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BiomimX 多组织动态器官芯片系统

型号
BiomimX
参数
应用领域:医疗卫生,生物产业,制药,综合
世联博研(北京)科技有限公司

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软骨组织器官芯片培养系统

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微观力学仪器,3D细胞打印机,细胞动态培养

世联博研(北京)科技有限公司(Bio Excellence International Tech Co.,Ltd),简称世联博研(Bioexcellence),是一家国际前沿生命科学设备、耗材、试剂代理销售与技术服务企业,产品包括生物力学、3D生物打印、再生医学、生物医学工程、微流控&组织器官芯片、细胞微环境在内的生命科学国际前沿产品与技术。
     世联博研已成功与国际生命科学领域近50多家著名的科研产品制造商以及1300多家中国三甲医院、2100多家科研院所、600多家高校、400多家检验检疫等用户单位建立了良好诚信的长期合作关系,世联博研(Bioexcellence)是个开放热情的企业单位,热烈欢迎国内外相关单位人士洽谈、合作,共谋发展。

 

 

 

 

 

 

详细信息

BiomimX基于机械微环境的调节的临床相关人体器官和病理学体外模型,创新技术将机械刺激和3D结构与微型系统的优势结合

该系统集成3D细胞培养、机械力刺激、uECG技术电记录、微图案、微流控,能够构建细胞图案化培养、组织-组织界面、器官、器官相互作用,生成复杂的体外3D人体微组织,并向它们提供生理或病理学机械刺激,类似于天然的活性微环境;训练细胞,生成成熟且功能强大的微型器官,从而模拟人体器官的复杂结构、微环境和生理/病理理学功能。足以测试化合物的毒性/功能,以高精度重现人体器官的功能与人类疾病状态。

 

uBeat平台支持在单个设备中培养三个独立的3D微组织模型。uBeat平台能够通过获得patent的uBeat技术为微组织提供受控的机械刺激。具体而言,uBeat平台具有悬挂杆,其几何特征可加载不同的产品类型,如uBeat拉伸和uBeat压缩。

多组织动态器官芯片系统

 

uBeat提供3D微环境&力学微环境调控人体多器官芯片模型系统

--动态机械力刺激(牵张,压力刺激)

--3D培养

--微图案

--微流控

--uECG技术电记录

 

uBeat技术能建立各种器官模型

多组织动态器官芯片系统

 

 


uBeat 拉伸


 


uBeat Stretch能够提供单轴拉伸变形。它适用于培养体内经历拉伸刺激的所有组织(即心脏、肌腱、肌肉等)。

可用版本:

uBeat Stretch10 (10% deformation)


 

多组织动态器官芯片系统多组织动态器官芯片系统

 

 


uBeat 压缩


 


uBeat Compress能够提供特定级别的受限压缩。它适用于培养体内经历压缩刺激的所有组织(即软骨、骨骼、牙齿等)。

 

可用版本:

uBeat  Compress10 (10% deformation)

uBeat  Compress30 (30% deformation)


 

多组织动态器官芯片系统多组织动态器官芯片系统

 

 

另外,可以根据客户要求,提供变形强度方面的这些平台的其他版本!

多组织动态器官芯片系统

 

uBox 机械刺激控制系统

uBox是能够为每个uBeat平台提供机械刺激的控制系统。通过将加压空气源连接到uCase,uBox允许操作员在几种模式中进行选择(以频率、占空比和开关定时值为特征),甚至创建个性化模式,具有可定制的复杂性。

多组织动态器官芯片系统

--进行机械力类型,力大小、加载频率、加载周期调控

--软骨和心脏预设刺激模式

--可定制的刺激模式(频率,占空比和开/关定时)

 

uCase芯片集成组合装置

多组织动态器官芯片系统

 

--把多达4个uBeat平台组织在一起

--光学透明,便于实时成像分析

--可高温高压消毒,保持无菌

--可重复使用

 

uECG技术电记录功能:允许在线监测心脏电生理参数

多组织动态器官芯片系统

 

uECG允许在线监测心脏电生理参数

uECG以无创方式在线监测表征培养的心脏微组织的电生理参数。 与uECG集成的uBeat Stretch提供了一种新颖的工具来捕获药物对心脏电的影响。

 

uHEART 3D心脏模型

 

uHeart重现了具有现实跳动功能的微型人心脏生成的心脏组织,BiomimX的patent技术(uECG),实现了3D QT综合征的早期检测(药物损耗的主要原因)。

uHeart可以测量心脏的关键功能,以了解心脏跳动率,结构毒性和电活动的变化。

uHeart确实能够像人类心脏一样以剂量依赖性方式对药物做出反应,从而成为筛选药物心脏毒性和抗心律失常药物效率的理想平台。

uKnee 3D骨关节炎模型

第一个体外人类芯片化骨关节炎(OA)软骨微型模型,可重现人体关节的状况,uKnee提供了OA关键指标的测量,包括合成代谢-分解代谢平衡变化,炎症的发生,基质降解酶的产生以及关键分子途径的变化。

动物模型和其他体外平台无法在这种程度上模仿人类病理。uKnee可用于测试潜在的新型抗OA候选药物逆转病理学的效率,这是第一个能够复制OA疾病的体外平台。

 


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