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美国flexcell细胞拉伸观察分析系统
来源:薄膜压力传感器_TEKSCAN_气体传感器_纸电池_薄膜电池_柔性电池_充电纸电池_软包电池人因工程_人因心理学_生物力学_压力测量 | 发布时间:2023/9/20 10:29:25 | 浏览次数:
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美国flexcell细胞拉伸、压力、流体剪切应力加载培养与实时观察分析系统
品牌:美国flexcell
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flexcell细胞或组织应力加载培养系统已成为体外细胞或组织加载培养模型的jin标准

美国Flexcell成立于1987年,专注于体外细胞、组织机械力刺激培养模型产品的设计和制造30多年,提供细胞牵张拉伸、细胞组织压力、流体剪切应力加载力学类型齐quan、2D/3D样品均可的细胞应力加载培养与实时观察分析系统,包括:

1.1.FX-6000T(FX-6000T,FX-5000T,FX-4000T,FX-3000T等)体外细胞拉应力加载培养与实时观察分析系统

1.2.FX-5000C细胞组织压应力加载培养与实时观察分析系统

1.3.FX-6000TT(目前是FX-6000TT新版本)细胞组织三维拉应力加载培养与实时观察分析系统

1.4.STR-4000流体剪切应力加载培养与实时观察分析系统

flexcell国际知名度、国际认可度高,其细胞或组织应力加载培养系统已被quan球1300多家实验室成功使用,产品成熟度高、成功应用文献量大,文献多达6000多篇,杂志级别高,已成为体外细胞或组织加载培养模型的jin标准。

(1)力学类型齐quan:2D/3D拉力、压力、流体剪切应力模块及其多条件模块耦合;
(2)wei依柔性基底可调整(1-670kpa);
(3)样品量大,便于后期分析,一组baseplate腔室可支持96个样品,支持3-4套baseplate腔室(4*96个样品)
(4)支持任意一种波形并实时绘制:静态波形、正弦、半正弦、三角波、心脏波形、可自定义各种波形
(5)频率范围广:0.01到5Hz,更好模拟超低、超高频率波形
(6)同一块拉伸培养板动静态对照:可使同一块培养板力的一部分培养孔的细胞受力,一部分培养孔的细胞不受力,方便对比实验;
(7)2D或3D样品均可
(8)单轴和等边轴拉伸均可
(9)可多种细胞牵张共培养
(10)可拉伸同时施加流体剪切应力
(11)可拉伸同时在显微镜下实时观察细胞变化和反映
(12)产品成熟:30多年历史,6000多篇文献;1300多家实验室成功使用

flexcell体外细胞组织加载培养系统模型装置国内有包括上海交通大学、复旦大学、同济大学、上海弟九医院、力学所、北京大学弟三医院、北航生物与医学工程学院、手都医科大学、广州医科大学、南方科技大学、福建协和医院、南方医科大学等近260家高校、医院及基础科研单位成功使用,和使用风险。

Flexcell 相关好像装置介绍

 

拉伸倒置实时观察装置
拉伸正置实时观察装置
基底刚度可调控(0.1-80kPa)牵张拉伸耗材
单层细胞等边轴拉力培养板
单层细胞单轴向拉力培养板
微图案应力(拉/压/流体剪切)刺激加载
三维单轴或双轴拉伸培养板
24孔牵张拉伸培养板
细胞或组织压力加载培养板
StagePresser压力实时观察装置
流体剪切应力载片
1.1、FX-6000T细胞牵张拉伸应力加载系统(Flexcell FX6000 Tension system)

fx-6000T 2020.jpg

亮点:
1)产品成熟、国际知名度高、:30多年历史,6000多篇文献,国内近30家科研单位成功使用,细胞或组织牵张拉伸jin标准;
2)适用样品广:二维、三维细胞和组织各种培养物;
3)单轴向和双轴拉伸均可加载;对二维、三维细胞和组织各种培养物均可双轴向拉伸力加载与单轴向加力功能
4)任意一种加载模拟波形:静态波形、正旋波形、心动波形、三角波形、矩形以及各种自定义特制波形;
5)超低超高频率:很好地控制在超低0.01Hz或超高5Hz频率应力下的波形;
6)加力不加力同组对照:flexstop隔离阀可使同一块培养板力的一部分培养孔的细胞受力,一部分培养孔的细胞不受力,方便对比实验;
7)专利基于柔性膜基底变形:受力均匀、样品wu损伤;
8)受力同时在显微镜下实时观察细胞、组织在应力作用下的反应;
9)培养基底刚度可调整:1-80kpa
10)静态牵张和周期性动态牵张均可. 11)计算机控制的应力加载系统,为体外培育的细胞提供精雀的、可控制的、可重复的、静态的或者周期性的应力变化。
12)使用真空泵,抻拉培养板底部的弹性硅胶模,细胞培养板底部高伸展度可达到33%,通过气体装置可以自动调节和控制应力。
13)伸展度范围广:0-33%连续可调整
14)牵拉频率范围广:0.01-5Hz连续可调整
15)多达5通道,可5个不同程序同时运行,力学类型齐quan:拉力、压力、流体剪切应力模块及其多条件模块耦合;进行多个不同对比实验;同一程序中可以运行多种频率,多种振幅和多种波形;
16)样品量大,便于细胞收集和分析:每一通道可同时支持4块6或24孔牵张拉伸培养板,96个样品.17)与压力传导仪整合,同时兼备多通道细胞压力加载功能;
18)与Flex Flow平行板流室配套,可在牵拉细胞的同时施加流体切应力;
19)电脑系统对牵张拉伸力加载周期、大小、频率、持续时间精雀智能调控

1.2、flexcell   FX-5000C 细胞或组织压力加载与实时观察分析系统

图片上传

●产品成熟、国际知名度高、:30多年历史,2000多篇文献,国内近30家科研单位成功使用,细胞或组织压力jin标准;

●非传统机械式压力的正气压力作用和弹性基底压力培养板,使样品受力均匀wu死角

●对组织、三维状态下的细胞提供周期性或静态压力加载培养,配套三维压缩凝胶套件方便经济.

●压力加载同时可在显微镜下实时观察细胞变化反应。

●可放入培养箱进行长时间的压力刺激培养。

●任一种力学波形模拟:静态波形、正旋波形、心动波形、三角波形、矩形及各种特制波形,超低频率可达0.01赫兹,高频率可达5赫兹,能很好控制超低或超高应力下的波形,

●压力大小从0.1-14磅连续可调,压力频率0.01-5Hz连续可调

●方便对照:可控制同一块培养板部分孔细胞受力与否,方便不通刺激条件参数同组对照。

●Flexcell transwell holder 可实现压力加载共培养等研究。

●系统软件对压缩加载周期、压力大小、频率、波形精雀智能调控。

●细胞量大,利于后期分析:支持4块6孔压力培养板,多达24个样品。有上百家单位使用, 30多年发展历史市场验证

●文献2500+,1300+实验室使用,国内260多家单位使用。

1.3、flexcell FX-6000TT三维细胞、组织基质牵张拉伸系统

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1)对生长在三维状态下的细胞或组织进行静态的或者周期性的单轴向或者双轴向应力刺激。

2)使用三维组织培养模具和三维细胞培养板可以进行三维细胞培养

3)使用Flexcell程序,可建立特制的各种模拟实验:心率模拟实验,步行模拟实验,跑动模拟实验和其他动力模拟实验。

4)构建长度达35mm的生物人工组织

5)使用标准正立式显微镜实时观察细胞在三维状态下的反应。

6)多种基质蛋白包被的尼龙网锚可以加强细胞与网锚的结合

7)真正意义上的三维培养——该系统以多种包被表面(Amino、Collagen (Type I or IV)、Elastin、 ProNectin (RGD)、Laminin (YIGSR))的水凝胶为细胞外基质支架——水凝胶支架在液态时包裹细胞,固态时形成交联网络,细胞粘附力强,良好水分、养分交换。

8)该系统成熟:文献达千篇,国内60多家单位使用。

1.4、FLEXCELL STR-4000可高温高压灭菌的多通道细胞流体剪切系统

STR-4000多通道流体剪切应力培养分析与实时观察系统

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美国flexcell品牌str-4000流体剪切力系统(剪切力、流体剪切应力、细胞剪切应力、流体切应力、层流剪切应力、细胞切应力)系统,4000多篇文献,国内260多家单位成功使用,、wu使用风险。

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为细胞提供各种形式的流体切应力:

往返型、稳定型、脉冲型、连续型、截流型及震荡型等流场流模式流体剪切应力,可流体应力和拉伸力同时混合加载刺激细胞,并可实时观察细胞在流体剪切应力或混合力作用下实时变化和反应,设计高级科研。

● Streamer六个通道腔室的流体剪切力培养装置,培养通道腔室数量6个,腔室能拆卸并可高温高压灭菌,通道腔室可放入细胞培养载片,且每个载片的边缘涂

有特殊材料边框。细胞培养载片的边缘涂有1.0 mm宽的特氟隆边框,可有效控制细胞生长在切应力加载区域。

●Streamer与osciflow控制仪配套使用,可以对往返型、稳定型、脉冲型、连续型、截流型及震荡型等流场流模式进行培养。

● 多达6通道,通道腔室可放入细胞培养载片,且每个载片的边缘涂有特殊材料边框,每个通道放不同载片。

细胞牵张拉伸流体剪切应力偶联加载系统


●可以在提供流体切应力的同时抻拉细胞,测试血管和结绨组织细胞对液体流动的实时反应。
●为培育在StageFlexer硅胶模表面或者基质蛋白包被的细胞培养片上的细胞提供切应力。
●可配套使用FX-5000T细胞拉伸应力加载系统抻拉细胞,并且可以在实验前,实验中或者实验后提供切应力。
●计算机控制蠕动泵,调节切应力大小,从0-35 dynes/cm2.
●使用标准正立式显微镜实时观察细胞在切应力下的反应。
●检测细胞在流体作用下的排列反应。
●检测在液体切应力下各种激活剂/抑制剂对细胞反应的影响。
使用荧光团例如FURA-2检测细胞内[Ca2+]ic或者其它离子对切应力的反应。

 

 

 

 

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