创新型细胞拉伸培养损伤培养系统

2025-03-06ASPCMS社区 - fjmyhfvclm

️体外细胞研究

️世联博研(北京)科技有限公司——️动物实验技术服务外包——更多信息,️请联系:祝经理

体外细胞研究相比较于动物实验拥有更加严格控制化学和物理环境,成本更低,也更高效,可以在前期排除掉大部分无用的研究方案,可以大大节省动物实验的数量。

体外实验的一个实质性弱点是无法复制生物体中细胞的条件,例如,分离和培养的原代细胞通常与生物体中的相应细胞生长环境有很大不同,这导致了一些项目好不容易到达了临床阶段,最终以失败告终。

️MEASSuRE细胞生理/病理拉伸损伤系统的功能

BMSEED 的 MEASSuRE 系统通过在体外受控环境中重现体内细胞的力学和电生理环境解决了这一弱点,弥合了体外和体内研究之间的差距。

BMSEED 通过专利可拉伸微电极阵列(sMEA)的组合实现了更加符合人体内细胞生长环境的,该阵列包含嵌入在与细胞或组织培养物接触的弹性基质中的弹性可拉伸电极。MEASSuRE包含用于力学拉伸,光学成像和电刺激/记录可拉伸MEA上的细胞/组织的硬件。

️生理拉伸

️病理拉伸

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MEASSuRE 细胞生理/病理拉伸损伤系统是针对特定应用定制的细胞拉伸器,从神经退行性疾病、神经创伤、组织工程到药物筛选,是市场上应变率最高的细胞拉伸器,可对应变模型进行自定义编程,只需要更改极少的操作即可在同一台设备中实现各种应变曲线(径向、线性、定制等),可长期放入培养箱使用,可随时添加成像和电生理模块。

MEASSuRE是研究人员机械拉伸细胞/组织、光学成像以及单独或同时记录/刺激电生理活动的完整解决方案。

️应用

️组织工程

分化成特定组织的干细胞在分化过程中受到力学和电刺激时,具有更接近成体组织的特性。

️干细胞修复机制

干细胞参与身体不同部位受伤后的修复过程,例如创伤性脑损伤后的大脑。生物力学感受器激活的机制尚不明确。MEASSuRE是阐明和研究这一机制的有力工具。

️神经创伤

MEASSuRE再现了 TBI 和 SCI 的生物力学模型

通过比较损伤前后的电生理机制的变化,可以有效地评估受伤神经元的健康和功能的变化。

因此,可以很容易地评估神经保护治疗的有效性,以尽量减少受伤后的损害。

️阿尔茨海默病等神经退行性疾病

阿尔茨海默病等神经退行性疾病与 TBI 具有共同的病理特征,例如淀粉样蛋白斑块的积聚,MEASSuRE是早期评估候选药物对阿尔茨海默病疗效的宝贵工具。

️肌肉损伤和疼痛

MEASSuRE可建立研究由过度紧张或压迫引起的肌肉损伤的机制的细胞损伤模型,并评估加速恢复的药物。

️药物毒性测试

从在力学和电刺激下分化的干细胞生长的组织更能代表成年人各自的器官,可以增加药物毒性测试的有效性,并且可以大大减少动物实验的数量,节省更多的时间精力和经费。

️生物力学研究

在神经元和其他细胞类型中转导和感知生物力学有多种机制,MEASSuRE提供了从根本上理解生物力学影响的能力。

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