詳細介紹
MS-P1P-34-200 Microfluidic Organ-on-a-Chip (chip only) - Luer
這種模塊化的片上器官代表了一種創(chuàng)新方法,可通過精確且連續(xù)地控制培養(yǎng)參數來創(chuàng)建3D細胞培養(yǎng)物和組織。在更像體內的環(huán)境中模仿組織組織,細胞間相互作用,細胞外基質的影響和生理反應是可能的。帶有集成式魯爾接頭的進口和出口可確保與管路的連接無泄漏,并允許在動態(tài)流動條件下進行實驗。
通過結合此微流控芯片和文化補丁創(chuàng)建自己的設置!
描述
理想的片上器官應該易于使用,并且可逆訪問芯片中的細胞以進行下游分析。因此,我們的片上器官能夠滿足所有這些要求。模塊化微流控芯片由PC(聚碳酸酯)中的兩個塑料板組成,每個塑料板具有四個用于可逆組裝的集成磁體和一個彈性PDMS薄膜,以確保良好的密封性。 芯片上部的Luer連接器允許您在進行藥物篩選和/或細胞分化實驗時進行 中等灌注和動態(tài)流動條件。
不同的斑塊可用于培養(yǎng)細胞或區(qū)分培養(yǎng)皿或微孔板中的人誘導多能干細胞(hiPSC),以創(chuàng)建組織斑塊(例如心臟,神經元等)。然后,可以將獲得的組織貼片(或其他組織培養(yǎng)插入物)整合到組裝好的芯片上器官中。 這里提供文化補?。?/p>
在芯片的兩個塑料板上都對微腔和微通道進行了構圖,以創(chuàng)建兩個獨立的微流控系統(tǒng):上腔室 和下腔室由組織斑塊隔開。這兩個微流體室可以用不同的培養(yǎng)基灌注 。 因此,可以形成組織界面來模擬肺泡,胃,腸,腎,肝,腦血,皮膚功能等。
芯片內部的組織可以通過顯微鏡觀察或收集用于下游分析。
微流控芯片
該芯片設計用于各種類型補丁的可逆集成。它由兩個塑料板組成,每個塑料板均具有彈性體薄膜,四個嵌入式磁體以及預先形成圖案的腔室和微通道。當將一塊貼片放置在兩塊板之間時,四對磁體之間的作用力可確保在高達8 kPa的壓力下自動組裝。后,上板的標準魯爾接頭使介質和藥物易于灌注。
為了確保在高流量壓力(高達100 kPa)下良好的密封,可以將芯片放置在手動螺絲夾中,以進行組裝和快速操作 (不包含該夾,可以單獨訂購;單擊此處獲取更多信息)。在動態(tài)流動條件下的實驗結束時,可以通過拆卸夾具和微流控芯片輕松去除組織斑塊。
更一般而言,將4種微流控芯片與不同的組織斑塊集成在一起,將可以創(chuàng)建類似于人體的循環(huán)系統(tǒng)或微生理系統(tǒng),以研究不同組織(芯片上的身體)的相互影響。例如,可以組裝具有中等循環(huán)回路的人腸,肝,皮膚和腎細胞的共培養(yǎng)物,這將代表藥物篩選的可靠平臺。
注:楊清辰發(fā)布。
此款產品不用于醫(yī)療,不用于臨床使用,此產品僅用于科研使用。