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基底硬度细胞应力刺激加载系统

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  • 型号 flexcell cellsoft
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 北京市

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更新时间:2019-12-26 18:21:25浏览次数:909

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产品简介

应用领域 医疗卫生,生物产业    
基底硬度细胞应力刺激加载系统基底硬度细胞牵张拉伸应力CellSoft™ 不同硬度基底培养板,弹性模量范围1-80kPa,
表面蛋白包被,无菌单独包装
倒置显微镜下实时观察细胞的牵张拉伸和FX-6000 、FX-5000和Flex Jr.配合使用,在倒置显微镜下实时观察细胞的牵张拉伸

详细介绍

flexcell FX-6000T基底硬度细胞应力刺激加载系统

2D/3D细胞或组织静态或动态牵张等边轴或单轴向牵张应变加载和实时观察
新增不用基底硬度牵张
FX-5000 Tension 系统组成部分:
• 一台预装FlexSoft®FX-5000细胞力学加载分析软件的计算机
• 一台FX5K™牵张拉伸应力加载控制传导仪
• 一个BioFlex真空腔应力加载基板,四个密封垫片
• 一套BioFlex直径为25mm的BioFlex应力加载平台
• 四块BioFlex 胶原蛋白1型包被细胞培养板
• 一个干燥过滤器
• 一对滤水器
• 一卷25英尺蓝色Flex In链接管(6.4毫米外径)
• 一卷25英尺无色Flex Out链接管(9.5毫米外径)
• 一卷25英尺牵张拉伸泵链接蓝管(9.5毫米外径)
• 一瓶硅胶润滑油
• 一台储压稳压仪
• 一台真空负压牵张拉伸泵
牵张显微附属设备
倒置、正置即可
适用样品:细胞或者组织(2D、3D)
轴向:二维等边轴、二维单轴向、三维等边轴、三维单轴向、三维梯形牵张
牵张模式:真空动力抻拉培养板弹性柔性基底膜或3D水凝胶包埋的细胞
实时观察:StageFlexer显微附属设备可在显微镜下观察牵张作用下反应
方便对照:可控制同一块培养板部分孔细胞受力与否
多组牵张条件作用对照:可同时运行多个不同压力大小、不同频率
不同加载周期程序,方便多组牵张条件对比;
软件精准调控:对牵张加载周期、张应变大小、频率、波形智能调控
牵张范围:0 - 33%
牵张频率:0.01- 5 Hz
细胞量大,便于后期分析:系统牵张传导仪支持4块6孔
(每孔1.2* 105个细胞)或24孔牵张板,可同时兼容4个独立
的FlexLink牵张加载传导仪 ,独立操作四个不同的实验程序
支持任何波形种类:如更好地控制在超低或超高应力下形:

弹性模量范围1-80kPa

可选多孔板、60mm100mm培养板

BioFlex® CellSoft标准6孔板

在柔性基底上牵拉细胞

腔室载玻片CellSoft

表面蛋白包被,无菌单独包装

CellSoft培养板有很多不同的种类,如不同的硬度,不同的孔板,用于显微观察的腔室载玻片(圆形多孔板),共价包被CollagenI或其他蛋白,可对细胞进行静态或动态牵拉应力刺激。更重要的一点,新型的CellSoft培养板可以反复胰酶消化和再接种细胞,蛋白包被的表面可以重复使用多达三次。

可以用标准或倒置显微镜进行10-40倍观察细胞牵张拉伸变化和反应

CellSoft™ Soft Substrate References

Key References:

Buxboim et al., How deeply do cells feel:methods for thin gels. J Phys Condens matter. 22: 1-19, 2010.

Chodhury et al., Soft substrates promote homogeneous self-renewal of embryonic stem cells via down regulating cell-matrix tractions. PLOS 1 5: 1-10, 2010.

Engle et al., Matrix elasticity directs stem cell lineage specification. Cell 126: 677-689, 2006.

Hirata and Yamaoka. Effect of stem cell niche elasticity/ECM protein on the self-beating cardiomyocyte differentiation of iPS cells at different stages. Acta Biomat. 65: 44-52, 2018

Megone et al., Impact of surface adhesion and sample heterogeneity on the multiscale mechanical characterization of soft biomaterials. Sci Rep 8: 6780, 2018.

Ou et al., Visualizing mechanical modulation of nanoscale organization of cell-matrix adhesions. Integr. Biol. 8: 795-804,2016.

Palchesko et al., Development of polydimethylsiloxane substrates with tunable elastic modulus to study cell mechanobiology in muscle and nerve. PLOS 1 7: 1-13, 2012

Smith et al., Mechanosensing of matrix by stem cells: from matrix heterogeneity, contractility and the nucleus in pore-migration to cardiogenesis and muscle stem cells in vivo. Sem Cell Devtbio. 71: 84-98, 2017

Solon et al., Fibroblast adaptation andstiffness matching to soft elastic substrates. Biophys J. 93: 4453-4461, 2007.

Thomas et al., Measuring the mechanical properties of living cells using atomic force microscopy. J Visual Exp. 76:1-8, 2013.

Vertelov et al., Rigidity of silicone substrates controls cell spreading and stem cell differentiation. Sci Rep. 6:1-10, 2016.

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