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ナノファイバー製細胞培養皿、マルチウェルプレート、ウェルプレート用インサートにより、最良の3Dおよび2D細胞培養が実現しています。ナノファイバーは光学的に透明であり、生細胞イメージングおよび細胞運動性のリアルタイム定量が可能になっています。in vivoでの3Dトポグラフィーを模倣しており、がん研究用にECMタンパク質で簡単にコートできます。細胞は簡単に除去できますので、タンパク質または遺伝子分析に利用できます。
ナノファイバーは膨張率が高く、分化制御に優れ、動物由来コンタミネーションのない合成表面であるため、幹細胞研究および免疫組織化学染色に理想的です。ナノファイバースキャホールドは、ほぼすべての合成または天然ポリマーを原料としており、簡単に成形したり大きさを変えたりして、カスタム組織工学に利用できます。このため、続けてin vivoで移植したり、in vitroで利用したりすることも可能です。標準的なプレート寸法ですので、現行の自動化装置での操作性に優れ、ハイスループットな創薬ニーズに応えるものとなっています。
細胞培養用の皿、プレート、インサートは非配向ファイバーまたは配向ファイバーのいずれもご利用できます。
ナノファイバーは膨張率が高く、分化制御に優れ、動物由来コンタミネーションのない合成表面であるため、幹細胞研究および免疫組織化学染色に理想的です。ナノファイバースキャホールドは、ほぼすべての合成または天然ポリマーを原料としており、簡単に成形したり大きさを変えたりして、カスタム組織工学に利用できます。このため、続けてin vivoで移植したり、in vitroで利用したりすることも可能です。標準的なプレート寸法ですので、現行の自動化装置での操作性に優れ、ハイスループットな創薬ニーズに応えるものとなっています。
細胞培養用の皿、プレート、インサートは非配向ファイバーまたは配向ファイバーのいずれもご利用できます。
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3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D cell culture overview: 3D cell cultures are increasingly being used for basic research and drug discovery. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantage of 3D cell culture, and what about the techniques available to develop your 3D cell model.
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
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