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上海泉众机电科技有限公司

生物力学系列产品介绍:
该系列仪器主要用于细胞的体外培养及保存实验,利用现代科学工程技术,使体外细胞培养环境更趋近于人体情况,帮助生命科学研究实现细胞的工程化。
血管流体剪切力刺激系统 产品介绍:
由血流紊乱引起的剪切应力降低,将会损害血管内皮系统的完整性,加剧血管炎症病变的发展。内皮细胞的不断暴露于血流,会受到内皮表面的层流剪切应力的影响,大动脉和小动脉处的血流流速的差异,导致大小动脉内皮表面受到的剪切力大小不同。血管系统中的流动因素的减少与转录变化相关。
早期有研究员比较人脐静脉内皮细胞在静态和动态下培养,发现在流动条件下的内皮细胞的形态细长并与流动方向对齐,并响应ADAM家族成员的转录表达。当内皮细胞受到生理剪切力时,ADAM家族的金属蛋白酶显著上调。这种现象在静脉、动脉和毛细血管内皮细胞中得到证实。
血管内皮细胞流体刺激系统用于体外模拟生理性和非生理性剪切力刺激环境,该系统广泛应用于应用于心脑血管、肿瘤、骨科相关的领域。可以进行剪切力状态下药物对细胞刺激作用、比较恒流与振荡流对细胞的影响等实验。系统通过电脑系统控制泵系统,可自行设定流速、剪切力、时间等相关重要参数;流体装置可以放进培养箱使用,也可以单独使用;应用范围广,适合多领域交叉融合实验研究。
血管流体剪切力刺激系统 产品优势:
- 培养面积:满足提取蛋白—64平方厘米;
- 流体剪切力刺激范围:0-50dyne/cm2;
- 流体剪切力模式:稳定流、脉冲流、振荡流;
- 预置不同流体剪切力刺激在同次实验中顺序进行。
血管流体剪切力刺激系统 产品亮点:
- 应用范围广,适合细胞的长时间细胞培养;
- 多种剪切力刺激模式;
- 培养面积与培养液比小;
- 四通道培养:每个通道可进行不同的细胞培养;
- 用户自定义时间、流体剪切力和方向等;
- 加载生理性/非生理性血流剪切应力;
- 长时间使用,更接近生理状态。
应用实验:
- 心脑血管:内皮细胞培养实验、内皮细胞和平滑肌细胞混合培养、干细胞内皮化实验。
- 肿 瘤:血流刺激循环肿瘤细胞侵袭实验。
- 骨 科:剪切力刺激骨髓间充质干细胞诱导分化实验。
- 药物实验:血流状态下药物药效作用实验。
可进行的应用研究:
1.模拟机械敏感离子通道中的流体剪切力对细胞刺激作用实验。
2.模拟不同剪切力刺激诱导骨髓间充质干细胞分化为不同细胞的实验。
3.模拟间质流中的剪切力刺激对破骨细胞迁移的影响实验。
4.模拟血流剪切力状态下的药物与细胞、组织相互作用实验。
5.模拟血流剪切力刺激下循环肿瘤细胞与乳腺癌疾病发生、发展之间的关系。
6.模拟血流剪切力对循环肿瘤细胞增殖、侵袭迁移、化疗药物敏感性和血液中的存活情况的影响
7.模拟血流剪切力刺激癌细胞对其形态的影响实验
8.模拟血流剪切力刺激对肝癌细胞迁移的影响实验
9.模拟血流剪切力刺激对肿瘤细胞转移的影响实验
10.模拟血流剪切力状态下卵巢癌中的上皮间充质转化和卵巢癌细胞转移实验
11.模拟血流剪切力状态下星形胶质细胞吞噬反应。
13.模拟血流剪切力刺激对内皮功能的影响。
14.模拟血流剪切力刺激对炎症反应的影响。
15.模拟血流剪切力刺激对糖萼屏障功能的影响。
16.模拟血流剪切力刺激下的细胞形态变化。
17.模拟正畸过程中流体剪切力对骨重塑的影响。
18.模拟血流剪切力刺激与静脉血栓形成机制研究。
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文献和实验亲,你还在为流动状态下的细胞培养而苦恼吗? 不要怕,ibidi 流体剪切力系统为您提供完美解决方案! 通常我们都是在静止状态下进行细胞培养。但是在体内,很多细胞都暴露在机械剪切力下,比如血管内皮细胞。如果您的研究涉及剪切力,或者需要在流动状态下进行细胞培养,那么您关注 ibidi 流体剪切力系统就对啦! 为什么要在流动状态下进行细胞培养呢? 在流动状态下和静止状态下培养的细胞有什么差异呢?以人脐静脉内皮细胞(HUVEC)为例介绍在流动、静止状态下培养
在生理状态下,许多细胞类型被流体环境包围。典型例子包括:血管内皮细胞,形成血管内层,淋巴管内皮细胞,形成淋巴管内层,肾和肺的上皮细胞。这种液体流动引起剪切应力,这是一种机械力,以多种方式影响细胞形态和行为。流体剪切力系统是一种通过在流体灌注的蓄液器内施加空气压力来产生液体流动的装置。该装置通过使用特殊切换模式来循环液体,产生恒定的单向流动。这使其成为在长期细胞培养中应用确定的剪切应力的理想设置。使用流体剪切力泵系统,可以模拟连续和脉动层流以及振荡流动。从而模拟生理状态下血管,淋巴管等组织
一、流体剪切力细胞实验背景液体是每个生物物种的重要组成部分。在生理状态下,许多细胞类型被流体环境包围。典型例子包括:血管内皮细胞,形成血管内层,淋巴管内皮细胞,形成淋巴管内层,肾和肺的上皮细胞。这种液体流动引起剪切应力,这是一种机械力,以多种方式影响细胞形态和行为。在许多标准体外实验中,细胞在没有流动的情况下培养。在这些静态条件下,通常没有考虑剪切应力依赖性细胞变化。实际上,在流动下的体外细胞培养并模拟这种机械刺激并诱导更加接近生理状态的体内生物过程行为很有意义。特别对于研究在生物流体中存在
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