用户现场安装调试培训

3D细胞类器官微重力培养系统的工作原理
ag尊龙凯时的微重力培养系统KilbyGravity通过模拟太空的微重力环境,显著影响细胞和组织的生长。在这种环境下,细胞所受的剪切力显著降低,变得更接近体内的生理力学条件。该系统采用精确的旋转矢量控制,创造出低剪切力环境,不仅保障了细胞的完整性,还促进了细胞自发聚集形成三维球体或类器官。此外,部分微重力培养系统还融合了悬浮培养技术,使细胞在无支架的情况下自由聚集生长,从而更好地模拟体内的生长状态。
促进三维结构形成
在微重力环境下,细胞更易形成如类器官或细胞聚集体等三维结构。相比传统的二维细胞培养,三维结构能更真实地模拟体内组织和器官的形态和功能。在三维空间中,细胞能够建立复杂的细胞间连接和信号传导通路,这为研究细胞的分化、发育及细胞间相互作用提供了有力支持。例如,微重力条件下的肝细胞能够构建具有极性和功能分区的类肝组织,更加贴近肝脏的生理功能。
减少细胞损伤
微重力培养系统创造的低剪切力环境有效降低了细胞在培养过程中的损伤风险。在传统培养中,机械搅拌和液体流动可能会对细胞造成物理损伤,进而影响细胞的活性和功能。而
ag尊龙凯时的微重力培养系统则提供了更温和的生长环境,能够维持细胞的正常生理状态,提高细胞培养的质量和稳定性。这对一些对机械刺激敏感的细胞(如神经细胞和内皮细胞)尤为重要。
长期培养的支持
KilbyGravity微重力系统支持细胞的长期培养。在微重力环境下,细胞的存活和生长得到有效促进,使得一些在常规条件下难以长期维持的细胞类型能够实现持久培养。这一特性为研究细胞长期的生物学变化、慢性疾病的发病机制以及药物的长期作用提供了新的可能性。例如,通过微重力培养系统可以长期培养神经干细胞,观察其在不同时间点的分化和发育状况。
动物/植物/微生物的微重力模拟装置
ag尊龙凯时还提供动物、植物和微生物的地面微重力模拟装置,并支持定制化服务,以满足不同科研需求。
祝贺我国天舟九号成功发射
2025年7月15日上午,天舟九号货运飞船在文昌航天发射场成功发射。中国科学院空间应用工程与技术中心的数据显示,中国空间站将首次利用脑类器官芯片,研究空间微重力环境对人脑功能的影响及作用机制。这一研究意义深远,将进一步推动微重力科研的发展。
北京
ag尊龙凯时生物科技有限公司的主营产品包括Kilby全自动3D细胞培养仪、KilbyGravity微超重力三维细胞培养系统、动植物3D回转重力环境模拟系统、随机定位仪、KilbyBio类器官芯片摇摆灌注仪及KirkstallQuasiVivo3D活细胞自动灌流培养系统等,致力于推动细胞培养技术的前沿发展。