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synvivo的專有微流控芯片能夠支持微血管網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)模擬關(guān)于流動(dòng),剪切和壓力的任何組織內(nèi)部的循環(huán)。能夠支持微血管網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)模擬任何組織內(nèi)部相對(duì)于流量,剪切力和壓力的循環(huán)。已經(jīng)開(kāi)發(fā)了新穎的共培養(yǎng)方案,其建立了與組織細(xì)胞連通的真正的血管單層。用synvivo芯片生長(zhǎng)的人類(lèi)細(xì)胞保留了與組織中發(fā)現(xiàn)的細(xì)胞相似的生物學(xué)表型。的研究人員已經(jīng)證實(shí),與傳統(tǒng)培養(yǎng)技術(shù)相比,在synvivo芯片中生長(zhǎng)的細(xì)胞能準(zhǔn)確地反映體內(nèi)發(fā)現(xiàn)的組織細(xì)胞。用synvivo芯片生長(zhǎng)的人類(lèi)細(xì)胞保留了與組織中發(fā)現(xiàn)的細(xì)胞相似的生物學(xué)表型。的研究人員已經(jīng)證實(shí),與傳統(tǒng)培養(yǎng)技術(shù)相比,在synvivo芯片中生長(zhǎng)的細(xì)胞能準(zhǔn)確地反映體內(nèi)發(fā)現(xiàn)的組織細(xì)胞。
數(shù)字化組織成像與硅蝕刻技術(shù)的成功結(jié)合使synvivo可以設(shè)計(jì)和制造可適應(yīng)多種用途的微流控芯片。所有芯片設(shè)計(jì)都包含用于引入細(xì)胞和試劑以及收集流出物以進(jìn)行分析的端口。它們幾乎可以容納任何分析技術(shù)。
synvivo開(kāi)發(fā)了3d組織模型,通過(guò)提供一種形態(tài)和生物學(xué)上逼真的微環(huán)境來(lái)準(zhǔn)確地描述體內(nèi)現(xiàn)實(shí),從而加速了對(duì)細(xì)胞行為,遞送和發(fā)現(xiàn)的實(shí)時(shí)研究。 synvivo模型可在體外微流控芯片環(huán)境中重建復(fù)雜的體內(nèi)微脈管系統(tǒng),包括規(guī)模,形態(tài),-動(dòng)力學(xué)切應(yīng)力和細(xì)胞相互作用。這些組織模型在形態(tài)和生理上都是現(xiàn)實(shí)的,微血管網(wǎng)絡(luò)體外生理模型公司,并排架構(gòu)可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)可視化。
synvivo的synbbb 3d血腦屏障模型通過(guò)模擬與跨血腦屏障(bbb)的內(nèi)皮細(xì)胞通訊的腦組織細(xì)胞的組織切片來(lái)重建體內(nèi)微環(huán)境。剪切-的內(nèi)皮細(xì)胞緊密連接在transwell?模型中無(wú)法實(shí)現(xiàn),而在synbbb模型中使用生理性流體流很容易實(shí)現(xiàn)。緊密變化的形成可以使用synvivo細(xì)胞阻抗分析儀通過(guò)生化或電氣分析(評(píng)估電阻變化)進(jìn)行測(cè)量。腦組織細(xì)胞與內(nèi)皮細(xì)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(shí)時(shí)顯示這些細(xì)胞相互作用,這對(duì)于了解bbb微環(huán)境-。
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syntox是wei一具有實(shí)時(shí)光學(xué)監(jiān)控和多隔室,多細(xì)胞結(jié)構(gòu)且試劑需求低的3d毒理學(xué)模型。該平臺(tái)的其他好處是:生理上逼真的形態(tài),流體和3d細(xì)胞條件具有特定所需架構(gòu)的通用平臺(tái)-減少了成本和時(shí)間-易用的協(xié)議與標(biāo)準(zhǔn)分析儀器兼容,可進(jìn)行芯片內(nèi)和芯片外分析,包括用于系統(tǒng)生物學(xué)和生物信息學(xué)分析的omic方法
syntox 3d毒理學(xué)模型通過(guò)模擬在體外環(huán)境中運(yùn)行的組織切片來(lái)重建體內(nèi)微環(huán)境。
由于測(cè)試條件與體內(nèi)觀察到的生理?xiàng)l件相比存在顯著差異,當(dāng)前的體外平臺(tái)不能-地預(yù)測(cè)劑的體內(nèi)安全性,功效和藥代動(dòng)力學(xué)。
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