







SynVivo血管微流控芯片
SynVivo的專有微流控芯片能夠支持微血管網絡,該網絡模擬關于流動,剪切和壓力的任何組織內部的循環。能夠支持微血管網絡,該網絡模擬任何組織內部相對于流量,剪切力和壓力的循環。已經開發了新穎的共培養方案,其建立了與組織細胞連通的真正的血管單層。用SynVivo芯片生長的人類細胞保留了與組織中發現的細胞相似的生物學表型。的研究人員已經證實,與傳統培養技術相比,在SynVivo芯片中生長的細胞能準確地反映體內發現的組織細胞。用SynVivo芯片生長的人類細胞保留了與組織中發現的細胞相似的生物學表型。的研究人員已經證實,SynALI 3D肺芯片模型公司,與傳統培養技術相比,在SynVivo芯片中生長的細胞能準確地反映體內發現的組織細胞。
數字化組織成像與硅蝕刻技術的成功結合使SynVivo可以設計和制造可適應多種用途的微流控芯片。所有芯片設計都包含用于引入細胞和試劑以及收集流出物以進行分析的端口。它們幾乎可以容納任何分析技術。
SynVivo開發了3D組織模型,通過提供一種形態和生物學上逼真的微環境來準確地描述體內現實,從而加速了對細胞行為,廣東SynALI 3D肺芯片模型,遞送和發現的實時研究。 SynVivo模型可在體外微流控芯片環境中重建復雜的體內微脈管系統,SynALI 3D肺芯片模型公司,包括規模,SynALI 3D肺芯片模型公司,形態,血液動力學切應力和細胞相互作用。這些組織模型在形態和生理上都是現實的,并排架構可實現實時可視化。

SynBBB是可以實現以下功能的體外BBB模型:
準確的體內血液動力學切應力
實時可視化細胞和屏障功能
大大減少了成本和時間
穩健易用的協議
頂腔(外通道)用于培養血管(內皮細胞),而基底外側腔(中央腔)用于培養的腦組織細胞(星形細胞,周細胞,神經元)。多孔結構使血管細胞與組織細胞之間可以進行通訊。
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3D血腦屏障模型芯片
SynVivo的SynBBB 3D血腦屏障模型通過模擬與跨血腦屏障(BBB)的內皮細胞通訊的腦組織細胞的組織切片來重建體內微環境。剪切誘導的內皮細胞緊密連接在Transwell?模型中無法實現,而在SynBBB模型中使用生理性流體流很容易實現。緊密變化的形成可以使用SynVivo細胞阻抗分析儀通過生化或電氣分析(評估電阻變化)進行測量。腦組織細胞與內皮細胞之間的相互作用在SynBBB分析中很容易觀察到。 Transwell模型不允許實時顯示這些細胞相互作用,這對于了解BBB微環境至關重要。


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