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详细介绍
产品概述
器官芯片是生物工程体外模型,能够紧密模拟人体器官的结构和功能。通过模拟器官的最小功能单元,器官芯片能够模拟人体生理机能。器官芯片将降低药物损耗率并减少动物试验。
我们的芯片屏障技术可以模拟各种组织屏障。柔软的细胞培养基质有利于细胞附着以及紧密的单培养和共培养的建立。
一切设计都秉持“尽可能简化,但不止于简化”的理念。受自然启发,我们结合微流体和细胞生物学的专业知识,开发了器官芯片。创新的芯片设计可实现精准的细胞接种、便捷的多时间点采样以及屏障完整性测量。它非常适合使用细胞系、诱导多能干细胞或原代细胞来模拟各种组织屏障,例如肺、肠、皮肤、脑、肾等。
产品优势:
1.高度仿生、生理力学模拟
能真实模拟人体器官微环境,包括气体交换、营养供应和机械拉伸(如肺部呼吸)。
2.减少动物实验、提高预测能力
提供比传统2D/3D细胞培养更准确的结果,能更好预测药效与毒性。
3.高通量与参数精控
微流控系统可以精准控制剪切力、压力梯度、流速等实验参数,利于标准化与规模化。
产品主要特点:
其AX芯片屏障系统包括可定制的拉伸参数,以复制任何器官屏障的机械提示。
单向或双向膜运动,创建您选择的任何运动模式
生理和病理生理拉伸水平,创造生理运动或模拟创伤/损伤
频率调整,加快或减慢运动以达到所需的刺激
活动和休眠时间段的定义,调整器官运动以适应白天和夜晚的活动
用于细胞生长的超薄、多孔、弹性膜,厚度:3.5µm 和孔径:Ø 3µm
具有/不具有免疫成分的单一或共培养模型
应用领域:
药物筛选与毒理测试
疾病模型建立与机制研究
精准医疗与个体化药物反应评估
替代动物实验
多器官互作研究与药代动力学建模
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详细参数
产品参数:
关于EXCHANGER换液器
AX Exchanger 连接至细胞培养罩内的AX Dock 底座。它通过气动方式控制位于进液孔、细胞培养室和出液孔之间的 AX12 阀门。通过阀门的开关,可以控制液体流动,用于初始芯片填充和培养基交换。AX Exchanger 还可以与合适的设备配合使用,测量 TEER。它通过触摸屏界面和直观的软件进行操作。
关于气动执行器
AX执行器连接到放置在培养箱中的第二个AX底座。它通过气动方式控制 AX12 内部膜的运动,从而重现周期性拉伸运动。参数可在界面中轻松修改。AX执行器通过触摸屏界面和直观的软件进行控制。实验数据可导出至 U 盘进行记录。
关于芯片的膜
弹性超薄膜是我们芯片肺的关键组件。它能够实现三维循环拉伸,并作为柔软的细胞培养支架,确保细胞最佳附着。我们的生物相容性硅胶膜可涂覆多种不同的细胞外基质 (ECM)。3.5μm 薄膜具有 3μm 孔径,孔密度为 800000 个孔/cm²。
关于膜的呼吸拉伸
我们专利的3D呼吸概念应用了人体肺部物理学。超薄的膜片通过集成的微型隔膜,在基底芯片腔内的负压作用下发生偏转。这样,在膜上培养的细胞就会不断受到拉伸和生物力学刺激。
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产品特色
因用于机器人各方面应用且与大多数机器人类型兼容,AutoCal系统可以检测出机器人自身构造和工具中心点(TCP)的 突然改变或偏离,并且该系统无需人为干涉就自动地更正这些误差。
AutoCal系统-Dynalog的先进水平校准技术,Dynalog是机器人单元标定技术的世界领导者。它的主流产品DynaCal 系统,被应用于离线的机器人单元校准,并作为最精确的和技术先进的机器人校准程序为许多机器人制造商和终端使用者所接受。AutoCal 系统将已证实的DynaCal校准技术结合到一个在线的全自动系统中,该系统专为程序控制和复原而设计的,价格低廉。
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详细介绍
AutoCal系统提供在线的机器人校准方案,旨在快速和自动地保证机械设备的工作性能。因用于机器人各方面应用且与大多数机器人类型兼容,AutoCal系统可以检测出机器人自身构造和工具中心点(TCP)的 突然改变或偏离,并且该系统无需人为干涉就自动地更正这些误差。这意味着不用猜测哪里会出错,不用浪费宝贵时间在机器人程序重复校准上,产品品质无任何损失。
AutoCal系统-Dynalog的先进水平校准技术,Dynalog是机器人单元标定技术的世界领导者。它的主流产品DynaCal 系统,被应用于离线的机器人单元校准,并作为最精确的和技术先进的机器人校准程序为许多机器人制造商和终端使用者所接受。AutoCal 系统将已证实的DynaCal校准技术结合到一个在线的全自动系统中,该系统专为程序控制和复原而设计的,价格低廉。