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当前细胞基础研究以二维静态培养为主,这种平面培养与实际“动态+立体"模式差别很大,导致细胞形态学、细胞分化、细胞间相互作用与体内动态环境产生明显差异。比如细胞骨架重组、细胞形态以及基因蛋白表达改变等。
因此,我们开发了显微观察细胞单轴拉伸仪Beatle,使研究者能够以可控和易于复制的方式分析不同类型机械刺激下的细胞生物学。使用该系统,能够更深入地了解细胞如何在各种力的作用下相互作用和生长。其精确的控制和用于细胞生长分化的动态培养结构,为细胞发育提供了理想的环境。
细胞牵张系统将带来跨领域的创新
● 动物实验前更可靠的评估 ● 干细胞分化机制 ● 机械刺激力与癌症的相关性
● 生医材料与细胞动态特性研究 ● 体外疾病微环境的快速建立
Beatle主机 | 预埋横杆培养腔 |
1.对培养腔进行适当的基质胶包被
2.孵育细胞,待其贴培养腔底生长后,放入拉伸培养系统
3.将系统连接到电源,启动开关按钮。根据实验需要,使用触摸屏面板调整参数
4.监测细胞拉伸的过程中的状态,及时补充培养液
5.加载循环结束后,关闭电源。评估收集的数据,如是否需要进一步优化拉伸参数
6.将拉伸培养后的细胞妥善保存,以便后续进行实验分析
● 均匀负载 - 培养腔室采用预埋横杆技术,保证每个细胞都沿着拉伸轴均匀地承受应变,非轴向方向上的次级载荷极低
● 高再现性 - 高精度步进电机保证在各种速度和拉伸比组合中实现一致的运动程序,机械稳定性与拉伸膜的*弹性相结合,保证高度可重复的力学刺激
● 一体式设计 - 自带触摸控制屏,无需电脑。内置ARM芯片,高效稳定运行的同时简单易用
● 模式多样 - 灵活配置不同牵张加载周期、大小、频率、持续时间,静态保持、正弦波形、三角波形、矩形以及各种特制波形
● 高通量培养腔 - 有效拉伸面积32mm×32mm,PDMS材质适配各种实验室分析技术,包括细胞固定和荧光成像等
主机尺寸 | 184*70*55 mm |
主机重量 | 1 kg |
拉伸腔室 | 1个, 32mm*32mm |
控制加载模式 | 三角波、正弦波、方波、心跳波及其组合 |
最大拉伸应变 | 50% |
最高速率 | 30 mm/s |
最高循环频率 | 5 Hz |
柔性基底厚度 | 0.2 mm |
使用环境 | CO2培养箱,DC供电 |
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