德国cellasys 灌流式多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪IMOLA
企业档案
会员类型:初级版会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广初级版会员:3年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
企业类型:经销商 【已认证】
注册资金:人民币100万 【已认证】
产品数:480
参观次数:272365
分光光度计
探针台
扫描仪
能谱仪
X射线衍射仪
旋光仪
激光粒度仪
纳米压痕仪
流变仪
消解系统
磁学测量系统
振动样品磁强计
氮化炉
研磨仪
色谱仪
真空泵
质譜仪
光刻胶
电子束刻蚀系统
椭偏仪
分析仪
成像仪
- HORIBA OpenPlex表面等离子体共振成像仪
- HORIBA XploRA INV多功能拉曼及成像光谱仪
- XploRA Nano原子力-拉曼联用系统
- LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
光谱仪
- HORIBA Ultima Expert高性能ICP光谱仪
- 模块化荧光光谱仪 QuantaMaster 8000系列
- HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪
- HORIBA Fluorolog-QM模块化科研稳瞬态荧光光谱仪
- 显微共焦拉曼光谱
显微镜和扫描电镜
岛津
- 原子吸收分光光度计AA-7000
- 能量色散X射线荧光光谱仪
- 能量色散型X射线荧光分析装置EDX-8100
- 岛津DPiMS-2020原位探针离子化质谱仪
- 岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030
- ADT-A系列气动疲劳试验机
- 离子色谱仪Essentia IC-16
- 岛津离子色谱仪HIC-ESP
- AG-X系列台式电子万能试验机
- 波长色散型X射线荧光光谱仪
- 多道同时型波长色散X射线荧光光谱仪
- 岛津傅里叶变换红外光谱仪IRTracer-100
- AIM-9000红外显微镜
- IRSpirit傅里叶变换红外光谱仪
- 岛津便携式拉曼 RM-3000
- 光电发射光谱仪
- 光电发射光谱仪 PDA-5500 S型
- 光电发射光谱仪PDA-8000
- Lightway PQY-01光反应评价系统光反应评价系统
- 紫外可见分光光度计UV-2600i/2700i
- 紫外·可见·近红外分光光度计 UV-3600Plus
- 紫外可见分光光度计UV-1900i
- 岛津/KRATOS X射线光电子能谱仪 AXIS Nova
- 岛津/Kratos X射线光电子能谱仪AXIS SUPRA+
- SPM-9700HT型原子力显微镜
- SPM-8100FM型高分辨原子力显微镜
- 场发射电子探针EPMA-8050G
- X射线衍射仪 XRD-6100型
- 岛津Essentia LC-16氨基甲酸酯柱后分析系统
- 岛津液体自动进样器AOC-30
- 新一代i-Series 液相色谱仪
高压蒸汽灭菌器
喷雾干燥仪
切片机
老化试验箱
聚对二甲苯涂层系统
化学气相沉积
生物/生命科学
- Sebia /毛细管电泳系统
- 德国Nano Temper 微量热泳动仪&蛋白质稳定性分析仪
- 英国Oxford超分辨荧光显微镜
- 美国Agena 核酸质谱分析
- 荷兰Lumicks分析仪
- 日本RIBM 超高速视频原子力显微镜
- 日本Churitsu生物荧光检测系统
- 电穿孔仪-PCR仪-基因仪
- 西班牙NB 磁热疗效应分析仪
- 荧光核酸蛋白定量仪
- 钙流检测工作站
- 美国Seahorse细胞能量代谢分析仪
- 核酸蛋白检测仪
- 瑞士核酸纯化仪
- 美国Unchained 高通量微流控分析仪
- 美国Unchained 高通量多功能蛋白稳定性分析仪
- /芬兰 分子相互作用分析仪
- 德国Kruss 液滴形状分析仪
- 新西兰IZON 外泌体分离鉴定系统
- 日立离心机-原子吸收光谱仪-扫描电镜
- 美国Molecular 多功能微孔读板机(酶标仪)
- 美国Bd 单细胞分析系统
- 美国Sciex 遗传分析系统
- 美国Molecular 滤光片型光吸收酶标仪
- 美国Molecular 自动细胞成像系统
- 美国PerkinElmer 发光分析仪/多功能液闪
- 美国Delong 透射电子扫描显微镜LVEM5
- 美国Tristan 生物磁强计
- 美国MBS磁性免疫层析分析系统
- 美国安捷伦基因芯片/自动移液工作站
- 德国LaVision Biotec显微镜
- 德国Lum 全功能稳定性分析仪
- 德国Cellasys细胞代谢监测仪
- 德国Rowiak飞激光切片机
- 德国nanoanalytics细胞分析测量仪
- 德国光谱/质谱/色谱/波谱仪/Thermo Scientific
- 瑞士Cytosurge 注入器
- 瑞士MaxWell 细胞生物电信号成像仪
沉积机
半导体辅助工艺材料
半导体检测仪器
- 瑞士Nanosurf原子力显微镜
- 霍尔效应测试仪
- 智果探针台
- 少子寿命测试仪
- 美国 Thermo & FEI 光谱仪/扫描电镜
- 美国 Sonix超声波扫描显微镜及封装检测设备
- 美国 RTI 自动特性图示仪
- 美国 Filmetrics膜厚测量仪
- 美国Royce拉力性能测试仪及芯片拾取放置
- 纳米压痕仪
- 日本JEOL扫描电镜/显微镜
- 日本理学X射线衍射仪
- 日本RIBM视频原子力显微镜
- 日本AND粒子计数器/粒度计
- 德国Sentech光伏/薄膜测量仪器
- 德国Neaspec傅立叶红外光谱仪
- 德国YXLON X射线检测设备
- 德国Zeiss SEM & FIB 扫描电镜及离子束
- 德国KSI 超声波扫描显微镜
- 德国 Lecia EM TXP 全新精研一体机
- 德国Bruker光谱仪/显微镜/光学轮廓仪/台阶仪
- Keyence 基恩士台阶仪轮廓仪测微针集一机
等离子清洗机
晶圆清洗机晶圆检查机
UV解胶机
晶圆贴片贴膜机
解胶机
去胶机
显影仪/喷涂机
涂覆仪
匀胶机/热版机
离子刻蚀
镀膜沉积机
- 德国plas微波等高子化学气相沉积
- 德国MBE-Komponenten分子束外延
- >英国Oxford等离子增强化学气相沉积机
- 英国Cressington离子溅射仪US TedPell
- 英国HHV科研用真空镀膜机
- 英国Denton磁控溅射及电子束蒸发薄膜沉积
- 英国Oxford Vacuum电子束蒸发镀膜机
- 法国Plassys微波等离子化学气相沉积及镀膜系统
- 芬兰Picosun原子层沉积机
- 日立Hitachi离子溅射仪
- >美国Neocera &荷兰TSST脉冲激光沉积
光刻机
详细内容
产品详情
流式、多参数
细胞/组织/类器官代谢分析仪
德国cellasys提供的灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。 我们的细胞/组织/类器官代谢分析仪通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。
细胞/组织/类器官代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内转变成丙酮酸,然后进入三羧酸循环代谢,*终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸以提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖的消耗增加,酸性的代谢产物也相应增加,反之亦然。此外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常影响到细胞的粘附和融合度,而细胞的粘附状态是与细胞骨架的组织性和膜的完整性相关的,如果受到环境因素干扰,细胞则会改变其粘附方式,可能变圆或完全脱离基底。因此,监测这些参数就能很好的了解细胞/组织/类器官内的生理状态和代谢行为。
德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪IMOLA -IVD非常适合与于监测细胞/组织/类器官代谢过程的各种生理学指标,包括产酸,产氧,贴壁电阻,温度。可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞/组织/类器官的代谢情况。
德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪,采用的是芯片技术,而不是市场上通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞再生等效应。
? 多个传感器芯片并联平行工作
? 非侵入式、实时无标记监测
? pH值、O2消耗率、细胞外酸度、贴壁电阻四参数同时测量
? 独特的灌流系统可实现随时换液
cellasys的6通道细胞/组织/类器官代谢分析仪相对优点主要在6通道每个孔都有独立灌流和换液的功能,比较适合做长时间的观测和再生医学,以及干细胞、组织、类器官等等。
应用案例
1. 毒理动力学:
监测培养的活细胞的活力是阐明化学物质的毒理动力学效应的关键。汞的毒性作用是通过纤维母细胞胞外酸化率来检测的,毒素被去除后,细胞恢复了。细胞类型:3T3成纤维细胞,贴壁细胞
10%十二烷基硫酸钠溶液(7次稀释)对成纤维细胞的毒性作用可以通过细胞阻抗(Z)来解释。细胞类型:L929成纤维细胞,贴壁细胞。
有了自动灌流系统,在活体类似的情况下,可以映射到体外实验。细胞外酸化率用于评估1%十二烷基硫酸钠溶液对HepG2肝球蛋白的毒性。细胞类型:Hep-G2肝癌球体细胞
表皮(RhE)是在保持临界气液界面的形成的,实时测量跨表皮细胞层电阻(TEER).细胞类型:人类表皮细胞(RhE), transwell细胞小室
2. 药物开发
可以研究新药对细胞代谢和细胞形态的影响。测定了抗肿瘤药物牛蒡根素对PANC-1细胞系的影响,记录了实时生物电阻的变化。细胞类型:PANC-1人胰腺癌,贴壁细胞
3. 环境监测
以藻类的代谢活性为指标来进行水质监测。本例显示了克氏小球藻在被苯嗪草酮污染后光合活性的降低,去除毒素后光合活性的恢复。细胞类型:chlorella kesslerialgae小球藻,悬浮细胞.
4. 科学研究
胰岛,特别是产生胰岛素的beta细胞,可以在不同的营养供应条件下表现出不同的代谢活性。在再生医学研究中,beta细胞或胰岛的代谢测量可以反映其活力和功能能力。在该实验中,当暴露于相当于生理上低血糖和高血糖水平的葡萄糖浓度时,可检测到beta细胞系INS-1E的代谢活动出现明显区别变化,反应了不同条件下的胰岛素分泌。细胞类型:INS-1E,beta细胞系,贴壁细胞。
为了研究藻类生产生物燃料的潜力,可以在不同的环境条件下监测藻类的代谢活性。藻类在光照环境下,进行光合作用,产生氧气;当在黑暗的条件下,消耗更多的氧气。细胞类型:本地藻类,悬浮细胞.
5. 个体医疗
为了在治疗前评估药物的有效性,可以测试药物对病人细胞的代谢学影响。
6.食品安全
为了研究食品及添加剂的作用,可以监测细胞与添加剂之间的相互作用。
工作原理
微生理测量法监测活细胞/组织/类器官的能量代谢活动。除了监测细胞/组织/类器官呼吸和细胞外酸化,细胞粘附和形态参数同样提供了很多关于生命活动的有价值的信息。我们的生物芯片集成了微型传感器来评估这些参数,确保了高灵敏度和稳定性,并且该方法是无需标记,并实时连续提供多个参数的数据。使用DALiA客户端3.1应用程序,可以对测量过程进行编程并记录数据。
IMOLA-IVD技术可以分析由自动化灌流系统之中的生物芯片所获取的代谢数据,数据来源于用新鲜的细胞/组织/类器官培养基或培养基的成分。
细胞类型:
针对所有类型的细胞/组织/类器官培养物提供不同的合适的配件。对于特殊需要,还可以通过对生物芯片的涂层来提高培养效果。
悬浮细胞/贴壁细胞/球体/Transwell细胞培养小室
发表的文献:
FOURIER ANALYSIS IN MICROPHYSIOMETRY
28. January 2019/by webadmin
Wiest, J In Advances in Medicine and Biology 136, Nova Science Publisher, Inc., 2019, ISBN: 978-1-53613-722-3
FETAL BOVINE SERUM (FBS): PAST – PRESENT – FUTURE
20. January 2018/by webadmin
van der Valk, J., Bieback, K., Buta, C., Cochrane, B., Dirks, W., Fu, J., Hickman, J., Hohensee, C., Kolar, R., Liebsch (2018)
Proliferation characteristics of cells cultured under periodic versus static conditions.
Cytotechnology, 2018, doi:10.1007/s10616-018-0263-z
4. December 2018/by webadmin
Gilbert, D.F., Mofrad, S.A., Friedrich, O., Wiest, J.:
Skin-on-a-Chip: Transepithelial Electrical Resistance and Extracellular Acidification Measurements through an Automated Air-Liquid Interface.
21. February 2018/0 Comments/in Publications /by webadmin
Genes, 9(2), 114; doi:10.3390/genes9020114
Alexander F.A., Eggert S., Wiest J. (2018)
Microphysiometry
6. February 2018/0 Comments/in Publications /by webadmin
Brischwein M., Wiest J. (2018). In: Bioanalytical Reviews. Springer, Berlin, Heidelberg, https://doi.org/10.1007/11663_2018_2
A novel lab-on-a-chip platform for spheroid metabolism monitoring.
17. October 2017/0 Comments/in Publications /by webadmin
Alexander F.A., Eggert S., Wiest J. (2018) Cytotechnology, 70/1, 375-386, https://doi.org/10.1007/s10616-017-0152-x
Biology-inspired microphysiological system approaches to solve the prediction dilemma of substance testing
31. May 2017/0 Comments/in Publications /by webadmin
2017 ALTEX award winner
(The members of the ALTEX Board, Editorial Board and Editorial Office elect the winner of the annual award out of all main articles published in the previous year)
Marx, U. et al.:, ALTEX, 2016, 33/3, 272-321 DOI: 10.14573/altex.1603161
Data processing in cellular microphysiometry
30. November 2016/0 Comments/in Publications /by webadmin
Wiest, J. et al.: IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2016, 63/11, 2368-2375, DOL 10.1109/TBME.20162533868
Cellular Assays with Multiparametric Bioelectronic Sensor Chips
30. November 2016/0 Comments/in Publications /by webadmin
Wiest, J. et al.: Chimia, 2005, 59/5, 243-246
Cellular signaling: aspects for tumor diagnosis and therapy
29. November 2016/0 Comments/in Publications /by webadmin
Wolf, B. et al.: Biomedizinische Technik, 2007, 52, 164-168, DOI 10.1515/BMT.2007.030
Intelligent Mobile Lab for Metabolics in Environmental Monitoring
29. November 2016/0 Comments/in Publications /by webadmin
Wiest, J. et al.: Analytical Letters, 2006, 39, 8, 1759-1771
Label-free monitoring of whole cell vitality
29. November 2016/0 Comments/in Publications /by webadmin
Weiss, D. et al.: 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS, Osaka, Japan, 3 – 7 July, 2013, 1607-1610
Chemisch definiert – ein zellbasierter Zytotoxizit?tsassay ohne f?tales K?lberserum.
4. February 2015/0 Comments/in Publications /by webadmin
Wiest, J.: Biospektrum (2017) 23: 61. doi:10.1007/s12268-017-0768-6
Tests for cytotoxicity – respectively biocompatibility – are performed e.g. for biological evaluation of medical devices or during the development of microphysiometric systems. Here, often cell culture methods which involve the use of fetal bovine serum (FBS) are employed. However, using FBS raises scientific and ethical concerns. In the presented work a protocol for a chemically defined test for cytotoxicity is described.