低剪切力培养容器-3D细胞培养(在线咨询)-培养容器
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( 魏经理 先生)
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针对类培养需求,SG-RWV通过优化流体动力学参数,构建出理想的悬浮培养环境。其的旋转壁结构产生层流剪切力,促进向肝小叶、小管等三维结构定向分化。配套温控模块与营养灌流系统,可实现长达数周的稳定培养,所获类在毒性筛查、发育生物学研究中表现出色,低剪切力培养容器,显著提升类模型的临床转化价值。通过与超重力模拟系统联动,SG-RWV可创造1-20g重力加速度环境,用于研究机械应力对细胞行为的影响。该模式在骨代谢调控、血管内皮细胞力学响应等力学生物学领域应用广泛,透明腔体结合显微成像技术可实时细胞骨架重排过程,为组织工程支架设计提供力学刺激参数依据。

SG-RWV专门适配于SARC-G系列动态3D培养系统,通过硬件协议与软件接口的深度整合,实现培养参数的实时同步。SARC-G系统提供多达8通道的独立控制,培养容器,与反应器的旋转速度形成闭环控制。这种适配性使研究者能够构建复杂的共培养体系,例如在同一个实验中同时维持上皮细胞与内皮细胞的不同生理条件。特别在构建类组织模型时,SARC-G系统的梯度控制功能可模拟组织-界面的物质交换,显著提升模型的生理相关性。

SG-RWV提供从1mL到2L的工作体积扩展。在规模化培养中,设备通过多参数反馈控制维持关键质量属性(CQA)稳定。特别在CHO细胞高密度培养中,动态细胞培养容器,通过动态调节营养供给与剪切力,3D细胞培养容器,实现细胞密度突破2×10?cells/mL,同时保持产物糖基化模式与小试批次一致。工艺放大采用计算流体力学(CFD)模拟指导,确保从实验室到生产规模的流体动力学特性重现。

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