SG-RWV(图)-可灭菌培养容器-培养容器
通过精密电机控制,SG-RWV实现流体剪切力的量化调控。在0.01dyn/cm2的低剪切力环境下,细胞呈现自然聚集行为,形成具有功能的细胞球体;当剪切力提升至0.5dyn/cm2时,细胞启动应激反应相关基因表达。这种调控能力使其成为研究细胞力学响应的利器,3D细胞培养容器,并通过算法模型预测细胞行为变化。在血管内皮细胞培养中,该系统成功模拟动脉血流环境,培养容器,观察到细胞排列方向与剪切力矢量的高度一致性。


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。


无气泡设计技术优势

封闭式培养舱采用级聚碳酸酯材质,表面经等离子处理形成超疏水界面,配合精密液体灌注系统,可灭菌培养容器,消除气泡生成条件。无气泡环境显著降低细胞膜物理损险,在神经培养中,细胞存活率较传统气液界面培养提升25%。该设计同时避免氧化应激反应,维持培养液pH值波动范围小于0.2,特别适用于对氧化敏感的胰岛细胞培养。




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