TGT
機械刺激的生物反應器系統
3D細胞培養和組織生長,
3D細胞培養和組織生長,
結締組織生長技術,致力于提供的國家的生物反應器技術,使學術和工業研究和發展。
dynagen的®生物反應器系統模擬體內的機械環境,以便:
· 條件和工程師開發組織
· 揭示細胞功能的基本機制
· 直接干細胞分化
· 為藥物開發提供了一個體外實驗平臺
組織生長技術采用組織工程師和生物學家,以及機械和控制工程師。我們的團隊開發的生物反應器,提供計算機控制的機械性刺激分布廣泛的結構。選擇我們dynagen的系列標準產品 platform or a custom instrument tailored for your application.生物反應器平臺,專為您的應用程序或自定義的儀器。
應用
血管
血管
組織工程提供了一個潛在的替代現有的選項自體,同種異體,異種或合成的導管,用來繞過阻塞性血管病變。 的這些電流接枝材料具有的每一個變量的*耐久性和通暢問題。
成功的組織工程人工血管的發展,預計將需要一個非血栓形成的一個全面發展的血管壁內皮細胞覆蓋。 人工血管置換術應均勻地填充與血管平滑肌細胞和具有高爆破壓力。 隨后這些船只的構造,必須結合主機和保持身體耐力的自然宿主血管。
來培養組織與這些屬性需要底層的生物反應器環境中的工藝條件和設計上的嚴格的限制。 TGT采取具體的戰略,以解決每個相關的環境要求:
組織的生長需求: | Solutions:TGT LumeGen解決方案: |
對流養分遷移: | 灌注功能 |
均勻的泡孔密度: | 旋轉播種 |
原生的生理結構和功能: | 生理體外環境 |
architecture provides a physiologic support system that enhances metabolic conditions for cell growth and maintenance in a 3-D environment. LumeGen架構提供了一個生理的支持系統,增強新陳代謝的細胞生長和維持在3-D環境條件。 , provides physiologic parameters that are feedback-controlled for culture reproducibility. LumeGen的技術, 美國#7348175 ,生理參數,這些參數反饋控制,文化的再現性。 靈活的硬件和計算機控制系統的發展,各種各樣的自動化的實驗協議,允許不同層次的復雜性(頻率,力的大小和應用程序配置文件)和樣本大小為n = 24。
應用
韌帶
韌帶
當前選擇更換韌帶移植自體髕骨或腘繩肌腱以及移植物的尸體韌帶。 自體程序長的恢復時間和重大收獲部位疼痛,而異體移植相關的疾病傳播和感染的危險。 隨著組織工程的出現,可能是一個有吸引力的可行的移植材料在地平線上。 然而,培養功能的組織工程韌帶移植可能會需要能夠控制應力/應變細胞種子的一種營養豐富的環境內特定頻率的支架的生物反應器。
成功的骨科組織工程結構的發展,包括來自細胞生物學,材料科學,化學,電氣和機械工程技術相結合的生產組織表現出原生狀態與適當的機械和生物特性的基因型和表型。
的各種敏感與韌帶或肌腱增長的需要,引發了一些*和*的工藝和設計在組織成長的策略。 TGT采取具體的戰略,以解決每個相關的應用需求:。
組織的生長需求: | Solutions:TGT LigaGen解決方案: |
對流養分遷移: | 灌注功能 |
均勻的泡孔密度: | 水凝膠接種原位 |
機械刺激: | 機械和電線把手選項。 |
原生的生理結構和功能: | 仿生在體外環境 |
architecture provides a physiologic support system that enhances metabolic conditions for cell growth and maintenance in a 3-D environment. LigaGen架構提供了一個生理的支持系統,增強新陳代謝的細胞生長和維持在3-D環境條件。 生理參數的反饋控制的文化再現性。 靈活的硬件和計算機控制系統的發展,各種各樣的自動化的實驗協議,允許不同層次的復雜性(頻率,力的大小和應用程序配置文件),可容納支架到30毫米的長度。
應用
軟骨
軟骨
隨著數以十萬計的膝蓋關節內窺鏡術進行每年超過16萬人受影響,僅在美國骨性關節炎,軟骨替換功能的需要是顯著的。 目前,許多外科技術修復關節面產生纖維軟骨,并與患者痛苦,顯著的恢復時間和嚴格的康復協議。 努力產生一個合適的組織工程化軟骨的替代導致研究人員考慮復雜的機械負荷,體內的軟骨。 組織工程師們正在研究在多個3-D細胞培養環境中的各種機械性刺激的影響。 流體增壓和各軸額外的機械刺激已經制定了“內部”這一點。
TGT致力于生產可靠的生物反應器,使研究人員能夠專注于細胞種植密度,支架材料,生長因子,刺激制度與軟骨細胞的分化和細胞外基質的發展的影響。
組織的生長需求: | Solutions:TGT CartiGen解決方案: |
對流養分遷移: | 灌注功能 |
均勻的泡孔密度: | 水凝膠播種 |
原生的生理結構和功能: | 仿生在體外環境 |
architecture provides a physiologic support system that enhances metabolic conditions for cell growth and maintenance in a 3-D environment. CartiGen架構提供了一個生理的支持系統,增強新陳代謝的細胞生長和維持在3-D環境條件。 生理參數的反饋控制的文化再現性。 靈活的硬件和計算機控制系統,可為各種各樣的自動化的實驗協議,具有不同程度的復雜性(頻率,力的大小和應用程序配置文件)的發展。
應用
骨
骨
在美國每年5%至10%,這些結果在骨折不愈合的骨折持續超過600萬。 目前zui有效的治療促進骨再生,從髂嵴的病人收獲和自體骨片移植到損傷部位。 然而,供體部位的發病率和疼痛,缺乏結構完整性,和有限的接枝材料的體積顯著的缺點。 組織工程戰略結合多孔生物材料支架與成骨或生物活性蛋白的細胞能夠有效的骨移植替代物的承諾。 然而,試圖來培養骨組織工程構建厚度大于1毫米在體外的通常導致在一個外殼的活細胞和礦化基質血管供應的情況下由于周圍的壞死核心。
為了提高大眾運輸及養分交換,在體外實驗中的3-D顯示增加細胞活力和功能,礦物沉積在媒體灌注細胞種子支架相比,靜態控件。 除了改善大眾運輸,的灌注血流介導的剪切應力,這已被證明是上調成骨細胞的活性。 TGT是發展生物反應器,灌注細胞種子支架,并提供規定的脈動流制度,促進礦產增長。 此外,這些生物反應器方便的時間通過微CT掃描監測的礦物質沉積。
組織的生長需求: | Solutions:TGT 組形成解決方案: |
對流養分遷移: | 灌注功能 |
均勻的泡孔密度: | 水凝膠接種原位 |
機械刺激: | 機械和電線把手選項。 |
原生的生理結構和功能: | 仿生在體外環境 |
architecture provides a physiologic support system that enhances metabolic conditions for cell growth and maintenance in a 3-D environment.該組形成的架構提供了一個生理性的支持系統,增強新陳代謝的細胞生長和維持在3-D環境條件。 生理參數的反饋控制的文化再現性。 靈活的硬件和計算機控制系統的發展,各種各樣的自動化的實驗協議,允許不同層次的復雜性(頻率,力的大小和應用程序配置文件)支架,可容納多達10毫米的長度。
應用
皮膚
皮膚
數以百計的數千名燒傷患者,糖尿病性潰瘍受到影響,,其他傷口不愈合患者每年處理。 在重建手術或燒傷的管理,替代的皮膚往往是必要的。 除了 ??傳統的方法,如裂或全層皮膚移植,組織瓣,游離組織移植,皮膚組織工程技術在體外或體內已在近幾十年來發展。 它適用于對發展的substitues工程和生命科學的原理和方法,以恢復和保持皮膚的結構和功能。
為了提高大眾運輸及養分交換,在體外實驗中的3-D顯示增加細胞的活力和功能在媒體灌注細胞種子支架相比,靜態控件[1]。 此外,空氣/媒體接口已被證明改善上皮組織的共培養和發展。
TGT正在開發的生物反應器與空氣/媒體接口,可以適用于振蕩緊張。
Solutions:組織成長的需要:TGT DermiGen解決方案:
對流營養運輸灌注能力
動態和靜態張力刺激和機械夾具
空氣/媒體接口*的腔體設計
原生的生理結構與功能仿生在體外環境中
對流營養運輸灌注能力
動態和靜態張力刺激和機械夾具
空氣/媒體接口*的腔體設計
原生的生理結構與功能仿生在體外環境中
DermiGen架構提供了一個生理的支持系統,增強新陳代謝的細胞生長和維持在3-D環境條件。 生理的力和位移參數反饋控制的文化reproductibility。 靈活的硬件和計算機控制系統的發展,各種各樣的自動化的實驗協議,允許不同層次的復雜性(頻率,力的大小和應用程序配置文件),可容納樣品在測量長度可達60mm。