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Be-Gradient Barrier-Free器官芯片-3D细胞培养、屏障模型构建

专用于3D细胞培养电化学梯度应用及屏障模型构建设计的芯片。其核心结构由一个中央细胞培养腔室和两侧直接连通的通道组成,且均位于同一高度,因此兼容所有类型的光学显微镜(包括倒置相差、共聚焦、荧光显微镜等)。在屏障及血管系统模型中,两侧通道被设计用于模拟血管结构,支持内皮细胞培养,从而实现对生物屏障(如血管屏障)功能的研究与建模。

Be-Gradient Barrier-Free芯片是专用于3D细胞培养电化学梯度应用及屏障模型构建设计的芯片。其核心结构由一个中央细胞培养腔室和两侧直接连通的通道组成,且均位于同一高度,因此兼容所有类型的光学显微镜(包括倒置相差、共聚焦、荧光显微镜等)。在屏障及血管系统模型中,两侧通道被设计用于模拟血管结构,支持内皮细胞培养,从而实现对生物屏障(如血管屏障)功能的研究与建模。

高度 宽度 长度 总体积
中央腔室 200 μm 3 mm 4.5 mm 6.2 μl
通道 200 μm 1 mm 50 mm 10 μl
进/出口 7 mm 1/4 - 28 UNF 130 μl
培养基储液器 5 mm 3.6 mm 8.8 mm 185 μl

* 表格中列出的体积为根据标准产品计算的理论值。定制芯片的设备特性变化可能会修改实际通道体积。

Be-Gradient Barrier-Free芯片的中央腔室专为3D细胞培养设计,可通过固定水凝胶构建细胞三维生长环境。

Be-Gradient Barrier-Free芯片的中央腔室专为3D细胞培养设计,可通过固定水凝胶构建细胞三维生长环境。腔室两侧的通道直接与中央腔室连通,支持培养基持续灌注,确保中央腔室内的细胞获得稳定的营养与氧气供应。此外,通过调节两侧通道中特定成分的浓度差异,可在中央腔室内形成该成分的定向化学梯度。

常见培养模型

趋化性刺激下的细胞/球体侵袭与迁移模型 缺血模型:根据细胞类型代谢、细胞密度、流动条件以及营养和氧气的供应情况,可构建肿瘤和缺血模型
趋化性刺激下的细胞/球体侵袭与迁移模型 缺血模型:根据细胞类型代谢、细胞密度、流动条件以及营养和氧气的供应情况,可构建肿瘤和缺血模型

 

血管生成与内皮化模型 血管生成与内皮化模型
血管生成与内皮化模型 血脑屏障模型:将神经元和胶质细胞接种于中央腔室,内皮细胞位于侧边通道的

 

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