







SynTumor預測體內遞送反應
使用使用SynTumor開發3D癌模型以評估納米聚合物在臨床試驗中使用時的基因遞送效率。比較使用直接和血管注射途徑的GFP
基因遞送。與靜態孔板分析相比,SynTumor模型成功地正確預測了納米聚合物的體內響應。類似于體內觀察,聚合物“A”和“B”
在直接注射后具有均勻的3D腫流的GFP轉染。然而,SynBBB for Neuroscience公司,在血管注射后,只有聚合物“A'能夠擴散通過內皮細胞層,并且均勻地與3D腫流發生作用,SynBBB for Neuroscience公司,這與體內相同。

SynRAM 3D模型芯片
可以在現實和動態的環境中研究整個途徑。通過用內皮細胞管腔重建共培養的組織和/或細胞的組織切片,SynVivo平臺可在平臺上提供包括流動和剪切在內的生理逼真的模型,并能夠實時跟蹤滾動,粘附和遷移過程。該模型已經成功地針對體內研究進行了驗證,該研究顯示出與滾動速度,河北SynBBB for Neuroscience,粘附模式和遷移過程具有很好的相關性(Lamberti等,2014; Soroush等,2016)。
逼真模擬人體內的血管血流ding尖的微流控技術,用于細胞培養和觀察細胞滾動、粘附、遷移的得力助手,可用于觀察細胞與細胞、細胞與配體之間的在流體狀態下互相作用的新型體外流體動力學平臺

3D血腦屏障模型芯片
SynVivo的SynBBB 3D血腦屏障模型通過模擬與跨血腦屏障(BBB)的內皮細胞通訊的腦組織細胞的組織切片來重建體內微環境。剪切誘導的內皮細胞緊密連接在Transwell?模型中無法實現,而在SynBBB模型中使用生理性流體流很容易實現。緊密變化的形成可以使用SynVivo細胞阻抗分析儀通過生化或電氣分析(評估電阻變化)進行測量。腦組織細胞與內皮細胞之間的相互作用在SynBBB分析中很容易觀察到。 Transwell模型不允許實時顯示這些細胞相互作用,這對于了解BBB微環境至關重要。


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