常规2D细胞培养与3D细胞培养的区别?
常规的2D培养(如传统的通过培养皿、培养瓶等)或者静态的3D培养(如传统的通过水凝胶、悬滴法等)所得到的产物往往与真实的生命体存在很大差异,不利于后期的研究,同时,在正常的重力环境下,细胞生长过程由于受重力影响很难形成多维的立体结构货多层结构,这导致细胞相互之间缺少必要的、复杂的联系,从而影响其性能的表达。
DARC-G二轴3D回转培养系统使用注意■ DARC-G主机部分设计用于培养箱内,因此使用环境温度应在0°C~50°C。
■ DARC-G 主机四周应确保至少10cm间隙,不应紧贴培养箱箱体,以避免运动中损坏相关设备;
■ 控制器四周应确保至少10cm间隙;
■ DARC-G输入电源为中准交流电 220V(50/60Hz),如输入电源不符合此要求,请自行寻求人员予以确认以避免设备损坏或其它意外的发生;
■ 系统在使用时应远离强电磁干扰环境,避免运行中的各种非预期的故障产生,如屏幕触控失灵等。
3D回转仪用于悬浮细胞微重力效应研究3D回转仪是一种用于研究悬浮细胞在微重力环境下的效应的设备。它可以模拟微重力环境,使细胞在其中自由旋转,从而研究微重力对细胞生长、分化和代谢等方面的影响。该设备可以用于基础研究和应用研究,例如在生物医学、生物工程和研发等领域。
3D回转仪用于贴壁细胞微重力效应研究3D回转仪是一种用于研究贴壁细胞在微重力环境下的效应的设备。在微重力环境下,细胞会失去对重力的依赖,导致其形态、运动和代谢等方面发生改变。通过使用3D回转仪,研究人员可以模拟微重力环境,观察和研究贴壁细胞在这种环境下的行为和反应。这种设备通常包括一个旋转的圆柱体,其中包含一个或多个细胞培养皿。通过旋转圆柱体,可以模拟微重力环境,同时保持细胞在培养皿中的位置。通过使用3D回转仪,研究人员可以更好地理解微重力环境对细胞的影响,为未来的太空探索和生物医学研究提供重要的信息。
以上信息由专业从事旋转式细胞培养系统的赛吉于2024/4/26 8:09:26发布
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