SG-RWV(图)-悬浮细胞培养容器-培养容器
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( 魏经理 先生)
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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,动态细胞培养容器,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,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。

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,悬浮细胞培养容器,所获类在毒性筛查、发育生物学研究中表现出色,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。

通过精密电机控制,SG-RWV实现流体剪切力的量化调控。在0.01dyn/cm2的低剪切力环境下,培养容器,细胞呈现自然聚集行为,形成具有功能的细胞球体;当剪切力提升至0.5dyn/cm2时,无气泡培养容器,细胞启动应激反应相关基因表达。这种调控能力使其成为研究细胞力学响应的利器,并通过算法模型预测细胞行为变化。在血管内皮细胞培养中,该系统成功模拟动脉血流环境,观察到细胞排列方向与剪切力矢量的高度一致性。

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