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世聯(lián)博研(北京)科技有限公司
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VenaT4 Biochip:用于細胞遷移、遷移、侵襲和趨化性研究2023/11/29
VenaT4Biochip:用于細胞遷移、遷移、侵襲和趨化性研究介紹包含4個平行封閉的微毛細管,通過孔徑為4-2μm的膜與10個下面的微孔分開。應用包括白細胞穿過嵌入生物芯片的膜的遷移、遷移、侵襲和趨化性研究。ECM蛋白可以包被到分離流道和含有趨化因子孔的微孔的膜上。然后可以使用Cellix的微流控泵注射細胞懸液,該泵支持一系列剪切應力/剪切流速,用于基于動態(tài)流動的測定。在連續(xù)施加剪切應力的條件下可以觀察到白細胞遷移,以模擬血管的生理條件。VenaT4生物芯片以10個一包的形式提供,每包可進行4
糖尿病視網膜病變的系統(tǒng)血管分析算法與輔助診斷2023/04/21
糖尿病視網膜病變的系統(tǒng)血管分析算法與輔助診斷糖尿病視網膜病變(diabeticretinopathy)是糖尿病的嚴重并發(fā)癥之一。眼底圖像檢查是視網膜病變早期診斷和管理的主要方法,傳統(tǒng)的臨床診斷依賴于醫(yī)生的經驗和讀片能力,但眼底圖像上視網膜血管變化非常細微,傳統(tǒng)診斷方法耗時耗力且主觀性強,因此亟需一種計算機輔助診斷方法。世聯(lián)博研(北京)科技有限公司的眼底視網膜血管動靜態(tài)分析系統(tǒng),建立系統(tǒng)的視網膜血管定量分析方法,采用多維圖像紋理特征及色彩特征改善低對比度情況下的動脈/靜脈分類,并采用圖論方法對視網
用于檢查視網膜血管內皮功能的裝置和方法與流程2022/12/12
用于檢查視網膜血管內皮功能的裝置和方法與流程背景技術:研究表明,微血管的血管變化通常是全身性,也就是說,它們類似地出現(xiàn)在血管中,尤其是人類和動物體內的所有器官的微循環(huán)的血管中,并且根據器官而定地導致如動脈粥樣硬化、動脈硬化、心臟衰竭、腎功能衰竭那樣的心血管疾病、如視網膜病變和青光眼那樣的眼部疾病、如例如血管性癡呆那樣的腦血管疾病等不同的表現(xiàn)。并且終可能會引發(fā)如心臟病和中風那樣的心血管事件或者是它們的預測因子。眼睛作為通向微循環(huán)的光學視窗能夠實現(xiàn)的是,作為在身體的其他器官的不可訪問到區(qū)域中的血管和
血小板中缺乏JAK2的小鼠出血2022/05/20
BleedingdiathesisinmicelackingJAK2inplateletshetyrosinekinaseJAK2proteiniscriticalfortheJAK/STATcytokinesignalingofhematopoieticcells.ThesomaticJAK2V617Fmutationiscommoninmyeloproliferativeneoplasms(MPNs),onwhichvenousandarterialthrombosisistheleadin
如何模擬人體血管2022/05/19
模仿人體血管循環(huán)系統(tǒng)包含許多不同類型的血管,將血細胞,營養(yǎng)物質,氧氣,二氧化碳和激素輸送到身體的各個部位。血管在許多醫(yī)療條件下起著巨大的作用,例如:·血栓形成·炎癥·動脈粥樣硬化VenaFlux解決方案包括適合所有預算的軟件包,我們的入門套件包括精密微流體泵,用于容納包含工程微毛細管和細胞分析軟件的生物芯片的微環(huán)境室;到專業(yè)版和精英版,包括帶數碼相機的熒光顯微鏡。VenaFluxAssay軟件集成了微流體泵,顯微鏡和相機,從而為剪切應力實驗提供了完整的自動化高通量流動測定系統(tǒng)。什么是剪切應力?血
雙軸力學刺激椎間盤細胞2022/05/19
MchanoCultureB1應用舉例:雙軸力學刺激椎間盤細胞CellScale生物力學設備細胞牽張拉伸儀MechanoCultureB1用于為細胞培養(yǎng)物提供多軸拉伸刺激。在這項研究中,刺激小鼠椎間盤(IVD)細胞以研究基因表達的變化。椎間盤(IVD)是復雜的結構,對于脊柱穩(wěn)定、承重和運動至關重要。它由三個截然不同但相互依存的組織組成:中央髓核(NP)、纖維外環(huán)(AF)和錨定于椎骨的軟骨終板。盡管生理負荷對椎間盤穩(wěn)態(tài)至關重要,并刺激增加的細胞外基質合成,但過度負荷會引起一系列不可逆的反應。細胞介
科學家發(fā)明可模擬人體內血管的體外血管模型2022/05/19
科學家發(fā)明可模擬人體內血管的體外血管模型器官芯片是一個把人體不同組織及器官小型化或微型化后通過微流控系統(tǒng)連接在一起,以便在體外研究相對應的體內的各項生物學和生理學參數的實驗平臺。然而長期以來體外的血管模型幾乎都是基于模塊化的芯片,這些芯片通常體積相對較大從而無法模擬血管在體內的結構。如何構建在結構與功能上都能模擬體內血管的體外血管模型是當今器官芯片領域的一個科學難題。研究團隊長期致力于微流控生化分析技術和器官芯片的研究,他們提出一種克服現(xiàn)有體外血管模型無法模擬體內血管結構的全新的設計思想:將這些
96 孔板中不同剛度樣品的壓痕和厚度映射2022/02/23
96孔板中不同剛度樣品的壓痕和厚度映射96孔板中不同剛度樣品的壓痕和厚度映射96孔板中不同剛度樣品的壓痕和厚度映射使用孔板可以更輕松地測試生物材料以及細菌、病毒和細胞培養(yǎng)物。它們包含許多用作微型試管的塑料孔。這對于縮小測試空間和同時執(zhí)行許多測試非常有用。在本案例研究中,使用Mach-1v500css型多軸機械測試儀來確定96孔板中瓊脂糖凝膠小樣本的厚度和剛度。測試了從0.8%到1.2%的多個濃度,這些凝膠的體積從0.1到0.5mL不等。樣品由6毫米活檢穿孔圓盤制成,而不是將瓊脂溶液直接倒入孔中,
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