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BiomimX-多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)

2025-04-14

產      地:
暫無
所在地區(qū):
北京北京市
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BiomimX基于機械微環(huán)境的調節(jié)的臨床相關人體器官和病理學體外模型,創(chuàng)新技術將機械刺激和3D結構與微型系統(tǒng)的優(yōu)勢結合

該系統(tǒng)集成3D細胞培養(yǎng)、機械力刺激、uECG技術電記錄、微圖案、微流控,能夠構建細胞圖案化培養(yǎng)、組織-組織界面、器官、器官相互作用,生成復雜的體外3D人體微組織,并向它們提供生理或病理學機械刺激,類似于天然的活性微環(huán)境;訓練細胞,生成成熟且功能強大的微型器官,從而模擬人體器官的復雜結構、微環(huán)境和生理/病理理學功能。足以測試化合物的毒性/功能,以高精度重現人體器官的功能與人類疾病狀態(tài)。


uBeat平臺支持在單個設備中培養(yǎng)三個獨立的3D微組織模型。uBeat平臺能夠通過獲得patent的uBeat技術為微組織提供受控的機械刺激。具體而言,uBeat平臺具有懸掛桿,其幾何特征可加載不同的產品類型,如uBeat拉伸和uBeat壓縮。

多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)


uBeat提供3D微環(huán)境&力學微環(huán)境調控人體多器官芯片模型系統(tǒng)

--動態(tài)機械力刺激(牽張,壓力刺激)

--3D培養(yǎng)

--微圖案

--微流控

--uECG技術電記錄


uBeat技術能建立各種器官模型

多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)




uBeat 拉伸




uBeat Stretch能夠提供單軸拉伸變形。它適用于培養(yǎng)體內經歷拉伸刺激的所有組織(即心臟、肌腱、肌肉等)。

可用版本:

uBeat Stretch10 (10% deformation)



多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)




uBeat 壓縮




uBeat Compress能夠提供特定級別的受限壓縮。它適用于培養(yǎng)體內經歷壓縮刺激的所有組織(即軟骨、骨骼、牙齒等)。


可用版本:

uBeat  Compress10 (10% deformation)

uBeat  Compress30 (30% deformation)



多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)



另外,可以根據客戶要求,提供變形強度方面的這些平臺的其他版本!

多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)


uBox 機械刺激控制系統(tǒng)

uBox是能夠為每個uBeat平臺提供機械刺激的控制系統(tǒng)。通過將加壓空氣源連接到uCase,uBox允許操作員在幾種模式中進行選擇(以頻率、占空比和開關定時值為特征),甚至創(chuàng)建個性化模式,具有可定制的復雜性。

多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)

--進行機械力類型,力大小、加載頻率、加載周期調控

--軟骨和心臟預設刺激模式

--可定制的刺激模式(頻率,占空比和開/關定時)


uCase芯片集成組合裝置

多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)


--把多達4個uBeat平臺組織在一起

--光學透明,便于實時成像分析

--可高溫高壓消毒,保持無菌

--可重復使用


uECG技術電記錄功能:允許在線監(jiān)測心臟電生理參數

多組織動態(tài)器官芯片系統(tǒng)


uECG允許在線監(jiān)測心臟電生理參數

uECG以無創(chuàng)方式在線監(jiān)測表征培養(yǎng)的心臟微組織的電生理參數。 與uECG集成的uBeat Stretch提供了一種新穎的工具來捕獲藥物對心臟電的影響。


uHEART 3D心臟模型


uHeart重現了具有現實跳動功能的微型人心臟生成的心臟組織,BiomimX的patent技術(uECG),實現了3D QT綜合征的早期檢測(藥物損耗的主要原因)。

uHeart可以測量心臟的關鍵功能,以了解心臟跳動率,結構毒性和電活動的變化。

uHeart確實能夠像人類心臟一樣以劑量依賴性方式對藥物做出反應,從而成為篩選藥物心臟毒性和抗心律失常藥物效率的理想平臺。

uKnee 3D骨關節(jié)炎模型

第一個體外人類芯片化骨關節(jié)炎(OA)軟骨微型模型,可重現人體關節(jié)的狀況,uKnee提供了OA關鍵指標的測量,包括合成代謝-分解代謝平衡變化,炎癥的發(fā)生,基質降解酶的產生以及關鍵分子途徑的變化。

動物模型和其他體外平臺無法在這種程度上模仿人類病理。uKnee可用于測試潛在的新型抗OA候選藥物逆轉病理學的效率,這是第一個能夠復制OA疾病的體外平臺。




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