层流振荡血流剪切应力系统
心血管疾病对人们生命造成巨大威胁,人们普遍认为血小板在血管损伤部位起到止血和凝血作用。除了血小板之外,血流也是止血和血栓形成的关键因素,在高剪切应力下,血小板黏附于血管性血友病因子,形成血小板源性微粒。
流体剪切应力作为动脉血栓形成的重要因素,许多抗血栓的药物的疗效都依赖于剪切应力,早期有关于三七皂苷在剪切力刺激下的研究,表明剪切力状态下三七皂苷对血小板聚集有抑制作用。在发现剪切应力刺激会影响一些药物药效之后,生物学家们开始探索药物在各种应力下的药效作用实验,结果发现许多治疗心血管的药物的疗效对这些应力有依赖性。随着科研的推进,近期有团队的研究发现血栓通(XST)在体外抑制了血小板活化和对损伤内皮细胞的黏附,抑制了小鼠尾部血栓形成,改善了血管血流动力学的状态,表明血栓通的抑制作用是具有剪切依赖性。因此,在心血管疾病的研究中,血流力学环境必不可少。
层流振荡血流剪切应力系统实现模拟生理性和非生理性的剪切应力环境,包括层流、脉冲血流、湍流(局部血管病变血流)。通过将不同的细胞放置在不同的通道中(四通道),可以在重复的条件下同时分析它们。同时,也可以在不同血流状态下进行药物对细胞刺激作用实验。该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。
模拟体内细胞受到的流体包括:动脉血流;静脉血流;毛细血管流;间隙流;淋巴流。
层流振荡血流剪切应力系统 产品亮点:
• 用于贴壁细胞; 长时间细胞培养;
• 培养面积与培养液比小;
• 应用范围广,适合贴壁细胞的长期培养;
• 细胞培养面积大,满足提取蛋白的需求;
• 四通道培养:每个通道可进行不同的细胞培养;
• 加载生理性/非生理血流剪切应力;
• 流体剪切力模式:稳定流、脉冲流、振荡流;
层流振荡血流剪切应力系统 应用实验:
模拟血流剪切力对耳蜗血管内皮细胞细胞骨架的作用关系。
模拟血流剪切力状态下星形胶质细胞吞噬反应。
模拟血流剪切力状态下的药物与细胞、组织相互作用实验。
模拟振荡流下血管内皮细胞的信号通道的促炎反应实验。
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。
模拟血流剪切力状态下的药物与细胞、组织相互作用实验。
模拟血流剪切力刺激对内皮功能的影响。
模拟血流剪切力刺激对糖萼屏障功能的影响。
模拟血流剪切力刺激下的细胞形态变化。
模拟血流剪切力刺激与静脉血栓形成机制研究。
层流振荡血流剪切应力系统 应用领域:
动脉粥样硬化:血流刺激是导致的内皮功能障碍是动脉粥样硬化斑块形成的关键因素。
静脉血栓症:高剪切应力会导致内皮损伤,过低的血流会造成血栓形成。
血管脑海绵状畸形:血流流量过低会加速起脑海绵状畸形发生与发展。
脑动静脉畸形:异常的血流刺激会加速脑静脉畸形病灶的发生和发展。
心脏瓣膜疾病:心脏瓣膜的并发症与非生理性血流模式有关。
口腔正畸:机械应力诱导牙周膜成纤维细胞蛋白的表达,牙周膜成纤维细胞起到连接起到连
接缓冲外力和传递信息的作用。
骨肉瘤: 血流剪切应力影响着骨肉瘤细胞转移。
卵巢癌:剪切应力影响着上皮性卵巢癌中的上皮到间充质转化和卵巢癌细胞转移。
血液病:剪切应力刺激会影响血液中红细胞的形状和功能
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