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No. 40, Lane 5, caonong road, Songjiang district, Shanghai
Tuohe Electromechanical Technology (Shanghai) Co., Ltd
No. 40, Lane 5, caonong road, Songjiang district, Shanghai
Ingeniería de tejidos placa de vidrio transportada por canal microfluídico de fondo pegajoso80238 80238 - 90 80238 - 120
Sticky - slide ingeniería de tejidos lámina de vidrio microfluídica de fondo pegajosoLáminas de vidrio de fondo pegajoso de microcanal adecuadas para la detección de chips de órganos, modelos de tejidos e impresión biológica 3D
• Microprocesamiento 2d / 3D para bioimpresión 3D directa o fotoinducido a plataformas microfluídicas dentro del canal
• láminas de vidrio sin canal inferior con interfaz estándar Luer Rull para el acceso a fluidos, lo que facilita la conexión sin problemas del sistema de bombeo
• Alta versatilidad: la superficie pegajosa se puede instalar en todo tipo de láminas de vidrio de tapa u otros materiales de fondo


Áreas de aplicación:
1. modelos de chips de tejidos y órganos
- estructura funcional de bioimpresión: bioimpresión directa y precisa de células e hidrogeles aEspacio de trabajo, creando una compleja estructura organizativa 3D
- modelos de tejidos y órganos: construcción de modelos de tejido microscópico (por ejemplo, chips de órganos) para estudiar el comportamiento celular, los efectos farmacológicos o la regeneración de tejidos.
- estructura 3D personalizada: fabricación de microcanales, estructuras bifurcadas o barreras de flujo a través de la tecnología de bioimpresión; O combinar el material de base de la lámina de vidrio para lograr la polimerización inducida por la luz utilizando hidrogel reticulado por la luz.
2. tecnología de microfluídicos
• Microfluidos de alta precisión: cuando se instala en el material final, se puede integrar sin problemas el sistema de fuerza de cizallamiento de fluidos ibidi (sistema de empuje ibidi) para regular con precisión el riego de microcanales y estructuras 3D.
- simulación del flujo estromal: simulación de la forma en que los fluidos se mueven en los tejidos, estudio de cómo las células perciben y responden al esfuerzo de Corte. La estructura poroso o de fibra bioimpresa puede personalizar la resistencia al flujo y la permeabilidad de la matriz, reproduciendo con precisión las características de los tejidos naturales.
• Formación de gradiente: generación de gradiente de concentración en un entorno 3D a través de un riego dinámico.
• microambiente dinámico: uso de riego controlado para mantener la vitalidad celular y simular las condiciones fisiológicas de los cambios.
3. técnicas de microimagen
• adecuado para el monitoreo celular de microscopios fluorescentes de campo brillante, diferencia de fase y campo ancho de microscopios invertidos.
- estudios de imagen y retraso de células vivas a largo plazo.
- microscopía confocal, microscopía de dos fotones, frap, fret, flim y lsfm.
Especificaciones y parámetros:

Características técnicas:
1. precisión, calidad y biocompatibilidad
- cuenta con dos zonas de trabajo con accesos paralelos a ambos lados de cada una
- Fondo pegajoso, fácil de instalar en láminas de vidrio de tapa ibidi, láminas de vidrio de microscopio de vidrio estándar u otros materiales
- Área de trabajo abierta que admite bioimpresión 3D directa (antes de la instalación)
- compatible con biotintas, hidrogeles fotocruzados fluidos o sustratos extracelulares
- soluciones de teñido y fijación compatibles
- inmersión compatible
- fabricado con materiales no citotóxicos y biocompatibles
- Envases independientes estériles
• Cuando se utilice con la lámina de vidrio de tapa de polímero ibidi ¿ 1.5 o la lámina de vidrio de tapa de vidrio ¿ 1.5h,Microscopio fluorescente compatible de alta resolución
• mejor uso con el sistema de microiluminación ibidi (sistema de microiluminación ibidi)
- interfaz Ruhr estándar: compatible con diversos dispositivos de fluidos e infusión(por ejemplo, el sistema de fuerza de corte de fluidos ibidi)

2. versión del producto
· también disponible: ¿ slide tissue Engineering microfluídico de ingeniería de tejidos, un microcanal cerrado con la parte inferior de la lámina de vidrio de tapa de polímero de ¿ 1,5 ibidi
¿¿ cómo funcionan las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de la ingeniería de tejidos Sticky - slide?
Principio de funcionamiento de las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de la ingeniería de tejidos Sticky - Slide
La lámina de vidrio proporciona una plataforma flexible para diseñar y estudiar complejos modelos de tejido 2D y 3D en condiciones de fluidos controlados. La placa de vidrio está compuesta por un中央La zona de trabajo y los canales paralelos a ambos lados están compuestos. Antes de instalar el microfluídico de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide en el material inferior, el área de trabajo estaba abierta para la impresión biológica directa. Después de la instalación, El hidrogel fotoreticulado se puede agregar para formar un patrón específico a través del sistema de microiluminación ibidi (sistema de microiluminación ibidi) o un dispositivo similar. El diseño de la lámina de vidrio se puede integrar perfectamente con el sistema de fuerza de cizallamiento de fluidos ibidi (sistema de empuje ibidi), logrando una infusión controlable y simulando el flujo sanguíneo fisiológico y el transporte de nutrientes.
¿¿ en qué campos se aplican las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de la ingeniería de tejidos Sticky - slide?
Las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide están diseñadas especialmente para impresoras biológicas y pueden construir experimentos avanzados de cultivo celular 2D y 3D que requieren un entorno tisular real y un control de fluidos, como:
- Modelado de tejidos y órganos
- estudios de movilidad e infusión
- experimentos de formación de gradientes
¿¿ cómo realizar la impresión biológica en una lámina de vidrio microfluídica de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide?
Las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide se pueden colocar fácilmente en la Plataforma de construcción de la impresora biológica 3D. suLos espacios de trabajo abiertos permiten operaciones directas de impresión de biotintas, hidrogeles y células. Esto permite un alto grado de flexibilidad en la preparación de la muestra, como la extrusión de soportes estructurados, la impresión de canales de inyección o la colocación de estructuras tisulares multimateriales, que se pueden realizar antes de que la vitrina esté sellada en la vitrina u otro sustrato.
¿¿ las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide son compatibles con el sistema de fuerza de cizallamiento de fluidos ibidi (sistema de empuje ibidi)?
Compatible. Después de instalar las pastillas de vidrio microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide en el material inferior, se puede conectar fácilmente a sistemas de bomba como el sistema de fuerza de cizallamiento de fluidos ibidi (sistema de empuje ibidi) a través de la conexión Rull para lograr un control preciso de la velocidad de inyección y la distribución del campo de flujo. Esta configuración puede simular condiciones fisiológicas como el flujo sanguíneo, el flujo intersticial o el estrés dinámico de corte, y admite la infusión paralela de canales para lograr escenarios de campo de flujo complejos.
¿¿ son adecuadas las diapositivas microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide para la observación microscópica y la imagen de células vivas?
Al realizar observaciones microscópicas, las láminas de vidrio microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide deben instalarse en láminas de vidrio de alta calidad de grado óptico, como las láminas de vidrio de polímero ibidi ¿ 1,5 o las láminas de vidrio de 1,5h. Las condiciones fisiológicas para la imagen de células vivas se pueden mantener en combinación con las incubadoras de la Plataforma de carga ibidi (incubadoras superiores de la etapa ibidi) u otras incubadoras.
¿¿ se necesita un sistema de microiluminación ibidi para usar diapositivas microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide?
Las láminas de vidrio microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos Sticky - slide están diseñadas para imprimir biológicamente estructuras 3D directamente en el área de trabajo antes de la instalación de la base de las láminas de vidrio. Pero después de instalarse en la parte inferior de la lámina de vidrio, se puede realizar una construcción de luz 2d o 3D a través del sistema de microiluminación ibidi u otras técnicas de inducción de luz.
Ejemplo de aplicación:

Las láminas de vidrio microfluídicas de base pegajosa de ingeniería de tejidos del ibidi Sticky - slide se colocan en una impresora 3D. El diseño abierto admite una preparación flexible de muestras (por ejemplo, la aplicación de biotintas y células a través de la tecnología de bioimpresión)
Información del embalaje:

Ingeniería de tejidos placa de vidrio transportada por canal microfluídico de fondo pegajosodeNúmero de artículo:
Número de artículo |
nombre del producto |
Descripción |
Especificaciones de embalaje |
80238 |
Ingeniería de tejidos placa de vidrio microfluídica de fondo pegajoso |
µ-Slide Tissue Engineering ibiTreat: #1.5 deslizamiento de cobertura de polímero, cultivo de tejido tratado, esterilizado, envasado individualmente |
15 |
81.238 - 90 |
Ingeniería de tejidos placa de vidrio microfluídica de fondo pegajoso |
µ-Slide Tissue Engineering ibiTreat, Bulk Box 90: deslizamiento de cubierta de polímero #1.5, cultivo de tejidos tratado, esterilizado, envasado individualmente |
90 |
80238 - 120 |
Ingeniería de tejidos placa de vidrio microfluídica de fondo pegajoso |
µ-Slide Tissue Engineering ibiTreat, Bulk Box 120: deslizamiento de cubierta de polímero #1.5, cultivo de tejidos tratado, esterilizado, 8 por bandeja, 15 bandejas |
120 |