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瀏覽量:1714更新時間:2021/9/15 15:30:31
目前,機械灌注對于移植腎保護作用的機制尚不明確,而機械灌注所提供的流體剪切力(Flow Shear Stress, FSS)對供腎血管內皮細胞的具體作用有必要深入研究。此外,已有多項研究證明使用體外 FSS 系統可模仿體內血流通過血管內皮的生理狀態,并能夠直接影響內皮細胞酶的活性、蛋白功能及轉錄因子表達情況?;诖?,來自于蘭州大學外科學?泌尿外科學的王誠進入了深入的研究,發表了題為《流體剪切力在供腎持續灌注保存中的作用機制研究》的碩士畢業論文。該論文采用體內實驗和體外實驗兩種方式,進一步探討持續
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瀏覽量:2095更新時間:2021/9/2 13:17:38
內皮細胞 內皮祖細胞 血管生成 層流剪切應力 振蕩流 內皮祖細胞 剪切力 流體剪切力 循環內皮祖細胞 流體剪切力 細胞遷移 細胞增殖
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瀏覽量:20697更新時間:2017/12/18 19:25:13
該系統用以實現模擬生理狀態及非生理狀態下血流流體剪切力對于細胞、組織的刺激作用,可實現細胞流體環境下的細胞粘附實驗、內皮細胞培養實驗、癌細胞侵襲實驗、骨細胞生成實驗、基因誘導實驗、藥物作用實驗、藥物代謝實驗、血管及組織保存實驗等等。
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瀏覽量:8661更新時間:2017/9/12 11:58:22
介紹包含流體剪切力功能的基本款,用以推廣動態狀態下的使用;針對于單純研究不同細胞流體剪切力作用下的相關實驗:在不同值的恒定流體剪切力下可以進行大量的不同實驗;可拆卸,可滅菌,經久耐用的設計,科研前期的使用過程中盡量低的降低了摸索和測試的成本。另外足夠細胞培養,滿足了提取蛋白的需求;想象力和創新賦予了實驗的更多可能;單細胞實驗、雙細胞共培養實驗、組織實驗都可以進行;耗材成本低廉(培養片為載玻片);除卻生化材料成本,一次儀器使用耗材成本平均不超過10元;在我們的產品系列中,可以根據需要進行升級;多個
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瀏覽量:12830更新時間:2017/12/18 19:58:40
這款產品是用于生物力學施加作用力的儀器,可以實現不同體外細胞的力學刺激功能,例如:小型流體剪切力刺激。這款產品的推出兼容多種小型培養皿,利用這款產品主要提供一種生物力學實驗環境:流體剪切力細胞實驗,0-100達因的可調節恒定,脈沖式與往復流體剪切力刺激。
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瀏覽量:14938更新時間:2018/7/5 14:36:13
體外共培養系統主要是模擬細胞在體環境下進行細胞培養,以期獲得細胞的在體狀態為目標,來實現對在體細胞的研究 。在體細胞并非獨立存在,會與周邊的細胞發生相互作用,會通過血液循環與附近的或者遠程的細胞形成相互作用;譬如內皮細胞與平滑肌細胞、內皮細胞與腫瘤細胞、內皮細胞與體細胞、內皮細胞與肝細胞、肝細胞與心肌細胞等等。
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瀏覽量:6305更新時間:2017/10/12 9:49:53
請看下圖:
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瀏覽量:1753更新時間:2021/6/22 9:20:33
實驗摘要:腦海綿狀血管畸形 (CCMs ) 是導致出血性中風的血管畸形。CCMs ?可由 CCM1(KRIT1) 、CCM2 ?或 CCM3(PDCD10) ?中任何一個的功能喪失突變引起。盡管突變存在于所有內皮細胞中,但 CCM ?病變主要發生在具有低流體剪切應力 (FSS) 的區域。該實驗研究了 FSS 在與 CCMs ?基因功能喪失相關的信號通路中的作用。??部分實驗內容:EC 以 4.0?×?104 細胞接種在纖連蛋白
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瀏覽量:11674更新時間:2017/12/18 19:47:31
這是一款模擬動脈血流,由模擬心泵輸出,實現對生物培養室的體外人體狀態模擬的效果,主要實現模擬動脈血流狀態下,血流剪切力與血管壓力作用下的細胞,組織的應激反應,從而區別于靜態培養和單純的壓力環境或流體剪切力環境下培養的區別,是一款值得使用的先進體外模擬培養儀器。
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瀏覽量:301更新時間:2025/7/22 9:30:32
由于血流的脈動性,包括流體剪切力、壓力和循環拉伸在內的幾種血流動力學力在體內作用在內皮層。內皮細胞感知這些機械刺激,并通過機械轉導機制調整其形態和功能,以維持內皮穩態和屏障完整性。循環拉伸拉伸影響幾個關鍵的內皮細胞功能。生理拉伸(5-15%)維持血管穩態,而超生理水平(>20%)啟動生化途徑,可能導致疾病進展。內皮細胞形成單細胞層,排列在血管和淋巴管的內表面。它們在血液或淋巴與周圍組織之間形成屏障,控制分子的雙向運輸。內皮細胞對機械刺激的反應及其機械特性會隨著細胞衰老(cell senescen
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瀏覽量:9更新時間:2025/11/11 11:00:24
骨關節炎(OA)是一種以關節軟骨退化、邊緣骨增生和滑膜炎癥為特征的退行性疾病,好發于中老年人,嚴重影響生活質量并增加社會醫療負擔。其病因涉及衰老、創傷、肥胖及高強度運動等,這些因素可破壞關節機械環境。生物力學因素在其發生發展中的作用正逐漸受到關注。其中,流體剪切力作為關鍵生物力學刺激,因在維持軟骨健康與推動疾病進展中的雙重作用成為研究焦點。因此,貴州醫科大學附屬醫院骨科的研究團隊在Journal of inflammation research期刊發表了一篇題為“Mechanical Signa