灌流培養系統通過持續補充和回收培養液,實現細胞的高效培養。傳統靜態培養存在營養分布不均的問題,而灌流系統可確保培養液充分覆蓋所有細胞,提高類器官的生長均勻性和穩定性。
動態灌流條件可顯著提升細胞存活率,有效延長類器官生長周期。在再生醫學研究中,灌流培養的類器官持續生長更久,分化空間更大。
系統通過介質循環模擬血流,提供低剪切應力環境,構建更貼近人體的3D類器官模型,提高研究的生理相關性。封閉的灌流體系保證了細胞培養過程的無菌環境。
灌流培養使類器官模型更適合用于高通量藥敏藥篩,為藥物研發提供更準確的評估平臺。同時支持類器官生物樣本庫構建,為疾病機制研究和藥物作用機制研究提供便利。

【北京基爾比Kirkstall 類器官自動灌流培養系統 -參展ISFO 2026國際類器官大會】
由Dr. J Malcolm Wilkinson于2006年創立,經過跨學科團隊十年研究的成果。
Quasi Vivo®器官芯片微生理系統具有相互連接的細胞培養單元,為類器官生長提供更具生理相關性的體內微環境。系統可配置為串聯式器官芯片培養,實現多器官共培養。
系統包含一系列連接的密封腔室,細胞可在低剪切應力流環境中培養。通過模擬流體流動和氧氣運輸,可實現生理相關的氧氣濃度梯度。
系統可減少"死核心"形成,并被模型證實。同時可增加多巴胺能分化等研究效果,提高類器官培養的整體質量。
相比動物體內模型,Kirkstall系統可降低實驗成本、減少倫理問題、避免遺傳背景差異。動物模型與人類在藥物效應和疾病表型方面存在巨大生理差異,該系統可彌補這一缺陷。
系統操作簡便,接種、換液、收集一步完成。培養艙可與顯微鏡模塊搭配使用,免去樣本取出觀察的步驟。
總結:活細胞灌流系統通過模擬體內微環境,為類器官培養提供持續營養、延長生長周期并提升研究可靠性。Kirkstall系統憑借技術、低剪切應力設計和串聯器官培養能力,成為該領域的先進解決方案,已經在中科院,301醫院,中國醫科院等機構采購應用。
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