SynTumor预测体内药物递送反应
使用使用SynTumor开发3D宫颈癌模型以评估纳米聚合物在临床试验中使用时的基因递送效率。比较使用直接和血管注射途径的GFP
基因递送。与静态孔板分析相比,SynTumor模型成功地正确预测了纳米聚合物的体内响应。类似于体内观察,聚合物“A”和“B”
在直接注射后具有均匀的3D肿流的GFP转染。然而,在血管注
微流控血脑屏障模型公司
SynTumor预测体内药物递送反应
使用使用SynTumor开发3D宫颈癌模型以评估纳米聚合物在临床试验中使用时的基因递送效率。比较使用直接和血管注射途径的GFP
基因递送。与静态孔板分析相比,SynTumor模型成功地正确预测了纳米聚合物的体内响应。类似于体内观察,聚合物“A”和“B”
在直接注射后具有均匀的3D肿流的GFP转染。然而,在血管注射后,只有聚合物“A'能够扩散通过内皮细胞层,并且均匀地与3D肿流发生作用,这与体内相同。
SynBBB血脑屏障模型
SynBBBTM通过穿过血脑屏障(BBB)与内皮细胞相通的脑组织细胞的组织切片重建体内脑微环境。使用生物化学或电子分析在SynBBB模型中容易地显现脑组织细胞和内皮细胞之间的相互作用。
SynBBB是仅有的体外BBB模型,具有:
●准确的体内血液动力学剪应力
●药物运输,细胞和细胞的实时可视化屏障功能
●与标准分析仪器兼容
●强大且易于使用的操作程序
SynTumor 3D肿瘤癌症模型芯片系统
SynTumor 3D肿瘤癌症模型芯片系统,SynTumor 3D Model ,SynTumor 3D肿瘤环境模型,SynTumor 3D模型测定套件,
SynTumor 3D癌症模型–重建肿瘤微环境
SynTumor是一个3D组织模型,用于在生理和形态上逼真的肿瘤微环境中实时显示和定量评估细胞与细胞和药物之间的相互作用。该系统能够(a)在微脉管系统中循环,(b)跨血管壁运输,以及(c)递送至肿瘤。从扫描与间质和组织/肿瘤空间结合的血管网络开始,SynTumor 3D组织模型创建了类似于可行组织学切片的体外肿瘤微环境。
SynTumor 3D Cancer模型具有以下优点:
并排架构可实现定量实时可视化
具有工程多孔结构的生理性渗漏脉管系统
形态逼真的体内结构
生理上现实的对流和扩散运输
具有超低耗材量的微流体平台
根据您的研究需求,您可以从“理想化”或“微血管化” SynTumor 3D癌症模型配置中进行选择。
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