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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,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,微血管化模拟平台公司,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




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,营口微血管化模拟平台,该网络模拟关于流动,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,微血管化模拟平台公司,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,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。




SynRAM 3D模型


SynRAM芯片允许在现实和动态环境中研究整个途径。通过共培养组织和/或具有内皮细胞腔的肿流细胞

的组织切片,SynRAM提供了生理学实际模型,并且能够实时追寻细胞滚动、粘附和迁移过程。SynR A M已成功验证了体内研究,微血管化模拟平台公司,显示与滚动速度,粘附模式和迁移过程有很好的相关性。

●微血管环境中的生理流动

●体内具有完全形成的管腔的血管形态

●细胞间相互作用的共培养能力

●来自单个实验的定量实时滚动,粘附和迁移数据







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