SG-RWV(图)-动态细胞培养容器-培养容器

动态培养技术突破

设备通过变频电机实现0.1-5rpm无级调速,微重力效应培养容器,创造可调控的流体动力学环境。这种设计使细胞在低湍流状态下持续运动,有效避免沉降聚集,同时促进营养物与代谢物的对流交换。实验数据显示,在动态培养模式下,培养容器,CHO细胞表达量提升40%,细胞球体形成效率提高3倍。动态悬浮机制特别适用于构建类模型,通过流体剪切力调控细胞极性,成功缩短肠道类成熟周期至7天以内。




针对类培养需求,SG-RWV通过优化流体动力学参数,构建出理想的悬浮培养环境。其的旋转壁结构产生层流剪切力,促进向肝小叶、小管等三维结构定向分化。配套温控模块与营养灌流系统,可实现长达数周的稳定培养,所获类在毒性筛查、发育生物学研究中表现出色,显著提升类模型的临床转化价值。通过与超重力模拟系统联动,SG-RWV可创造1-20g重力加速度环境,用于研究机械应力对细胞行为的影响。该模式在骨代谢调控、血管内皮细胞力学响应等力学生物学领域应用广泛,透明腔体结合显微成像技术可实时细胞骨架重排过程,为组织工程支架设计提供力学刺激参数依据。


SG-RWV旋转壁生物反应器通过模拟微重力环境实现动态三维细胞培养,突破传统二维培养的局限。其结构采用圆柱形腔体设计,结合级透明耐高温材料,可直观观察细胞团簇生长状态。配套SARC-G系列旋转系统后,可灭菌培养容器,容器可实现8-12通道同步水平旋转,形成均匀流体剪切力场,促进细胞自组装形成类组织结构。这种动态培养模式更接近生物体内真实微环境,显著提升细胞间信号传导效率,在微环境研究、分化调控等领域展现优势。


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