可以在現實和動態的環境中研究整個---途徑。通過用內皮細胞管腔重建共培養的組織和/或---細胞的組織切片,血管微流模擬芯片公司,synvivo平臺可在平臺上提供包括流動和剪切在內的生理逼真的模型,并能夠實時---滾動,粘附和遷移過程。該模型已經成功地針對體內研究進行了驗證,該研究顯示出與滾動速度,粘附模式和遷移過程具有---的相關性lamberti等,2014; soroush等,2016。
逼真模擬人體內的血管血流ding尖的微流控技術,用于細胞培養和觀察細胞滾動、粘附、遷移的得力助手,可用于觀察細胞與細胞、細胞與配體之間的在流體狀態下互相作用的新型體外流體動力學平臺
synvivo的專有微流控芯片能夠支持微血管網絡,該網絡模擬關于流動,剪切和壓力的任何組織內部的循環。能夠支持微血管網絡,血管微流模擬芯片公司,該網絡模擬任何組織內部相對于流量,剪切力和壓力的循環。已經開發了新穎的共培養方案,其建立了與組織細胞連通的真正的血管單層。用synvivo芯片生長的人類細胞保留了與組織中發現的細胞相似的生物學表型。的研究人員已經證實,與傳統培養技術相比,在synvivo芯片中生長的細胞能準確地反映體內發現的組織細胞。用synvivo芯片生長的人類細胞保留了與組織中發現的細胞相似的生物學表型。的研究人員已經證實,與傳統培養技術相比,在synvivo芯片中生長的細胞能準確地反映體內發現的組織細胞。
數字化組織成像與硅蝕刻技術的成功結合使synvivo可以設計和制造可適應多種用途的微流控芯片。所有芯片設計都包含用于引入細胞和試劑以及收集流出物以進行分析的端口。它們幾乎可以容納任何分析技術。
synvivo開發了3d組織模型,通過提供一種形態和生物學上逼真的微環境來準確地描述體內現實,從而加速了對細胞行為,藥物遞送和藥物發現的實時研究。 synvivo模型可在體外微流控芯片環境中重建復雜的體內微脈管系統,包括規模,形態,---動力學切應力和細胞相互作用。這些組織模型在形態和生理上都是現實的,血管微流模擬芯片公司,并排架構可實現實時可視化。
synvivo是一種生理的、基于細胞的微流體平臺,可提供形態和生理上
非常逼真的體內微環境,從而實時研究細胞行為、藥物遞送和藥物發現。
synvivo 三維組織模型重建復雜的體內微環境,包括尺度、形態、血流
動力學和細胞相互作用。synvivo 3d 組織模型可實時可視化及研究分析,血管微流模擬芯片,已在---學、神經科學、
---和毒理學研究中廣泛驗證。 可用的模型包括syntumor---,
synbbb血腦屏障,synram---和syntox毒理學,synali肺芯片。1.syntumor 三維組織模型芯片允許在生理上
真實的---微環境中,對細胞-細胞和細胞-
藥物相互作用進行實時可視化和定量評估。2.synbbb 通過---穿過血腦屏障bbb與內皮細胞相通
的腦組織細胞的組織切片重建體內腦微環境。3.synram 芯片允許在現實和動態環境中研究整個---途
徑。 通過共培養組織和/或具有內皮細胞腔的---細胞
的組織切片,synram 提供了生理學實際模型,并且能
夠實時追尋細胞滾動、粘附和遷移過程。4.syntox 是市場上可以---體內組織切片的商業上可
用的3d 組織模型。5.synali 是一種模仿肺結構的新型氣液界面模型。微流體裝置具有被內皮細胞組成的脈管系統包圍的上皮細胞功能化。