在生物体内,许多类型的粘附细胞都暴露于由生物流体系统(如血管)流动摩擦所产生的剪应力(shear stress)中。这些机械力对细胞的生理反应和粘附性能有很大的影响。因此,在体外如果能给细胞一个持续的剪应力,就可以模拟生物体内的流体环境,使得体外的细胞生物学研究更加接近体内的生理情况。
使用ibidi独创的数控灌流细胞培养泵系统可以完美模拟血管内流体环境下细胞真实的生物学行为。该系统在最近的[第15届中国微循环科学大会]上得到与会专家的一致好评。 ibidi泵系统是德国ibidi公司专为流体条件下的活细胞培养设计的泵系统,配合ibidi的Channel Slides可以模拟体内血液流动条件下的细胞显微成像,可模拟连续定向流动,来回摆动,脉冲式流动的物理条件。可以和培养箱一起使用,也可以单独使用。适合倒置显微镜实时观察,操作界面简单直观。
模拟血管流动状态下的细胞培养系统
- 很好的模拟各种生理情况,包括连续单向流,振荡流和脉冲流
- 与各种显微镜和所有的细胞培养箱兼容
- 完全无菌的密闭循环装置
- 最小的机械压力和最少的细胞培养液用量
- 附带泵控制软件精确控制流体参数
-
多种细胞生物学应用
- 恒定或可变剪应力下的长时间细胞培养 (例如血管内皮细胞,肾细胞,或生物膜)
- 剪应力环境下活细胞成像和免疫荧光染色
- 模拟动脉,静脉,毛细管中的剪应力环
- 还可用于悬浮细胞的滚动和粘附实验
- 截流试验
- 间质流中的3D细胞培养
- 电子细胞基质阻抗判断(ECIS)流体试验
- 研究在灌注实验条件下内皮细胞和悬浮细胞的相互作用
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技术特征
- 每个ibidi泵可同时驱动四个并行的流体装置
- 流体特性:所有的流体类型都是层流式
- 适用于所有具鲁尔接口的u-Slides系列
- 同样适用于自制的流式小室
- 与所有主流细胞培养箱兼容
- 通过软件控制流速和剪向压力
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应用参数
- 模拟静脉和小动脉的单向流动
- 模拟血管紊流条件下的来回摆动
- 模拟动脉条件下的脉冲流
- 流速:0.03-35ml/min
- 剪应力:0.3 – 150 dyn/cm^2
- 工作体积:2.5 ~ 12 ml
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产品优势
- 流体装置可以被放进培养箱,而ibidi泵在培养箱外
- 流体装置和ibidi泵分开离后均处于无菌状态,便于实验准备和活细胞显微镜成像观察
- 和所有的培养箱兼容
- 减少对对悬浮细胞例如单核细胞的机械力
- 单向流模式使用试剂量小
- 流体组件和鲁尔接头易操作
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泵控制软件
用电脑系统来完全控制ibidi泵系统,直观的界面简化了流体试验的自动流体控制设置,并可自动计算流速,剪切率和剪应力。
附录A:怎样为您的实验选择最佳的泵系统
不同的泵系统适用于不同的实验需要,我们在下表中列出了他们的优缺点:
平台震动干扰/Pulsation
几乎没有(只有在刚启动的时候)
强烈
几乎没有(只有在刚启动的时候)
循环流模式/Circulating flow
只在可以推拉的型号上有可能
无限循环
无限循环
单向流模式/Unidirectional flow
可以,但是体积有限
可以,但是体积有限
可以
脉冲模式模拟心脏跳动/Pulsatile flow for simulating heart beats
不可以
不可以
驱动软件中包含
震荡模式模拟湍流条件/Oscillating flow for simulating turbulences
不可以
不可以
驱动软件中包含
对悬浮细胞造成的机械压力/Mechanical stress during pumping on non-attached cells held in a reservoir
几乎没有,但是细胞会有沉积
强烈
几乎没有
与显微镜连用/Combination with microscopy
完美
因为震动无法实现
完美
流速控制/Flow velocity
受体积限制
无限
无限
多通道并行/Parallelization
可能
可能
可能
与培养箱的兼容性/Ease of set up within an incubator
困难
困难
容易
需要的液体体积/Required volume
限制因素
少
少
流动模式可编程/Programmable
是
是
是
如果您还有进一步问题, 请 进行一对一的咨询。
附录B:使用ibidi细胞灌流培养显微成像系统系统已发表了400多篇科研论文,我们列出了其中的一部分
Mechanotransduction, PROX1, and FOXC2 Cooperate to Control Connexin37 and Calcineurin during Lymphatic-Valve Formation. A. Sabine, et al.
Primary Cilia Regulate mTORC1 Activity and Cell Size Through Lkb1. C. Boehlke, et al.
Recombinant Lectin-Like Domain of Thrombomodulin Suppresses Vascular Inflammation by Reducing Leukocyte Recruitment via Interacting with Lewis Y on Endothelial Cells. W.-L. Lin et al.
A mesofluidics-based test platform for systematic development of scaffolds for in situ cardiovascular tissue engineering. A. Smits, et al.
Optimizing Adenoviral transduction of endothelial cells under flow conditions. M. Anton, et al.