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北京容圣科技有限公司
初級(jí)會(huì)員 | 第6年

13261877206

細(xì)胞微納米結(jié)構(gòu)圖案圖形化產(chǎn)品
細(xì)胞微生物氣升溶氧培養(yǎng)
細(xì)胞力學(xué)
細(xì)胞培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
細(xì)胞腫瘤磁熱療
儀器類產(chǎn)品
Electronic von Frey Anesthesiometer 電子von Frey觸痛儀
BW-Plantar390足底測(cè)痛儀 Plantar Test (Hargreaves Method)
Rotarod for Rats and Mice 大小鼠旋轉(zhuǎn)試驗(yàn)系統(tǒng) (轉(zhuǎn)棒儀)
IITC 小動(dòng)物跑步機(jī) Treadmill for Rats and Mice
120101BEZ – 大鼠/豚鼠/兔子孤立灌注心臟系統(tǒng)
130101EZ - 小鼠孤立灌注心臟系統(tǒng)
從科研到工業(yè)臨床各類灌注中空纖維生物反應(yīng)器
肌細(xì)胞分離系統(tǒng)
20億級(jí)大規(guī)模細(xì)胞擴(kuò)增培養(yǎng)系統(tǒng) -從科研到GMP級(jí)臨床無縫鏈接
159914-雙通道組織浴系統(tǒng)
159920-四通道組織浴系統(tǒng)
口腔冷熱循環(huán)儀
159928-八通道組織浴系統(tǒng)
冷熱循環(huán)和咀嚼磨損測(cè)試多功能系統(tǒng)
Radnoti孤立的肺系統(tǒng): #190101
德國高分辨率口腔表面掃描分析儀
血管灌注系統(tǒng):158700
聚合收縮和聚合應(yīng)力測(cè)試儀
多牙刷模擬器
3-Media 磨損試驗(yàn)機(jī)
MTD-50000微拉伸儀
咀嚼模擬器的力與磨損測(cè)量
德國SDM口腔咀嚼磨損模擬試驗(yàn)機(jī)
聚焦超聲與雙光子顯微成像分析設(shè)備
NE-9000 可編程蠕動(dòng)點(diǎn)膠泵系統(tǒng)
細(xì)胞組織應(yīng)力加載刺激系統(tǒng)
NE-9000B可編程蠕動(dòng)點(diǎn)膠泵系統(tǒng)
多功能多軸向組織材料 微觀力學(xué)與機(jī)-電特性測(cè)試系統(tǒng)
測(cè)量?jī)x器
Captive 傳感器
肌電采集分析系統(tǒng)
人體運(yùn)動(dòng)生物學(xué)設(shè)備
動(dòng)態(tài)血管分析系統(tǒng)
DVA
高保真基因文庫制備儀
高通量單細(xì)胞分辨率功能分析與分選儀系統(tǒng)
美國NDX公司Unipick+型單細(xì)胞采集儀
雙乳液液滴生成和分選儀
單細(xì)胞功能分析系統(tǒng)
PE550混合靜電紡絲技術(shù)
離子電導(dǎo)顯微鏡---納米觀測(cè)與功能研究平臺(tái)
高通量細(xì)胞牽引力收縮力測(cè)試系統(tǒng)
細(xì)胞組織拉伸耦合電生理及實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)
代謝監(jiān)測(cè)儀
CapStar-100 潮氣末二氧化碳監(jiān)測(cè)儀
美國 CWE 呼吸機(jī)麻醉套件
美國 CWE MRI-1 MRI 兼容呼吸機(jī)
測(cè)痛儀
IITC大小鼠抓力計(jì)
IITC數(shù)字式鼠爪腫脹測(cè)定儀
熒光酶聯(lián)免疫斑點(diǎn)分析儀
多功能可見光酶聯(lián)免疫斑點(diǎn)讀取儀
12通道DNA/RNA合成儀
細(xì)胞拉伸培養(yǎng)板
細(xì)胞流體剪切載玻片
細(xì)胞流體剪切力
六軸3D生物打印機(jī)
生物打印機(jī)
V500CSST 多軸力學(xué)測(cè)試系統(tǒng)
雙軸測(cè)試系統(tǒng)
單軸測(cè)試系統(tǒng)
果蠅行為監(jiān)控系統(tǒng)
Cellix 微流體剪切力細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)
多材料3D打印機(jī)
細(xì)胞培養(yǎng)微圖案化裝置
XCell ATF Systems
AQS3 pro生物分子結(jié)構(gòu)變化檢測(cè)分析系統(tǒng)
Aurora蛋白質(zhì)表征儀
eXpert 8900 | 軸向扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī)
太空微重力3D生物打印機(jī)
單個(gè)組織球體生物打印機(jī)
演示向日性和向地性電動(dòng)回轉(zhuǎn)器
視覺音頻刺激反應(yīng)計(jì)時(shí)器
微重力環(huán)境下細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)
微重力模擬隨機(jī)定位機(jī)RPM2.0
Clinostat Microgravity Simulation
eXpert 9000系列扭轉(zhuǎn)測(cè)試系統(tǒng)
KUBIK太空控溫培養(yǎng)箱
NANOBOOM小型衛(wèi)星設(shè)高比率可展開桅桿系統(tǒng)
微型多支架 MH-2
帶吸管的磁性支架
CellScale
streck采血管
動(dòng)作追蹤解決方案
細(xì)胞流體剪切應(yīng)力分析系統(tǒng)
細(xì)胞組織力學(xué)量化光鑷
SENSOCELL 光鑷平臺(tái)軟件
SENSOCELL 光鑷平臺(tái)特點(diǎn)和配置
3D細(xì)胞微重力培養(yǎng)系統(tǒng)
熒光微珠、熒光微圖案牽引力分析介紹
單細(xì)胞收縮力高通量檢測(cè)多孔板
單層細(xì)胞壓縮系統(tǒng)簡(jiǎn)介
顯微鏡
高性能納米顆粒合成和顆粒檢測(cè)系統(tǒng)
IFlowPlate灌注血管化結(jié)腸器官培養(yǎng)板裝置
錐板流變分析系統(tǒng)

CFCPcc (連續(xù)靜水壓力細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng))介紹

時(shí)間:2023/11/28閱讀:207
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Model: CFCPcc (連續(xù)靜水壓力細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng))

Continuous Flow Constant Pressure

for Cell Culture

來自世聯(lián)博研(北京)科技有限公司的陳寶華介紹,CFCPcc是希臘Inspiration Technology Innovation公司開發(fā)的一款連續(xù)流動(dòng)恒定壓力細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)。以下是該系統(tǒng)的主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):

1、控制: CFCPcc系統(tǒng)能夠提供、穩(wěn)定的壓力控制,使得細(xì)胞培養(yǎng)過程中的環(huán)境條件保持恒定。這有助于提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可重復(fù)性和準(zhǔn)確性。

2、連續(xù)流動(dòng): 與傳統(tǒng)靜態(tài)培養(yǎng)相比,CFCPcc采用了連續(xù)流動(dòng)方式進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)。這種設(shè)計(jì)可以更好地模擬體內(nèi)環(huán)境,并為細(xì)胞提供更穩(wěn)定、均勻的營養(yǎng)物質(zhì)和廢棄物清除。

3、自動(dòng)化操作: CFCPcc系統(tǒng)具備自動(dòng)化功能,包括溫度調(diào)節(jié)、氣體供應(yīng)等,減輕了用戶在實(shí)驗(yàn)過程中的操作負(fù)擔(dān),并降低了人為誤差。

4、靈活性: 該系統(tǒng)適用于多種類型的細(xì)胞培養(yǎng)研究,包括但不限于生物醫(yī)學(xué)研究、組織工程以及藥物篩選等領(lǐng)域。

5、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè): CFCPcc系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵參數(shù),如溫度、壓力和pH值等,并提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄和分析功能。這有助于用戶更好地了解細(xì)胞培養(yǎng)過程中的變化和趨勢(shì)。

它的作用是什么?

在用戶擬定的恒壓下進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)(例如:軟骨細(xì)胞)。

你需要準(zhǔn)備什么?

1、一個(gè)帶有訪問端口的二氧化碳培養(yǎng)箱

2、220/110V電源供應(yīng)

產(chǎn)品特征:

★ 壓力范圍0-50 mbar

★ 有蓋培養(yǎng)皿4 x 100mm

★ 持久耐用的器皿構(gòu)造:聚碳酸酯和不銹鋼

★ 透明的器皿便于實(shí)驗(yàn)中觀察培養(yǎng)

★ 簡(jiǎn)易的器皿封閉方式:使用閂鎖

★ 控制器應(yīng)用簡(jiǎn)易的導(dǎo)航菜單

它如何工作?

控制器利用培養(yǎng)箱已備好的氣體混合物給培養(yǎng)皿增壓,利用連續(xù)凈水流入培養(yǎng)皿保持想要得到的溫度、濕度和二氧化碳水平。

技術(shù)參數(shù):

發(fā)表文獻(xiàn):

[1] Karamesinis K , Spyropoulou A , Dalagiorgou G ,et al.Continuous hydrostatic pressure induces differentiation phenomena in chondrocytes mediated by changes in polycystins, SOX9, and RUNX2[J].Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopdie, 2017, 78(1):21-31.DOI:10.1007/s00056-016-0061-1.



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