产品名称单细胞微流控给药控制系统,单细胞复合递送系统,单细胞靶向药物递送系统,单细胞靶向给药系统, Compound delivery for single cells,细胞复合给药系统,靶向单细胞微流控系统,单细胞显微给药系统,
品牌欧洲进口
产品货号单细胞微流控给药控制系统,单细胞复合递送系统,单细胞靶向药物递送系统,单细胞靶向给药系统, Compound delivery for single cells,细胞复合给药系统,靶向单细胞微流控系统,单细胞显微给药系统,
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产品说明

单细胞复合递送系统,单细胞靶向药物递送系统


该系统是一个du特显微成像配套工具,可对单个细胞在亚秒级的时 间内进行4种不同溶液的切换,且不影响周 围的环境 ;已被美国及欧洲的生物学家应 用在细胞培养,神经学、肌纤维及脑切片等研究中,同时也被用脂质体双层打印及生物多聚体表面多重打印。


系统是一个研究人员能够在非常小的剂量对单细胞和组织进行局部给药的平台。它们是为了适用于实验室研究中两种常见的显微镜类型而开发的。这两种产品都是为药物开发和医学研究院而量身定做的,主要针对的是学术界,研究实验室以及制药和生物技术公司。

工作原理:


利用吸入流的流速必须高于注入液流的流速形成表面张力,自动形成液流回 路,将细胞培养体系与灌注液体仅通过 虚拟边界分离,产生局部液流腔。
液流腔的大小可控制在培养细胞或组织中单个细胞周围的环境


优势:

1. 在一个复杂的细胞环境中研究单个细胞,例如,神经组织;

2. 对单个细胞功能作用复杂的控制和操作,例如,单细胞药理学和单细胞转染;
3.与其他灌注系统相比,每次实验可以节省大量成本 (1001000倍)。对于昂贵的试剂,比如抗体,每天可以节约数万人   民币

技术特点:

靶向单细胞
仅将一种或少量贴壁细胞靶向特定化合物,例如药物或抗体,而不会扩散到目标实验区域之外。该化合物很容易被限制。

快速递送
只需不到一秒的交换时间,即可将四种不同的化合物递送至单个细胞或细胞的一部分。

低化合物消耗
四个少于35μl的集成孔克服了外部管路的典型死体积问题,大大减少了昂贵试剂的使用。

与其他探测设备组合
移液器吸头已进行了优化,以适应几乎任何显微操作环境,从而可与其他探针(例如膜片钳移液器,光纤或电ji)组合使用。

没有玻璃或尖端破损
移液器吸头由具有生物相容性的柔性材料制成,因此与玻璃移液器不同,它们在与坚硬表面接触时不会破裂。

wu污染
移液器吸头是根据流体力学上受限的流动原理开发的,能够将一种混溶性液体wu污染地限制在另一种内部



典型应用举例:

1、 钙离子研究 
NMDA 受体即为N-甲基-D-天冬氨酸受体,是中枢神经系统内一类重要的兴奋性氨基酸受体,不仅在 神经系统发育过程中发挥重要的生理作用,如调节 神经元的存活,调节神经元的树突、轴突结构发育 及参与突触可塑性的形成等。而且对神经元回路的 形成亦起着关键的作用,有资料表明NMDA 受体是学习和记忆过程中一类至关重要的受体。  BioPen®传输NMDA 分子激活局部细胞的NMDA受体,以揭示神经网络部分及其连接性。下图Fluo-4 AM 展现了Ca2+  结合的荧光信号增强,显示 
钙离子在神经网络中的传递情况。 


2、单细胞酶动力学研究
碱性磷酸酶(ALP 或 AKP)是广泛分布于人体肝
脏、骨骼、肠、肾和胎盘等组织经肝脏向胆外排 出的一种酶,临床上测定 ALP 主要用于骨骼、肝 胆系统疾病的诊断和鉴别诊断,尤其是黄疸的鉴 别诊断,因此研究细胞内ALP 具有重要意义,BioPen®整合加热光纤,可精度控制单细胞环 境,测定单细胞中ALP变化 。
枪头加入: 
- 穿孔剂:a-hemolysin 
- 酶底物荧光素二磷酸  (FDP) 
-监测 :FDP 底物产生荧光产物后细胞内碱性磷酸

酶活性的研究 


3、细胞间分子相互作用 
对两个有微管相连的细胞,对其中一个细胞用BioPen®注入薄荷醇从而激活TRPM8 离子通 道,激活后可以看到Ca2+ 通过微管运输到相 连另一个细胞的过程。


4、线粒体去ji化 
线粒体除了是细胞能量工厂,并通过去ji化 在细胞老化、凋亡,细胞分化和信息传递中 起着重要调控作用 ,BioPen®的自动单细胞 给药系统可以实时检测不同药物对其去ji化 的影响,从而揭示药物作用机制。



5、将试剂局部递送至单个细胞或一组细胞,而不会污染整个样品