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模擬微重力環境 :正交雙軸360°旋轉,分散重力矢量,實現10-3G(空間站級)微重力模擬。單軸離心力提供2-3G超重環境,滿足多重力條件實驗需求。
實時監測與控制:內置高精度重力傳感器,實時監測加速度變化。外部控制器支持可視化操作,可預設旋轉模式與參數。
細胞培養兼容性:適配CO? 培養箱(37℃、95%濕度),支持長時間穩定培養。兼容6/12/24/96孔板及25cm2培養瓶,靈活滿足不同實驗規模。
技術:
3D-Clinostat系統,通過兩軸獨立旋轉實現三維重力分散,突破傳統單軸裝置局限。
重力環境可精準靈活調節,涵蓋微重力(10-3G)、月球/火星重力(0.16G/0.38G)及超重(2-3G)。
應用廣泛性:
支持細胞生物學、材料科學、植物學等多領域研究,包括干細胞培養、蛋白質結晶、金屬合成等。
操作便捷性:
模塊化設計,本體與控制單元分離,節省實驗室空間。
觸屏界面友好,支持參數實時調整與數據記錄導出。

再生醫學:
iPS/ES細胞無血清、無飼養層培養,維持多能性并促進3D球體形成。干細胞3D培養、無血清維持多能性。
間充質干細胞(MSC)增殖速度提升數倍,分化潛能可控。
癌癥研究 :
腫瘤細胞3D培養模型構建,模擬實體瘤微環境。
血管生成研究,探索抗血管生成藥物新靶點。
蛋白質與材料科學:
微重力環境下蛋白質結晶質量提升,助力結構解析。
金屬/化合物合成實驗,探索新型材料制備工藝。
植物研究領域:
微重力環境下的植物育種與栽培

微重力細胞培養提升細胞治療療效:
引言:間充質干細胞(MSCs)由于其自我更新和多分化潛力,在再生醫學領域至關重要。許多空間實驗和地面研究表明,間充質干細胞對引力刺激的調制非常敏感,并對這種效應表現出各種反應。在模擬微重力中培養的hMSCs具有干細胞的強增殖特性,增殖速度比1G條件下快數倍,保持未分化狀態,并且具有更高的品質。
結論:研究模擬微重力培養間充質干細胞(MSC)注射術對脊髓缺血再灌注損傷的治療效果。在損傷后 24 小時,MSC-1G 和 MSC-MG 組的大鼠可以坐在后肢上,而 PBS 組的弛緩性截癱繼續存在。 MSC-MG 組在 SCI 后 24 小時和第 3 天具有更好的性能(以更高角度保持位置的能力)。 因此,MSC 治療,特別是 MSC-MG 治療,顯著加速了 SCI 后運動功能的恢復。