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  3D類器官培養系統

 

 

德國Tissuse HUMIMIC Starter

3D類器官培養系統

產品簡介:

   TissUse是上海埃飛電子科技有限公司引進德國器官芯片的技術,這些年在與中國藥監局的積極合作中,聯合開發了一種基于細胞培養的臨床前研究方案平臺。通過高通量,各種復雜因子的操縱調控。高效的模擬各種細胞的生存環境。極大的拓寬了新的研究方案選擇。例如,體外毒性,ADME譜和功效,減少和取代實驗室動物試驗以及簡化人體臨床試驗。

德國Tissuse HUMIMIC Starter 3D類器官培養系統

 

 

                                                                                    

 

技術特征:

√ 培養芯片的培養器官數量,種類。各器官互相交換循環流體的方式均可訂制。

√ 同時承載玻片尺寸匹配主流檢測與觀察儀器。培養控制器,工作站,環境箱均可以擴展。

 

 

整套系統的核心培養小室的尺寸,培養基類型,培養材質均可匹配市面通用品牌。

 

   利用器官模擬的芯片將原代細胞、干細胞和類器官培養提升到新的水平。TissUse和實時控制多器官的細胞培養和實驗模擬體內生理條件,生理相關性一直是體外實驗中使用原代細胞和干細胞的關鍵驅動因素。TissUse可以快速、輕松地創建三維活性組織并自動控制微流體,為信息豐富的分析提供長期收益率細胞的培養基礎。

技術原理:

 

  選擇正確的細胞是實驗成功的關鍵。維持細胞表型是研究復雜生物過程的關鍵,器官內或器官間相互作用,自分泌/旁分泌因子,以及對病原體和外來生物的反應TissUse兼容范圍廣泛,包括主要細胞,干細胞和細胞。為您提供靈活性的獨特的研究需求。

無論你想現有潛在的培養或進行復雜的多器官的研究,在TissUse套件的硬件,消耗品和分析軟件上,使得使用芯片的器官模擬變得很簡單

應用領域:

ü 生物工程學與3D細胞培養

ü 動物實驗替代方案

ü 神經,代謝系統靶向藥物研發

ü 個人化藥物研發

ü 藥物,煙草,化妝品,化學行業監管測試免疫

 

 

應用案例(點擊查看)

 

 

 

 

3D類器官培養系統規格參數:

1、主要用途:細胞組織毒理學測試,生物標記發現、神經,免疫,代謝系統靶向藥物研發、癌癥個人化藥物開發、早期臨床藥代動力學數據提供,體外活體組織培養等。

2、培養選項:2-器官芯片。3-器官芯片。4-器官芯片模擬。

3、培養小室選項

3.1 (e.g. Transwell®, Millicell®) or Ø8mm MatTek Inserts®。

3.2培養小室可選孔板12,24,96孔。

4、操作條件:溫度范圍:0°C to +50°C  無凝結狀態 ,空氣潔凈等級:干燥-無油,等級1-DIN 8573-1 壓力流量體積2.5 to 6 bar /  volume flow 30 l/min at 6 bar 。外部壓力:Max. -100 kPa  Volume flow 10 l/min 。

5、流動泵體積脈沖流:多器官芯片泵腔內柔性薄膜與照連接管接入的壓力或真空環境產生作用。按照微流控系統設定的參數產生脈動體積流,模擬人體血液循環的真實情況。

6、可調參數:該模式可設置+/-0.5hz增量進行調整。溫度-35°C至42°C范圍可控

7、循環時間可調:真空可調,測試壓力可調,溫度可控(該功能可選)。每次模式設置均可保留參數為下一次實驗直接導入,不需要額外再進行設置。

 

文獻列表

Publications

2020, Scientific Reports, Human multi-organ chip co-culture of bronchial lung culture and liver spheroids for substance exposure studies
Schimek K, Frentzel S, Luettich K, Bovard D, Rütschle I, Boden L, Rambo F, Erfurth H, Dehne EM, Winter A, Marx U, Hoeng J

2020, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Vol. 14, Reconstructed human skin shows epidermal invagination towards integrated neopapillae indicating early hair follicle formation in vitro
Vahav I, van den Broek LJ, Thon M, Monsuur HN, Spiekstra SW, Atac B, Scheper RJ, Lauster R, Lindner G, Marx U, Gibbs S

2020, ALTEX – Alternatives to animal experimentation, Preprint, Biology-inspired Microphysiological systems to advance patient benefit and animal welfare in drug development
Marx U, Akabane T, Andersson T, Baker E, Beilmann M, Beken S, Brendler-Schwaab S, Cirit M, David R, Dehne EM, Durieux I, Ewart L, Fitzpatrick S, Frey O, Fuchs F, Griffith L, Hamilton G, Hartung T, Hoeng J, Hogberg H, Hughes D, Ingber D, Iskandar A, Kanamori T, Kojima H, Kuehnl J, Leist M, Li B, Loskill P, Mendrick D, Neumann T, Pallocca G, Rusyn I, Smirnova L, Steger-Hartmann T, Tagle D, Tonevitsky A, Tsyb S, Trapecar M, van de Water B, van den Eijnden-van Raaij J, Vulto P, Watanabe K, Wolf A, Zhou X, Roth A

2020, Current Opinion in Toxicology, Journal pre-proof, The universal physiological template – a system to advance medicines
Dehne EM, Marx U

2020, Elsevier, 441-462, Automation and opportunities for industry scale-up of microphysiological systems in: Organ-on-a-Chip: Engineered Microenvironments for Safety and Efficacy Testing
Dehne EM, Erfurth H, Muhsmann AK, Marx U

2020, Elsevier, 429-439, Human body-on-a-chip systems in: Organ-on-a-Chip: Engineered Microenvironments for Safety and Efficacy Testing
Dehne EM, Marx U

2019, Stem Cell Research, Vol. 41, Generation of four integration-free iPSC lines from related human donors
Ramme AP, Faust D, Koenig L, Marx U
Cell line repository/bank: Human Pluripotent Stem Cell Registry (hPSCreg)

2019, Current Opinion in Toxicology, Vol. 17, Microphysiological systems in the evaluation of hematotoxicities during drug development
Dehne EM, Winter A, Marx U

2019, Future Science OA, Vol. 5, No. 8, Autologous induced pluripotent stem-cell derived four-organ-chip
Ramme AP, Koenig L, Hasenberg T, Schwenk C, Magauer C, Faust D, Lorenz AK, Krebs AC, Drewell C, Schirrmann K, Vladetic A, Lin GC, Pabinger S, Neuhaus W, Bois F, Lauster R, Marx U, Dehne EM

2019, Elsevier, 279-284, Biologically-Inspired Microphysiological Systems in: The History of Alternative Test Methods in Toxicology
Dehne EM, Hickman J & Shuler M

2018, ALTEX, Optimizing drug discovery by Investigative Toxicology: Current and future trends
Beilmann M, Boonen H, Czich A, Dear G, Hewitt P, Mow T, Newham P, Oinonen T, Pognan F, Roth A, Valentin JP, Van Goethem F, Weaver RJ, Birk B, Boyer S, Caloni F, Chen AE, Corvi R, Cronin MTD, Daneshian M, Ewart LC, Fitzgerald RE, Hamilton GA, Hartung T,Kangas JD, Kramer NI, Leist M, Marx U, Polak S, Rovida C, Testai E, Van der Water B, Vulto P, Steger-Hartmann T

2018, Nature Scientific Reports, Simultaneous evaluation of anti-EGFR-induced tumour and adverse skin effects in a microfluidic human 3D co-culture model
Hübner J, Raschke M, Rütschle I, Gräßle S, Hasenberg T, Schirrmann K, Lorenz A, Schnurre S, Lauster R, Maschmeyer I, Steger-Hartmann T, Marx U

2018, Bioengineering 2018, Bioengineering of a Full-Thickness Skin Equivalent in a 96-Well Insert Format for Substance Permeation Studies and Organ-on-a-Chip Applications
Schimek K, Hsu HH, Boehme M, Kornet JJ, Marx U, Lauster R, Pörtner R, Lindner G

2018, J Vis Exp., A Method for Determination and Simulation of Permeability and Diffusion in a 3D Tissue Model in a Membrane Insert System for Multi-well Plates
Hsu HH, Kracht JK, Harder LE, Rudnik K, Lindner G, Schimek K, Marx U, Pörtner R

 

 

 

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