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MFBS器官芯片培养系统微流控培养 型号: MFBS-25D | 价格: 请联系我们详询,谢谢!
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| 芯片进入舱门 | 背部连接面板 | 器官芯片培养 |
产品概述
MFBS器官芯片培养系统/ 微流控芯片培养系统是赛吉生物在器官、微流控领域的又一个新的产品系列,该系列提供标准的、高度自动化的器官芯片培养舱体,可以通过与之配套的微量流驱动模块实现可控的、微升级别的连续流器官芯片培养,为体外开展基于微流控技术的器官芯片培养提供了标准化的操作选择。MFBS器官芯片培养系统主机集成了温度控制、气体浓度控制以及芯片微流道自动加载等功能,并且配合微流量驱动模块、SG-CHS拉伸芯片可以开展模拟收缩器官培养,如肺气泡、心脏、小肠等。
优势介绍
MFBS器官芯片培养系统让微流控技术&芯片培养应用更趋于标准化,基于集成化设计与协同适配能力,为器官研究提供稳定可控的培养环境。其搭配SG-SSC供液盒精简气液路设计,规避非标接头与复杂管路(气体管路、液体管路等)带来的误差,同时通过核心功能集成与自动化控制,降低操作门槛,提升实验可重复性,助力研究人员聚焦核心课题,显著提升研究效率与结果可重复性。MFBS器官培养系统根据型号不同,可以同时支持1-12通道多通道培养。
MFBS器官培养系统主要特点表现在:
1、精准微流控灌流,搭载微量流驱动模块,实现微升级别连续流控制,保障供液流量稳定,规避操作误差(如复杂管路连接的误差以及管路自身带来的不确定性影响)对实验的影响;
2、高度集成化控制,主机集成温度、气体浓度控制及芯片自动加载功能,无需额外搭建复杂系统,简化实验流程;
3、标准化连接设计:适配SG-SSC供液盒去除非标接头,统一连接方式,减除管路(气体管路、液体管路)、液体管路与芯片连接松紧等变量导致的流量波动;
4、便捷灭菌操作,配合供液盒优化的密闭结构,灭菌过程更简单,支持预灭菌版本使用,降低操作风险与时间成本;
5、仿生培养能力,联动SG-CHS拉伸芯片,可模拟肺气泡、心脏等收缩器官的生理环境,拓展研究场景;
6、提升实验重复性,标准化气液路与操作流程,减少人为变量,让不同批次、不同人员的实验结果更具一致性;
7、灵活协同适配,配套的微压力发生模块既可以联合使用,也可以独立使用;
8、降低技术门槛,没有复杂的气路、液路以及液路与芯片的连接,无需CO2培养箱,自动化操作替代繁琐手动组装,降低微流控技术学习成本,便于科研人员快速上手。
应用场景
MFBS器官芯片培养系统是赛吉生物的标准化自动化培养设备,集成温度、气体浓度控制及芯片自动加载功能,搭配微量流驱动模块可实现微升级精准灌流,与SG-SSC供液盒、SG-CHS/ SG-CHR等器官芯片联合使用,支持拉伸芯片,为肺气泡、心脏等收缩器官提供仿生培养环境。其标准化操作降低微流控技术门槛,既保障培养稳定性,又提升实验效率,成为器官研究从基础科研到产业应用的核心平台。
1、心脏器官功能研究,模拟心肌细胞搏动环境,观测药物对心肌收缩节律的影响,助力心律失常药物研发;
2、肺损伤与修复模型构建,通过拉伸芯片模拟肺气泡舒张收缩,研究新冠、肺纤维化等疾病的病理机制;
3、小肠器官吸收代谢研究,模拟肠道蠕动与营养灌流,分析药物、营养素在肠道的吸收效率及代谢途径;
4、高通量器官活性筛选,自动化批量(可分别实现6通道、8通道及10通道及12通道培养,根据型号不同)培养结合精准控温控气,快速评估候选药物对器官的活性及毒性;
5、干细胞定向分化培养,稳定的微环境保障干细胞向特定组织器官分化,为细胞治疗研究提供充足供体;
6、呼吸道疾病药物研发,构建支气管器官模型,筛选针对哮喘、慢性阻塞性肺疾病的靶向药物;
7、器官芯片教学示范,标准化操作流程适合高校及科研机构开展微流控与器官技术教学实验;
8、食品添加剂安全性评估,利用肠道器官模型,高效检测食品添加剂对肠道黏膜屏障的潜在影响;
9、肾脏器官滤过功能研究,精准控制灌流条件,模拟肾脏滤过过程,助力肾病治疗药物及透析技术研发;
常见问答
1、Q:MFBS系统能实现怎样的供液精度,如何保障流量稳定?
A:系统搭载微量流驱动模块,可实现微升级别连续流控制。通过搭配SG-SSC供液盒精简气液路、去除非标接头,规避管路长短、连接松紧等变量影响,有效保障供液流量稳定,减少操作误差对实验的干扰。
2、Q:系统主机集成了哪些核心功能,无需额外配置哪些设备?
A:主机集成温度控制、气体浓度控制及芯片微流道自动加载功能,无需额外搭建复杂控温、控气系统。同时无需依赖CO₂培养箱,可独立完成标准化培养流程,简化设备配置。
3、Q:MFBS系统支持多通道培养吗?不同型号的通道数有何区别?
A:支持多通道并行培养,根据型号差异,可分别实现6通道、8通道及10通道及12通道培养。多通道设计能满足高通量实验需求,大幅提升药物筛选、活性评估等实验的效率。
4、Q:系统如何适配其他配套产品,协同使用有什么优势?
A:可与SG-SSC供液盒、SG-CHS/SG-CHR器官芯片等无缝适配。协同使用时,SG-SSC保障标准化供液,SG-CHS拉伸芯片助力模拟收缩器官生理环境,拓展研究场景的同时提升实验稳定性。
5、Q:针对收缩器官(如心脏、肺气泡),系统有哪些专属设计?
A:系统配合微流量驱动模块与SG-CHS拉伸芯片,可模拟肺气泡舒张收缩、心肌搏动等生理状态,为这具有动态功能的器官提供仿生培养环境,满足功能学研究需求。
6、Q:系统的灭菌操作是否便捷,有哪些实现方式?
A:非常便捷,系统适配的SG-SSC供液盒优化了密闭结构,可支持高温灭菌;同时提供预灭菌版本供选择,无需科研人员自行复杂灭菌,降低操作风险与时间成本。
7、Q:配套的微压力发生模块使用灵活吗?有哪些使用方式?
A:灵活性强。配套的微压力发生模块既可以与MFBS系统主机联合使用,满足一体化培养需求;也可以作为独立单元单独使用,适配用户其他实验场景或设备。
8、Q:没有微流控技术基础的科研人员,能否快速上手操作?
A:可以,系统去除了复杂的气液路及芯片连接环节,自动化操作替代繁琐手动组装,标准化的流程设计降低了技术学习门槛,便于科研人员快速掌握核心操作,聚焦研究本身。
9、Q:在药物研发场景中,系统如何提升实验效率与结果可靠性?
A:多通道设计支持高通量批量培养,搭配精准控温控气与稳定供液,可快速评估候选药物活性及毒性;同时标准化操作减少人为变量,让不同批次、不同人员的实验结果更具一致性。
关键字: 类器官,类器官芯片,仿生类器官,动物类器官,蠕动类器官,收缩器官芯片
MFBS类器官芯片培养系统/ 微流控芯片培养系统是赛吉生物在类器官、微流控领域的又一个新的产品系列,该系列提供标准的、高度自动化的类器官芯片培养舱体,可以通过与之配套的微量流驱动模块实现可控的、微升级别的连续流类器官芯片培养,为体外开展基于微流控技术的类器官芯片培养提供了标准化的操作选择。MFBS类器官芯片培养系统主机集成了温度控制、气体浓度控制以及芯片微流道自动加载等功能,并且配合微流量驱动模块
MFBS类器官芯片培养系统/ 微流控芯片培养系统是赛吉生物在类器官、微流控领域的又一个新的产品系列,该系列提供标准的、高度自动化的类器官芯片培养舱体,可以通过与之配套的微量流驱动模块实现可控的、微升级别的连续流类器官芯片培养,为体外开展基于微流控技术的类器官芯片培养提供了标准化的操作选择。MFBS类器官芯片培养系统主机集成了温度控制、气体浓度控制以及芯片微流道自动加载等功能,并且配合微流量驱动模块
赛吉生物DARC-P2.0L系统是基于自主研发的微重力模拟技术打造的创新型类器官培养平台,专为空间医学研究领域设计。该系统通过高精度算法实现0.001g±0.0005g级超低重力环境模拟,几乎可复现空间站微重力条件,支持科研人员在地面开展三维类器官构建、空间生物学效应研究及药效评估。配套开发的多样化材质微流控芯片矩阵,可灵活适配细胞培养、组织工程、药物筛选等不同实验场景需求。系统突破传统重力模拟技