无气泡培养容器-培养容器-SG-RWV

SG-RWV旋转壁反应器采用圆柱形腔体设计,这种结构通过优化流体动力学特性,为细胞培养提供了理想的悬浮环境。其优势在于通过垂直轴旋转产生层流状态,使培养液在腔体内形成稳定的螺旋运动轨迹。圆柱形几何结构有效消除了传统反应器中常见的湍流区域,无气泡培养容器,确保每个细胞接触等效的剪切力(0.01-0.5dyn/cm2),特别适用于需要低应力培养的敏感细胞类型。腔体内壁经过精密抛光处理,表面粗糙度Ra<0.1μm,显著降低细胞吸附风险。配套的两支单通鲁尔阀设计巧妙,一支位于腔体顶部用于培养液灌注,另一支位于底部用于气泡排出与代谢物采样,这种布局实现了全封闭操作下的液体管理,培养容器,避免开放操作引入的污染风险。




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,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。


该反应器可无缝对接DARC系列微重力/超重力模拟系统,低剪切力培养容器,通过变频电机驱动实现0.1-5rpm无级调速。在微重力模拟模式下,设备通过降低有效重力加速度至10?3g,模拟太空环境对细胞行为的影响;而在超重力模式下,高可产生20g的离心力场,用于研究细胞骨架重排与机械信号转导。DARC系统与反应器的集成采用模块化设计,可灭菌培养容器,通过标准接口实现快速连接与参数同步。实验数据显示,在模拟微重力环境中,细胞聚集体的形成效率提升40%,而超重力条件可显著增强细胞外基质分泌。这种重力模拟能力使SG-RWV成为空间生物学与力学生物学研究的理想平台。




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