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          世聯(lián)博研(北京)科技有限公司>>excellness PrimeCoat, excellness彈性細(xì)胞培養(yǎng)基質(zhì),EXCELLNESS?-THE ELASTIC CELL CULTURE SUBSTRATE COMPANY>>excellness代理, biomimetic tissue culture devices>>excellness Primeexcellness代理,PrimeCoat彈性基底培養(yǎng)皿板

          excellness代理,PrimeCoat彈性基底培養(yǎng)皿板

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          • 所在地 北京市

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          更新時間:2020-02-26 11:15:43瀏覽次數(shù):1594

          聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

          產(chǎn)品簡介

          供貨周期 現(xiàn)貨 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè)
          excellness代理,PrimeCoat彈性基底培養(yǎng)皿板,另提供美國flexcell特別適合細(xì)胞、干細(xì)胞不同基底硬度牽張拉伸刺激培養(yǎng)或靜態(tài)培養(yǎng)。具有不同基底硬度(模量剛度范圍1-80 kPa的牽張拉伸培養(yǎng)板、培養(yǎng)皿和可用于顯微觀察的腔室載玻片多種不同種類,共價包被Collagen I或其他蛋白配合flexcell細(xì)胞牽張拉伸培養(yǎng)儀,可對細(xì)胞進(jìn)行靜態(tài)或動態(tài)牽張刺激

          詳細(xì)介紹

          干細(xì)胞不同基底硬度機(jī)械力培養(yǎng)系統(tǒng)

          干細(xì)胞基底硬度機(jī)械力培養(yǎng)系統(tǒng)

          特別適合細(xì)胞、干細(xì)胞不同基底硬度牽張拉伸刺激培養(yǎng)或靜態(tài)培養(yǎng)(模量剛度范圍1-80 kPa)。

          美國flexcell提供CellSoft™型號的不同基底硬度培養(yǎng)耗材包括:不同基底硬度牽張拉伸培養(yǎng)板、培養(yǎng)皿和可用于顯微觀察的腔室載玻片(圓形多孔板)多種不同的種類,該cellsoft不同基底硬度培養(yǎng)耗材共價包被Collagen I或其他蛋白配合flexcell細(xì)胞牽張拉伸培養(yǎng)儀,可對細(xì)胞進(jìn)行靜態(tài)或動態(tài)牽拉應(yīng)力刺激。更重要的一點(diǎn),新型的CellSoft™ 培養(yǎng)板可以反復(fù)胰酶消化和再接種細(xì)胞,蛋白包被的表面可以重復(fù)使用多達(dá)三次。

          美國Flexcell公司專注于細(xì)胞組織應(yīng)力(牽張拉伸應(yīng)力、三維水凝膠牽張拉伸應(yīng)力、壓應(yīng)力和流體切應(yīng)力等)加載刺激培養(yǎng)產(chǎn)品的設(shè)計和制造,提供*的體外細(xì)胞拉應(yīng)力、壓應(yīng)力和流體剪切應(yīng)力加載刺激與立體水凝膠支架三維細(xì)胞組織牽拉加載培養(yǎng)系統(tǒng)而*。

          其產(chǎn)品成熟度高、成功應(yīng)用文獻(xiàn)量達(dá)4000多篇,國內(nèi)有包括上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海第九醫(yī)院、中科院力學(xué)所、北京大學(xué)第三醫(yī)院、北航生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院、都醫(yī)科大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、南方科技大學(xué)、福建協(xié)和醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)近100家成功高校、醫(yī)院及基礎(chǔ)科研單位使用,無技術(shù)風(fēng)險和使用風(fēng)險,flexcell體外高通量細(xì)胞牽張拉伸力、壓應(yīng)力以及流體剪切力加載培養(yǎng)系統(tǒng)已成為細(xì)胞力學(xué)體外加載模型的黃金標(biāo)準(zhǔn),是細(xì)胞組織力學(xué)研究者的shou選。

          FX-5000T細(xì)胞牽張拉伸應(yīng)力加載系統(tǒng)(Flexcell FX5000 Tension system)

          系統(tǒng)基本原理(負(fù)氣壓交換模式):

          橡膠密封墊在細(xì)胞培養(yǎng)板基底膜與基板之間形成封閉腔,把此密封腔的進(jìn)、出氣管插入二氧化碳培養(yǎng)箱里,把此密封腔放入二氧化碳培養(yǎng)箱, 利用封閉腔抽真空產(chǎn)生的負(fù)壓使彈性基底膜(拉動三維支架)發(fā)生形變,通過計算機(jī)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)氣體的壓力來改變基底膜的形變量,進(jìn)而使貼壁生長的細(xì)胞受到牽拉加載刺激。

          亮點(diǎn):
          1)該系統(tǒng)對二維、三維細(xì)胞和組織各種培養(yǎng)物提供軸向和圓周應(yīng)力加載;不但具有雙軸向拉伸力加載,還具備單軸向加力功能
          2)計算機(jī)控制的應(yīng)力加載系統(tǒng),為體外培育的細(xì)胞提供的、可控制的、可重復(fù)的、靜態(tài)的或者周期性的應(yīng)力變化。
          3)使用真空泵,抻拉培養(yǎng)板底部的彈性硅膠模,細(xì)胞培養(yǎng)板底部伸展度可達(dá)到33%,通過氣體裝置可以自動調(diào)節(jié)和控制應(yīng)力。
          4)基于柔性膜基底變形、受力均勻;
          5)可實(shí)時觀察細(xì)胞、組織在應(yīng)力作用下的反應(yīng);
          6)*的flexstop隔離閥可使同一塊培養(yǎng)板力的一部分培養(yǎng)孔的細(xì)胞受力,一部分培養(yǎng)孔的細(xì)胞不受力,方便對比實(shí)驗;
          7)與壓力傳導(dǎo)儀整合,同時兼?zhèn)涠嗤ǖ兰?xì)胞壓力加載功能;
          8)與Flex Flow平行板流室配套,可在牽拉細(xì)胞的同時施加流體切應(yīng)力;
          9)多達(dá)4通道,可4個不同程序同時運(yùn)行,進(jìn)行多個不同拉伸形變率對比實(shí)驗;
          10)同一程序中可以運(yùn)行多種頻率,多種振幅和多種波形;
          11)加載模擬波形種類豐富:靜態(tài)波形、正旋波形、心動波形、三角波形、矩形以及各種特制波形;
          12)更好地控制在超低或超高應(yīng)力下的波形;
          13)電腦系統(tǒng)對牽張拉伸力加載周期、大小、頻率、持續(xù)時間智能調(diào)控
          14)加載分析各種細(xì)胞在牽張拉應(yīng)力刺激下的生物化學(xué)反應(yīng)
          15)伸展度范圍廣:0-33%
          16)牽拉頻率范圍廣:0.01-5Hz

          17)典型應(yīng)用:

          該系統(tǒng)感應(yīng)各種細(xì)胞在應(yīng)力刺激下的生物化學(xué)反應(yīng),例如:骨骼細(xì)胞,肺細(xì)胞,心肌細(xì)胞,血細(xì)胞,皮膚細(xì)胞,
          肌腱細(xì)胞,韌帶細(xì)胞,軟骨細(xì)胞和骨細(xì)胞等各種2D或3D細(xì)胞組織。
          典型應(yīng)用科室:

          口腔顳下頜關(guān)節(jié)滑膜細(xì)胞、人牙周膜細(xì)胞、口腔上皮細(xì)胞、口腔鱗癌KB細(xì)胞等
          骨:骨骼細(xì)胞、肌腱細(xì)胞、韌帶細(xì)胞、軟骨細(xì)胞和骨細(xì)胞、骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞,
          軟骨組織、椎間盤骨組織、肌腱組織、韌帶組織等
          肺呼吸肺細(xì)胞、肺上皮細(xì)胞、肺動脈內(nèi)皮細(xì)胞、人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞
          眼科視覺神經(jīng)眼上皮細(xì)胞、眼小梁組織細(xì)胞、視網(wǎng)膜神經(jīng)細(xì)胞
          心血管/高血壓:心肌細(xì)胞、血細(xì)胞、心血管平滑肌細(xì)胞、血管內(nèi)皮細(xì)胞
          生殖腎膀胱細(xì)胞、平滑肌細(xì)胞/尿路上皮及尿路上皮細(xì)胞、腎小管上皮細(xì)胞
          消化腸上皮細(xì)胞、 胃上皮細(xì)胞、胃血管內(nèi)皮細(xì)胞
          皮膚皮膚細(xì)胞、皮膚成纖維細(xì)胞

          2、FX-5000C細(xì)胞壓力加載系統(tǒng)(flexcell FX5000 Compression system)——提供樣機(jī)體驗

          系統(tǒng)基本原理(正氣壓交換模式):

          利用橡膠密封墊在細(xì)胞培養(yǎng)板基底膜與基座之間形成封閉腔,把此密封腔的進(jìn)、出氣管插入二氧化碳培養(yǎng)箱里,把此密封腔放入二氧化碳培養(yǎng)箱,利用封閉腔正氣壓擠壓培養(yǎng)孔里的活塞,進(jìn)而使活塞和固定臺之間的凝膠三維培養(yǎng)物間接受到壓力發(fā)生形變,通過計算機(jī)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)氣體的壓力來改變基底膜的形變量。

          (注釋:壓力加載培養(yǎng)板每個培養(yǎng)孔里都有一對活塞或固定臺)

          亮點(diǎn)

          1)該系統(tǒng)對各種組織、三維細(xì)胞培養(yǎng)物提供周期性或靜態(tài)的壓力加載;
          2)基于柔性膜基底變形、受力均勻;
          3)可實(shí)時觀察細(xì)胞、組織在壓力作用下的反應(yīng);
          4)可有選擇性地封阻對細(xì)胞的應(yīng)力加載;

          5)同時兼?zhèn)涠嗤ǖ兰?xì)胞牽拉力加載功能;

          6)多達(dá)4通道,可4個不同程序同時運(yùn)行,進(jìn)行多個不同壓力形變率對比實(shí)驗;

          7)同一程序中可以運(yùn)行多種頻率(0.01- 5 Hz),多種振幅和多種波形;
          8)更好地控制在超低或超高應(yīng)力下的波形;
          9)多種波形種類:靜態(tài)波形、正旋波形、心動波形、三角波形、矩形以及各種特制波形;
          10)電腦系統(tǒng)對壓力加載周期、大小、頻率、持續(xù)時間智能調(diào)控
          11)壓力范圍:0.1 - 14磅,夾在活塞和固定臺之間的BioPress細(xì)胞培養(yǎng)板可承受正壓力0.1---14磅
          12)典型應(yīng)用科室: 
          檢測各種三維細(xì)胞組織在壓力作用下的生物變化、反應(yīng), 
          例如:軟骨組織,椎間盤骨組織,肌腱組織,韌帶組織,以及從肌肉,肺,心臟,血管,皮膚,肌腱,韌帶,軟骨和骨中分離出來的細(xì)胞。 
          13)在智能電腦主機(jī)的控制下,壓力傳導(dǎo)儀內(nèi)的密封閥門裝置自動調(diào)節(jié)和控制壓力。 
          14)系統(tǒng)具有模塊化易升級,可擴(kuò)展拉應(yīng)力加載、流利切應(yīng)力加載、三維細(xì)胞組織培養(yǎng)功能。具有細(xì)胞組織力學(xué)所要求的所有類型:牽張拉伸力、壓力、流體切應(yīng)力加載刺激功能。 
          15)通過StagePress顯微壓應(yīng)力加載設(shè)備,實(shí)時觀察細(xì)胞、組織在拉/壓應(yīng)力作用下的反應(yīng) 

          3、全自動可牽張拉伸刺激立體水凝膠支架三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)(Flexcell TissueTrain System)——提供樣機(jī)體驗

          FLEXCELL Tissue Train®是個獨(dú)立的全自動細(xì)胞組織三維培養(yǎng)、組織構(gòu)建計算機(jī)智能控制的生物反應(yīng)器系統(tǒng),它允許研究者創(chuàng)建三維基質(zhì)凝膠支架,
          真正意義上的三維培養(yǎng)——該系統(tǒng)以多種包被表面(Amino、Collagen (Type I or IV)、Elastin、 ProNectin (RGD)、Laminin (YIGSR))的水凝膠為細(xì)胞外基質(zhì)支架——水凝膠支架因在液態(tài)時包裹細(xì)胞,固態(tài)時形成交聯(lián)網(wǎng)絡(luò),細(xì)胞粘附力強(qiáng),良好水分、養(yǎng)分交換。 
          水凝膠是一種狀似果凍的物質(zhì),具有高彈性、吸水性的聚合物組成的網(wǎng)狀物,用于組織工程中,作為幫助細(xì)胞生長和發(fā)展的支架. 
          利用立體水凝膠支架作為平臺,觀察不同細(xì)胞的交互作用,建立組織和器官。同時通過在立體環(huán)境中培育細(xì)胞,有助于更深入地了解細(xì)胞過程和交互作用. 
          在基質(zhì)里細(xì)胞培養(yǎng)、構(gòu)建生物組織,可為三維細(xì)胞、組織提供雙軸向應(yīng)力和單軸向應(yīng)力,F(xiàn)LEXCELL Tissue Train®

          是當(dāng)今科研界的可拉伸刺激三維細(xì)胞培養(yǎng)、生物組織構(gòu)建系統(tǒng)。

          4\多流場六通道流體切應(yīng)力培養(yǎng)與實(shí)時觀察系統(tǒng)

           
                  

          • 為細(xì)胞提供各種形式的流體切應(yīng)力:穩(wěn)流式切應(yīng)力、脈沖式切應(yīng)力或者往返式切應(yīng)力。
          • 在經(jīng)過特殊基質(zhì)蛋白包被的25x 75x 1.0mm細(xì)胞培養(yǎng)載片上培養(yǎng)細(xì)胞。
          • 多達(dá)6通道,每個通道放不同載片,可培養(yǎng)不同的細(xì)胞
          • 計算機(jī)控制的蠕動泵可以調(diào)節(jié)切應(yīng)力大小從0-35 dynes/cm2
          • 通過Osci-Flow液體控制儀提供往返式或脈沖式流體切應(yīng)力。
          • 檢測細(xì)胞在液流作用下的排列反應(yīng)。
          • 設(shè)備易拆卸并可高溫消毒。
          • 可以在經(jīng)過特殊包被的6個細(xì)胞培養(yǎng)載片上同時培養(yǎng)細(xì)胞。
          • 提供兩個液流脈沖阻尼器。 
          • 細(xì)胞培養(yǎng)載片包括顯微鏡載(物)片和蓋玻片兩種產(chǎn)品,表面經(jīng)過特殊處理,適合于細(xì)胞的貼壁與生長。 
            兩種規(guī)格:75 mm x 25 mm x 1.0 mm ,75 mm x 24 mm x 0.2 mm 。 
            75 mm x 25 mm x 1.0 mm 細(xì)胞培養(yǎng)載片的邊緣涂有1.0 mm寬的特氟隆邊框(Teflon),可以有效控制細(xì)胞生長在切應(yīng)力加載區(qū)域。 
            自身熒光低,光學(xué)性能佳。 
            不同包被的培養(yǎng)表面提高細(xì)胞的貼壁與生長。 
            五種不同包被的培養(yǎng)表面:Amino, Collagen (Type I or IV) Elastin, ProNectin (RGD), Laminin (YIGSR). 

          二、excellness代理,PrimeCoat彈性基底培養(yǎng)皿板

           

          PrimeCoat series
           

           

          The ExCellness PrimeCoat series is designed specifically to provide a biomimetic cell culture environment that improves cell characteristics and phenotype in laboratory applications.

          Picture

          Key features

          • PrimeCoat elastic substrates are easy to use for cell culture and subsequent analysis.
          • PrimeCoat elastic substrates are available with 6 degrees of softness within the elasticity range of body tissues: 2, 5, 10, 15, 30 and 100 kPa.
          • PrimeCoat elastic substrates are available in 4 standard formats: 100 mm diameter dishes, 40 mm diameter dishes, 24-well plates and 20x20 mm cover slips.
          • PrimeCoat elastic substrates require to be coated by the end user to promote cell adhesion.
          • PrimeCoat elastic substrates are transparent. Cells can be visualized with standard transmission light microscopes (e.g., Phase contrast, DIC).
          • PrimeCoat elastic substrates are compatible with most standard molecular or cellular techniques: immunofluorescence, immunohistochemistry, protein analysis (e.g., Western blotting, and RNA/DNA extraction).


          Biomimetic cell culture substrates at reach

          PrimeCoat series combines simplicity and accessibility:

          • simplicity of cell handling
          • straightforward compatibility with cell analysis tools
          • accessible prices

          ExCellness in selected peer reviewed publications

          In the following peer-reviewed publications, ExCellness biomimetic cell culture devices have been used or cited:

          • A Glentis et al. Cancer-associated fibroblasts induce metalloprotease-independent cancer cell invasion of the basement membrane. Nat Commun. 2017 Oct 13;8(1):924.
          • N Vedrenne et al. Isolation of astrocytes displaying myofibroblast properties and present in multiple sclerosis lesions. Neurochem. Res. 2017 Apr 22. 
          • X L Chen et al. MicroRNA-21 preserves the fibrotic mechanical memory of mesenchymal stem cells. Nature Materials 16, 379–389 (2017).
          • MR Zeglinski et al. Chronic expression of Ski induces apoptosis and represses autophagy in cardiac myofibroblasts. Biochim.  Biophys. Acta. 2016 Jun;1863(6 Pt A):1261-8.
          • H Chen et al. Mechanosensing by the α6-integrin confers an invasive fibroblast phenotype and mediates lung fibrosis. Nat. Commun. 2016 Aug 18;7: 12564.
          • NP Talele et al. Expression of α-Smooth Muscle Actin Determines the Fate of Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cell Reports. 2015 Jun 9;4(6) : 1016-30.
          • V Sarrazy et al. Integrins avb5 and avb3 promote latent TGF-beta 1 activation by human cardiac fibroblast contraction. Cardiovasc Res (2014) 102 (3)
          • VF Achterberg et al. The nano-scale mechanical properties of the extracellular matrix regulate dermal fibroblast function.J Invest Dermatol. 2014 Jul;134(7):1862-72.
          • JA Cadby et al. Differences between the Cell Populations from the Peritenon and the Tendon Core with Regard to Their Potential Implication in Tendon Repair. 2014. PLoS ONE 9(3): e92474.
          • T. Grand et al. Aggravation of Cardiac Myofibroblast Arrhythmogeneicity by Mechanical Stress. Cardiovasc Res. 2014 Dec 1;104(3):489-500.
          • JA Cadby. Can we improve tendon healing in the horse? A multi-angle study of a multi-facet problem. ISBN: 978-90-5335-715-6.
          • A Vashist et al. Recent advances in hydrogel based drug delivery systems for the human body. J. Mater. Chem. B, 2014,2, 147-166.
          • EP van der Veer et al. The RNA-Binding Protein Quaking is a Critical Regulator of Vascular Smooth Muscle Cell Phenotype. Circ Res. 2013 Oct 12;113(9):1065-75.
          • A De Boeck et al. Differential secretome analysis of cancer-associated fibrobroblasts and bone marrow-derived precursors toidentify microenvironmental regulators of colon cancerprogression. Proteomics 2013,13,379-388.
          • C Godbout et al. The Mechanical Environment Modulates Intracellular Calcium Oscillation Activities of Myofibroblasts.PLoS One. 2013; 8(5): e64560.
          • S Constant et al. Colon Cancer: Current Treatments and Preclinical Models for the Discovery and Development of New Therapies. Drug discovery; Editor Hany A. El-Shemy. ISBN 978-953-51-0906-8.
          • JL Balestrini et al. The mechanical memory of lung myofibroblasts. Integr. Biol., 2012,4, 410-421.
          • Stem Cells and Cancer Stem Cells, Volume 8. Therapeutic Applications in Disease and Injury. Editors M.A. Hayat. ISBN 978-94-007-4797-5.
          • A Skardal et al. Bioprinted amniotic fluid-derived stem cells accelerate healing of large skin wounds. Stem Cells Transl Med. 2012 Nov;1(11):792-802. doi: 10.5966/sctm.2012-0088. Epub 2012 Oct 29.
          • A Skardal et al. Substrate elasticity controls cell proliferation, surface marker expression and motile phenotype in amniotic fluid-derived stem cells. J Mech Behav Biomed Mater. 2013 January; 17: 307-316.
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