









早在1939,glucksmann在体外培养细胞的力学加载研制方面,进行了开拓性的研究。他将鸡胚胎的胫骨内膜细胞培养在成对的肋间肌基质上,当---牵引肋骨相互靠近时,离体培养的细胞即受到了压力的作用。美---lee在1996年发明的静态等双轴牵张装置,由于---细胞拉伸和压缩的周期性效应,只能对细胞进行静态的拉伸应力或压缩应力试验。经过多年改进和发展,已研制出多种体外培养细胞的力学加载。大致可以分为离心加载、流体加载、单细胞加载、压力传到加载和基地形变加载装置。

控制细胞的3d结构和力学细胞在平坦或微结构化的软3d环境中培养,盐城可调刚度培养皿,以模仿体内条件。
基材的刚度可以从非常软(1 kpa)到非常硬(200 kpa)中选择
提供多种基材形貌(平坦,圆形孔,方形孔,凹槽等)
基于凝胶的底物已准备---于您的细胞培养实验
由于细胞直接接种在特征的顶部(易于---非迁移细胞),因此易于使用且易于使用
预涂ecm基质(例如纤连蛋白)
适用于任何细胞培养底物(盖玻片,培养皿,多孔板)
凝胶的光学透明性使这些底物与高分辨率光学显微镜系统兼容

一种低粘附培养板的制备方法:将聚二硅氧烷单体与引发剂混合,并均匀涂布到细胞培养板或培养皿底面,待胶体凝固后进行灭菌即可制得低粘附培养板;聚二硅氧烷单体与引发剂的混合比例为(5~50):1;灭菌方法为:紫外灭菌或者高温高压灭菌.本发明将聚二硅氧烷材料应用于细胞培养所需的低粘附板的制备.其可根据实验需求,可调刚度培养皿代理,灵活制备各种低粘附的培养板,可调刚度培养皿多少钱,且成本低,可重复使用.本发明具有广阔的应用前景.

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