世联博研-人工合成的微血管网络公司-本溪人工合成的微血管网络

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    2023-11-27

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synvivo血管微流控芯片


synvivo的专有微流控芯片能够支持微血管网络,该网络模拟关于流动,本溪人工合成的微血管网络,剪切和压力的任何组织内部的循环。能够支持微血管网络,该网络模拟任何组织内部相对于流量,剪切力和压力的循环。已经开发了新颖的共培养方案,其建立了与组织细胞连通的真正的血管单层。用synvivo芯片生长的人类细胞保留了与组织中发现的细胞相似的生物学表型。的研究人员已经证实,与传统培养技术相比,人工合成的微血管网络公司,在synvivo芯片中生长的细胞能准确地反映体内发现的组织细胞。用synvivo芯片生长的人类细胞保留了与组织中发现的细胞相似的生物学表型。的研究人员已经证实,与传统培养技术相比,在synvivo芯片中生长的细胞能准确地反映体内发现的组织细胞。

数字化组织成像与硅蚀刻技术的成功结合使synvivo可以设计和制造可适应多种用途的微流控芯片。所有芯片设计都包含用于引入细胞和试剂以及收集流出物以进行分析的端口。它们几乎可以容纳任何分析技术。

synvivo开发了3d组织模型,通过提供一种形态和生物学上逼真的微环境来准确地描述体内现实,从而加速了对细胞行为,递送和发现的实时研究。 synvivo模型可在体外微流控芯片环境中重建复杂的体内微脉管系统,包括规模,形态,---动力学切应力和细胞相互作用。这些组织模型在形态和生理上都是现实的,并排架构可实现实时可视化。





syntumor预测体内递送反应

使用使用syntumor开发3d癌模型以评估纳米聚合物在---试验中使用时的基因递送效率。比较使用直接和血管注射途径的gfp

基因递送。与静态孔板分析相比,syntumor模型成功地正确预测了纳米聚合物的体内响应。类似于体内观察,聚合物“a”和“b”

在直接注射后具有均匀的3d肿流的gfp转染。然而,在血管注射后,只有聚合物“a能够扩散通过内皮细胞层,人工合成的微血管网络公司,并且均匀地与3d肿流发生作用,这与体内相同。







syntumor 3d模型芯片系统

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syntumor 3d模型–重建微环境

syntumor是一个3d组织模型,用于在生理和形态上逼真的微环境中实时显示和定量评估细胞与细胞和之间的相互作用。该系统能够(a)在微脉管系统中循环,(b)跨血管壁运输,以及(c)递送至。从扫描与间质和组织/空间结合的血管网络开始,syntumor 3d组织模型创建了类似于可行组织学切片的体外微环境。

syntumor 3d cancer模型具有以下优点:

并排架构可实现定量实时可视化

具有工程多孔结构的生理性渗漏脉管系统

形态逼真的体内结构

生理上现实的对流和扩散运输

具有---耗材量的微流体平台

根据您的研究需求,您可以从“理想化”或“微血管化” syntumor 3d模型配置中进行选择。




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