SynRAM 3D模型芯片
可以在现实和动态的环境中研究整个途径。通过用内皮细胞管腔重建共培养的组织和/或细胞的组织切片,SynVivo平台可在平台上提供包括流动和剪切在内的生理逼真的模型,并能够实时跟踪滚动,粘附和迁移过程。该模型已经成功地针对体内研究进行了验证,该研究显示出与滚动速度,粘附模式和迁移过程具有很好的相关性(Lamberti等,2014; Soroush等,SynALI 3D肺芯片模型公司,2016)。
逼真模拟人体内的血管血流ding尖的微流控技术,用于细胞培养和观察细胞滚动、粘附、迁移的得力助手,可用于观察细胞与细胞、细胞与配体之间的在流体状态下互相作用的新型体外流体动力学平台
SynBBB血脑屏障模型
SynBBBTM通过穿过血脑屏障(BBB)与内皮细胞相通的脑组织细胞的组织切片重建体内脑微环境。使用生物化学或电子分析在SynBBB模型中容易地显现脑组织细胞和内皮细胞之间的相互作用。
SynBBB是仅有的体外BBB模型,SynALI 3D肺芯片模型公司,具有:
●准确的体内血液动力学剪应力
●运输,细胞和细胞的实时可视化屏障功能
●与标准分析仪器兼容
●强大且易于使用的操作程序
SynTox 3D毒理学模型芯片
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SynTox是wei一具有实时光学监控和多隔室,SynALI 3D肺芯片模型公司,多细胞结构且试剂需求低的3D毒理学模型。该平台的其他好处是:生理上逼真的形态,流体和3D细胞条件具有特定所需架构的通用平台大大减少了成本和时间稳健易用的协议与标准分析仪器兼容,可进行芯片内和芯片外分析,包括用于系统生物学和生物信息学分析的Omic方法
SynTox 3D毒理学模型通过模拟在体外环境中运行的组织切片来重建体内微环境。
由于测试条件与体内观察到的生理条件相比存在显着差异,当前的体外平台不能很好地预测剂的体内安全性,功效和药代动力学。
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