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µ-Slide球体灌注通道培养
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10
无
现货
ibidi
优化的球体/类器官培养和显微镜成像孔设计
一张载玻片最多可分析21个样品
灌注可用于3D细胞聚集体培养过程中的最佳营养供应
开放式孔格式可轻松进行样品制备-用盖玻片轻松封闭孔以适用于流体培养
通道创建孔的简单流体连接
鲁尔接头使泵连接变得容易(例如,与ibidi泵系统连接)
提供三种表面:
生物惰性的表面完全钝化,无细胞粘附
无涂层,可大程度地减少细胞粘附和悬浮细胞
ibiTreat(经组织培养处理)可实现最佳细胞粘附
可以通过ibidi Polymer Coverslip底部使用高分辨率荧光显微镜观察样品
与染色和固色液兼容
与DIC盖一起使用时兼容微分干涉对比(DIC)显微镜
由完全生物相容的材料制成
应用领域:
三维细胞聚集体(例如球体和类器官)的培养和高分辨率显微镜
与ibidi Pump System或任何其他带Luer连接器的泵设备一起使用
在长期培养过程中灌注球体以提供新鲜的培养基,并获得球体的生长动力学
直接在孔中产生球体
球体研究以用于下游处理(例如,免疫荧光,组织学和生化测定)
细胞单层(贴壁细胞),悬浮细胞或共培养的灌注
具有上下游代谢功能的单片器官设置
活细胞成像和3D细胞聚集的显微镜检查
活细胞和固定细胞以及细胞聚集的免疫荧光染色和高分辨率荧光显微镜
µ-Slide球体灌注培养原理:
µ-Slide球体灌注是用于培养自由漂浮的3D聚集体的专用流动室。它由3 x 7平底孔组成,这些孔通过上方的通道连接。每个孔形成自己的壁,在此培养标本。
通过通道进行灌注时,新鲜培养基会持续扩散到样本中。这样可确保在整个实验过程中获得最佳的营养和氧气扩散,而样品不会受到明显的剪切力。
该设置可确保实现较大的生存能力,但对球体,类器官或组织的剪切应力最小。此处显示的是μ-Slide椭球体灌注的单孔中的计算流体动力学(CFD) 模拟。针对底部壁fuid中的标本优化了每个孔的流体特性。请注意,剪切力在上部孔区占主导地位,而生态位受到保护。μ-Slide球体灌注载玻片是一个薄的ibidi聚合物盖玻片底部, 该底盖具有最高的光学质量(与玻璃相比) , 非常适合高分辦率显微镜检查。与油浸显微镜和荧光成像的兼容,使μ-Slide球体灌注成为理想的球体成像室。
实验工作流程
µ-Slide球体灌注是一项革命性的技术,可为球体,类器官或组织创造理想的条件。它还允许它们同时培养和成像。
优点是:
最佳营养和气体扩散
减少细胞凋亡和坏死
增大球体尺寸和寿命
长期培养具有出色的生存力和增殖能力
成熟度提高
播种预成型的球体
通过简单的工作流程,可以使用移液器轻松地将现有3D细胞聚集体放入孔中。关闭孔后,用培养基填充通道,并使用ibidi Pump System或任何其他细胞培养泵开始灌注。可以使用所有常用步骤和方法(例如,悬滴,液体覆盖,ULA平板或生物反应器)生成球体。µ-Slide球体灌注本身不需要任何嵌入的基底,支架或支撑结构。
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