北京世联博研公司-伊春Synvivo三维可视化血管微环境模拟








SynBBB系统是一个高度通用的平台,Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司,可用于调查:

紧密连接蛋白:确定紧密连接蛋白的水平,即调节BBB的小带闭合蛋白,claudins和occludins。

转运蛋白:分析正常和功能异常的血脑屏障中转运蛋白的功能(例如Pgp)。

渗透性:评估剂和小分子穿过BBB内皮细胞的实时渗透性。

:了解反应对血脑屏障调节的潜在机制。

细胞迁移:可视化并量化免疫细胞在BBB中的实时迁移。

渗透性变化:对正常和功能异常的血脑屏障进行基因组,Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司,蛋白质组和代谢分析。

神经毒性:分析化学,伊春Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统,生物和物理试剂对血脑屏障细胞的毒性作用。

神经学:研究细胞对血脑屏障的影响。

根据您的研究需求,您可以从“基本” SynBBB模型或“ TEER兼容” SynBBB配置中进行选择。




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,Synvivo三维可视化血管微环境模拟系统公司,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,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







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,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。






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