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ARTICLESAkura Flow器官芯⽚是一种更具可扩展性的多器官系统。依托 InSphero 在3D体外模型开发领域的经验,Akura 器官芯⽚技术将⼈体相关模型研究提升⾄全新⾼度。通过将免疫细胞迁移、组织间通讯以及流体驱动的动态相互作⽤整合到现有3D培养体系中,Akura 为研究⼈员提供更接近⼈体⽣理环境的实验模型。

图1:Akura Flow器官芯片组件
Akura ⼊⻔套装(Starter Package)开启实验之旅,⼀站式获取启动⾸批实验所需的⼀切配置。
Akura All-in-One 可编程倾斜控制器:实现⽆泵、基于重⼒的灌流流动控制
所选Organ-on-Chip系统:包含芯⽚、补充耗材及实验搭建⼯具
倾斜⽀架系统:⽤于实验过程中的安全、便捷培养基更换
Akura 96 孔板:⽀持三维球状体形成与转移
1小时线上⼊⻔培训:学习搭建与实验设计⽅法
来⾃ InSphero 专家的个性化培训与科学⽀持
Akura Flow带来更深⼊洞察之处⽆论您是在探索基础⽣物学、疾病建模,还是评估药物安全性,Akura Flow器官芯⽚都能够帮助您在持续、可控的流动条件下重建具有⼈体相关性的多组织系统。通过灵活调整组织⽐例以匹配⽣理学⽐例,Akura Flow器官芯⽚帮助您捕捉动态的系统级响应,⽽这些往往是静态模型所⽆法获得的。

图2:使用Akura Flow器官芯片进行多器官互作研究
通过信号分子和动态相互作用,探索相互连接的组织如何彼此影响
研究多组织系统中的反馈回路与旁分泌(paracrine)通讯
解析由局部变化触发的代谢或功能性转变等潜在原因
重建多器官系统,以研究某一组织功能障碍如何随时间影响其他组织
探索跨组织信号传导、代谢失衡以及复杂疾病的系统性进展
研究涉及多器官系统的疾病状态,例如内分泌一肝脏相互作用、代谢负荷过载或肿瘤一器官串扰
在具有生理相关性的多组织环境中模拟药物代谢、分布与清除
评估连接器官之间的治疗效果及潜在副作用
在动态流动条件下研究药物_药物相互作用或生物激活过程
评估候选药物的多器官影响——从主要靶组织到肾脏、心脏或大脑等次级风险器官
ULA,一种不可吸附(非吸附性)材料,具有超低细胞黏附表面。可Zui大限度减少化合物损失,支持长期组织存活,并确保检测方法的兼容性。
腔室在物理上相互分隔,但通过流动相连。可防止组织融合,保持形态结构,并支持组织特异性分析。
每个芯片Zui多可包含10个腔室,兼容SLAS/ANSI 标准框架(Zui多可同时放置4个芯片)。可实现灵活的组织配置,并与实验室自动化系统无缝集成。
可编程倾斜系统,在标准培养箱内实现无需泵的灌流。以极简的搭建复杂度提供生理相关的流动条件。
透明芯片基底支持活细胞成像与终点成像检测。无需中断培养流程,即可观测组织形态、细胞活性及细胞表型。
每个培养腔室均可使用常规移液枪直接操作。简化加样、样品回收流程,可针对性选取样本用于后续分析。
支持显微成像、生化检测、上清液取样与转录组测序(RNA-seq)。可搭配自研三维模型或/nSphero三维微组织模型,无缝融入现有实验操作方案。
上海曼博生物是InSphero中国提供商,可提供InSphero 3D细胞培养/器官芯片耗材(如:Akura Flow器官芯⽚启动套装)正品保障和技术支持,可访问曼博生物查看更多关于InSphero产品信息和3D培养/器官芯片整体解决方案!
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