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微重力三維細胞回轉(zhuǎn)儀Gravite

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所  在  地北京市

更新時間:2025-04-30 11:39:26瀏覽次數(shù):48次

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應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 適用范圍 應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)
遠程功能 遠程實現(xiàn)系統(tǒng)基本功能 特點 低剪切力
遠程設(shè)備 PC/平板/手機 主機功能 實現(xiàn)微重 超重
微重力三維細胞回轉(zhuǎn)儀Gravite是一種用于模擬微重力環(huán)境并結(jié)合三維細胞培養(yǎng)技術(shù)的科研設(shè)備,廣泛應(yīng)用于空間生物學(xué)、組織工程和藥物研發(fā)等領(lǐng)域。

微重力三維細胞回轉(zhuǎn)儀Gravite

微重力三維細胞回轉(zhuǎn)儀Gravite是一種用于模擬微重力環(huán)境并結(jié)合三維細胞培養(yǎng)技術(shù)的科研設(shè)備,廣泛應(yīng)用于空間生物學(xué)、組織工程和藥物研發(fā)等領(lǐng)域。以下是其核心要點解析:


1. 工作原理

微重力模擬:微重力三維細胞回轉(zhuǎn)儀Gravite通過旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)容器(如培養(yǎng)皿或生物反應(yīng)器),使細胞在三維空間中持續(xù)隨機運動,抵消重力對細胞的定向作用,模擬太空中的微重力環(huán)境(約10?3至10??G)。

三維培養(yǎng):結(jié)合支架材料(如水凝膠、多孔支架)或無支架懸浮培養(yǎng),使細胞在三維空間中形成類組織結(jié)構(gòu),更貼近體內(nèi)生理環(huán)境。


2. 技術(shù)優(yōu)勢

真實生理模擬:三維結(jié)構(gòu)促進細胞間相互作用和信號傳導(dǎo),結(jié)果比傳統(tǒng)二維培養(yǎng)更接近體內(nèi)實驗。

重力效應(yīng)研究:揭示重力對細胞骨架、基因表達、代謝通路的影響(如微重力下骨細胞分化抑制、腫瘤細胞遷移增強)。

多參數(shù)控制:集成溫度、濕度、氣體(O?/CO?)調(diào)控,支持長期動態(tài)培養(yǎng)。


3. 主要應(yīng)用領(lǐng)域

空間生物學(xué):

研究太空輻射、微重力對細胞衰老、DNA損傷修復(fù)的影響。

為深空探測(如火星任務(wù))中的宇航員健康問題提供數(shù)據(jù)支持。

疾病模型:

骨質(zhì)疏松癥:模擬微重力導(dǎo)致的骨密度下降機制。

癌癥研究:觀察腫瘤細胞在三維微重力下的侵襲性和藥物敏感性。

組織工程:

構(gòu)建類器官(如肝臟、心臟組織),優(yōu)化血管化及功能成熟度。

軟骨/骨修復(fù):模擬失重環(huán)境下的組織再生過程。

藥物篩選:

評估藥物在三維微重力模型中的療效及毒性,減少動物實驗需求。


4. 設(shè)備類型與參數(shù)

旋轉(zhuǎn)方式:

隨機定位儀(RPM):通過雙軸隨機旋轉(zhuǎn)消除重力矢量。

慢速旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)箱(Clinostat):單軸低速旋轉(zhuǎn),適用于短期實驗。

關(guān)鍵參數(shù):

轉(zhuǎn)速范圍:0.1–60 rpm(可調(diào))。

培養(yǎng)體積:從微孔板到大型生物反應(yīng)器(如100 mL–5 L)。

監(jiān)測系統(tǒng):實時成像、pH/溶解氧傳感器、代謝物分析接口。


5. 研究案例

NASA合作項目:利用微重力回轉(zhuǎn)儀研究免疫細胞在太空中的功能變化。

腫瘤學(xué)研究:發(fā)現(xiàn)三維微重力培養(yǎng)的乳腺癌細胞對藥物產(chǎn)生耐藥性,機制涉及EMT(上皮-間質(zhì)轉(zhuǎn)化)通路激活。

骨再生:微重力下間充質(zhì)干細胞成骨分化受阻,但通過添加生長因子(如BMP-2)可部分逆轉(zhuǎn)。


6. 局限性與挑戰(zhàn)

流體剪切力:旋轉(zhuǎn)可能引入非生理性剪切應(yīng)力,需優(yōu)化培養(yǎng)條件。

數(shù)據(jù)解讀:微重力效應(yīng)需與三維培養(yǎng)本身的生物學(xué)效應(yīng)區(qū)分。

成本與操作:精品設(shè)備價格昂貴,需專業(yè)培訓(xùn)及維護。


7. 未來方向

多模態(tài)集成:結(jié)合微流控、電刺激或磁場,構(gòu)建更復(fù)雜的體外模型。

自動化與AI:通過機器學(xué)習(xí)分析培養(yǎng)過程中的細胞行為動態(tài)。

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