产品名称:AIM Biotech 培养板和芯片及其配件系列现货促销
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AIM Biotech 经过验证的 3D 细胞培养芯片,现在是 idenTx 系列的一部分。 采用显微镜载玻片格式设计,作为idenTx 系列基本的组件可以同时进行 3 个实验。 它是建立实验可行性或一般低通量应用的理想选择。


IdenTx 3 3D细胞培养芯片,每盒 25个芯片

AIM Biotech 经过验证的 3D 细胞培养芯片,现在是 idenTx 系列的一部分。 采用显微镜载玻片格式设计,作为idenTx 系列基本的组件可以同时进行 3 个实验。 它是建立实验可行性或一般低通量应用的理想选择。
一种易于使用的微流控芯片,用于创建 3D 多细胞模型,具有 3 通道设计和两侧有2 个基质通道的 3D 凝胶区域。 每个芯片多执行三个实验。
每盒 25 个芯片
单无菌包装

特征:
显微镜载玻片格式 75mm X 25mm
与所有可聚合凝胶兼容,包括胶原蛋白、纤维蛋白原、Matrigel
有效气体交换的透气层压板
光学清晰,与相差、荧光和共焦显微镜兼容
启用单型或器官型共培养模型
能够控制跨 3D 凝胶区域组织间隙流动
能够控制整个 3D 凝胶区域的化学梯度
无菌和即用型
专为通过真空抽吸进行快速介质交换而设计,没有过度抽吸的风险
设计用于使用 Identix Luer 连接器进行模块化扩展
适合 Identix 微量滴定板支架,便于搬运和堆叠
芯片尺寸.pdf

优势:
轻松转移到其他 idenTx 系统,用于未来更高通量的分析
兼容多种成像方式
与所有可聚合凝胶兼容
启用单型或器官型共培养模型
能够控制跨 3D 凝胶区域的组织间隙流动
能够控制整个 3D 凝胶区域的化学梯度
专为通过真空抽吸进行快速介质交换而设计,没有过度抽吸的风险

IdenTx 可以轻松地为分子研究、药物发现和开发以及靶向治疗设计创建 3D 微生理系统。 其核心是 Identix 芯片,这是一种专门用于在 3D 和 2D 隔室中进行多细胞 3D 细胞培养的微流控设备。 模块化系统适合您实验室当前的工作流程,无需购买或安装专用设备。 可用附件包括符合 384 孔板的支架和用于模块化扩展的鲁尔接头。

快速轻松地创建您自己的检测或应用经过验证的检测方案,其中包括血管再生、血管生成、转移(球体分散、内渗和外渗)、免疫肿瘤学(免疫检查点、T-细胞杀伤效率)、肿瘤球体的 3D 培养/ 活检/类器官和其他器官模型。

  • 协议:
    一般
    idenTx 40 处理协议
    快速入门指南

  • 癌症
    外渗

  • 免疫疗法
    免疫细胞介导杀伤

  • 血管生物学
    血管生成

  • 细胞侵袭和迁移
    贴壁细胞的细胞迁移

  • 神经生物学
    血脑屏障模型

带入口密封的鲁尔接头

无菌、可重新密封的 包装,36 个/包。

提供 1 张 20 个预切入口密封件,用于在凝胶填充后密封凝胶入口。这可以防止细胞培养基通过多孔凝胶泄漏, 并通过凝胶入口泄漏。

模块化接口连接:
1ml 注射器筒作为基质容器或重力驱动流动
公鲁尔管接头,用于与管子和注射泵接口,用于主动流量控制
用于新功能或可用性功能的未来 AIM 配件

模块化母鲁尔连接器,用于将注射器筒连接到芯片以进行介质交换。

IdentTx 支架

改进的芯片支架,可增强用户处理体验,并扩展 AIM 芯片的成像选项。 这是一个无菌、一次性、可堆叠的支架,多可在三个插槽中安装三个 AIM 芯片。

每个支架都包括一个盖子。
包装尺寸 : 10新的 AIM 芯片易于安装和拆卸
兼容更多成像选项
安装 3 个 AIM 芯片,便于操作(芯片单出售)
放置所有芯片入口以符合 SBS/ANSI 384 孔板标准
可堆叠以大程度地减少占用培养箱空间
包括内置储液罐和蒸发控制盖支架
芯片组装
芯片拆卸
湿度控制

AIM BIOTECH 3D细胞培养芯片


新加坡AIM BIOTECH 公司简介

    AIM BIOTECH是新加坡一家专注于创新性工具研发的创业型公司,其应用领域涵盖科学研究、药物开发和临床诊断范畴。AIM BIOTEC为科研市场做出的一份贡献是开发出一款易于操作的、模块化的平台,该平台成功地将3D细胞培养纳入了科研人员研究工作体系之中。

AIM BIOTECH 3D细胞培养芯片概述

    AIM的3D细胞培养芯片透气性好,而且用户可以通过选择不同的水凝胶,在间隔的3D和2D空间进行不同类型细胞的培养。同时可以通过对化学物浓度梯度和流体的调控很好地模拟符合用户特定需求的微环境。

一、产品特性

1.多样化的聚合性凝胶填充

凝胶通道可以填充胶原蛋白,纤维蛋白原和其他水凝胶,或基底膜基质?和其他细胞外基质(ECM),因而可以满足用户各种实验需求。

2.高效的气体交换

    

芯片底部覆有一层透气性较好的聚合物。通过高效的气体交换过程,培养箱内的氧气状态可以被准确地在芯片中呈现。

3.可控的流体及化学物浓度梯度

 

水凝胶贯穿在整个AIM芯片的间隙中,流体及化学物浓度梯度都可以被控制和调节。

4.特的共培养模型

 

 不同类型的细胞可以在同一通道内培养,或者也可以被分隔至不同的通道。

  •  附加特性: 

  1. 显微镜玻片尺寸 (75mm X 25mm)
  2. 无菌 & 现成
  3. 模块化设计,可利用AIM Luer Connectors开拓更多应用领域
  4. 适用于386-孔板(AIM专有)
  5. 底层所覆盖的是透光率高达92%的聚合物,因此该芯片可适用于相衬显微镜、荧光显微镜、2-photon & 共聚焦显微镜观察
  6. 利用特殊的凹槽设计让培养基可以被快速地更换,即使使用真空抽吸器也不会有过度抽吸的风险

二、应用领域

1. 血管再生:
      AIM的3D细胞培养芯片为血管再生研究提供了一个新视角。

  

内皮血管的共焦成像

注:通过垂直的视角,动态的血管生长过程可以被详细地监测。

2. 癌细胞转移:

       癌细胞转移的发生是一个多阶段事件,包括癌细胞的播散/入侵、内渗和外渗。每个阶段事件的发生都可以在AIM的3D细胞培养芯片中单建模。

  

                    播散                                          内渗                                        外渗

(1)播散:癌细胞球体分布情况监测用于建立发生在癌症早期阶段的转移模型(EMT)。癌细胞球体可以被植入AIM芯片的3D水凝胶网络中,而且可以和其他细胞(如内皮细胞)共培养以便于更准确地模拟肿瘤微环境。

(2)内渗:肿瘤细胞通过内渗转移进入循环系统是癌扩散至关重要的一步。AIM芯片可以在接近于肿瘤微环境的情况下创建内皮单层,然后就此作为癌症细胞内渗的模型。

(3)外渗:AIM芯片可以在体外模拟复杂的外渗过程。AIM芯片为用户提供了更贴近生理状态的微环境,以便于更好地控制那些影响外渗的关键因素,如生物化学与生物物理因素。

    3. 细胞入侵、迁移:

            AIM的3D细胞培养芯片适用于通过创建一个3D网络进行细胞迁移追踪,或测量迁移端点。

    受FBS诱导的细胞迁移及反应分析

    注:入侵细胞的数量可以很简便地通过计算选定区域的核数来确定。细胞迁移速度可以通过确定细胞在给定时间的迁移距离进而很容易地被量化。