SynRAM 3D模型芯片
可以在現(xiàn)實和動態(tài)的環(huán)境中研究整個途徑。通過用內(nèi)皮細胞管腔重建共培養(yǎng)的組織和/或細胞的組織切片,SynVivo平臺可在平臺上提供包括流動和剪切在內(nèi)的生理逼真的模型,并能夠?qū)崟r跟蹤滾動,粘附和遷移過程。該模型已經(jīng)成功地針對體內(nèi)研究進行了驗證,該研究顯示出與滾動速度,粘附模式和遷移過程具有很好的相關性(Lamberti等,SynRAM 3D模型公司,2014; Soroush等,2016)。
逼真模擬人體內(nèi)的血管血流ding尖的微流控技術,廣東SynRAM 3D模型,用于細胞培養(yǎng)和觀察細胞滾動、粘附、遷移的得力助手,可用于觀察細胞與細胞、細胞與配體之間的在流體狀態(tài)下互相作用的新型體外流體動力學平臺
3D血腦屏障模型芯片
SynVivo的SynBBB 3D血腦屏障模型通過模擬與跨血腦屏障(BBB)的內(nèi)皮細胞通訊的腦組織細胞的組織切片來重建體內(nèi)微環(huán)境。剪切誘導的內(nèi)皮細胞緊密連接在Transwell?模型中無法實現(xiàn),而在SynBBB模型中使用生理性流體流很容易實現(xiàn)。緊密變化的形成可以使用SynVivo細胞阻抗分析儀通過生化或電氣分析(評估電阻變化)進行測量。腦組織細胞與內(nèi)皮細胞之間的相互作用在SynBBB分析中很容易觀察到。 Transwell模型不允許實時顯示這些細胞相互作用,這對于了解BBB微環(huán)境至關重要。
美國SynVIVO微流控芯片
SynVivo是一個基于細胞的微流體芯片上平臺,SynRAM 3D模型公司,為生物學研究細胞行為,傳遞和發(fā)現(xiàn)提供了生物學上現(xiàn)實的微環(huán)境。這項專有技術將微流體技術和生物工程技術的高科技領域聯(lián)系在一起,SynRAM 3D模型公司,在生命科學領域中得到了廣泛的應用。 SynVivo專有的微流控芯片能夠支持微血管網(wǎng)絡,該網(wǎng)絡可以模擬任何組織內(nèi)部相對于流量,剪切力和壓力的循環(huán)。用SynVivo芯片生長的人類細胞保留了與組織中發(fā)現(xiàn)的細胞相似的生物表型。
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