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屏障芯片/血管芯片/模拟体内非对称血流—北京基尔比动态芯片灌注摇摆仪
  • 作者: Kilby-Biot
  • 来源:
  • 日期 : 2026-09-08
北京基尔比—Kilby Bio高通量类器官精密摇摆仪的核心功能特性:多段角度独立编程、每个倾斜角度设置独立驻留时间、自定义循环时序(例 + 15° 保持 5min,-30° 保持 10s)、可放置 CO₂培养箱长期连续运行。 

中国医学科学院药物研究所,生物芯片上海国家工程研究中心,北京赛赋医药研究院,兵器工业总医院,武汉大学生命科学学院,301解放军总医院等用户采购北京基尔比生物科技公司Kilby Bio高通量类器官精密摇摆灌注仪

多段角度 + 各角度独立驻留时间、自定义循环时序(例 如+15° 保持 5min,-30° 保持 10s 循环)


普通商用翘板摇床大多是对称摇摆左右倾斜角度相同、两边驻留时间完全一致,只能简单设置摇摆周期,无法实现非对称时序逻辑,然而体内血流、组织灌注大多是非对称时序,普通对称摇床只能实现简单往复流动,无法模拟单向灌注、缺血再灌注等生理 / 病理过程;类器官与器官芯片科研人员需要北京基尔比Kilby Bio 动态芯片灌注摇摆仪设备支持多段角度独立编程,各角度驻留时间自定义循环,实现流体力学参数解耦,保障模型仿生度。

1)刚需场景(屏障芯片、血管芯片、模拟体内非对称血流)

体内生理流动绝大多数不是对称往复:血管灌注、肠道蠕动灌注、胎盘母胎血流、缺血再灌注模型,正向流动时间、反向回流 / 重置时间完全不一样。

单向重力无泵灌注芯片:很多无泵器官芯片依靠不对称倾斜时序实现单向流动,例如正向大角度长时间驱动培养基流过细胞通道;反向大角度短时间仅做储液池液面复位,不产生反向剪切。如果不能分别设置两侧驻留时间,无法实现单向流,只能得到双向往复流,内皮细胞、血管芯片实验直接失真。

屏障模型(血脑屏障、肠道屏障、胎盘屏障):不同角度对应不同静水压、剪切力;角度驻留时间决定流体持续作用时长。例如 + 15° 维持 5 分钟,让培养基充分完成跨屏障物质转运;-30° 仅 10 秒快速复位液面。可以精准控制剪切力的作用时长、间歇休息窗口,模拟体内间歇式灌注,而不是持续不间断流体刺激。

疾病造模:缺血-再灌注损伤:可以编程时序模拟缺血(某角度长时间驻留,流体近乎停滞),再灌注(切换角度快速流动),这是普通对称摇床很难复现的时序病理刺激。

2)高价值增益场景(类器官、多器官串联芯片、药筛)

类器官芯片:不同角度驻留时间,可调控营养、氧气扩散效率,抑制类器官中心坏死;可以设置 “流动-静置-反向流动” 复合时序,模拟体内间歇灌注,比匀速往复摇摆更贴近真实组织微环境。

力学变量解耦:角度决定剪切力大小,驻留时间决定力学刺激时长。可以把角度、驻留时间、循环周期三个变量独立作为实验变量,开展力学机制研究;普通摇床参数耦合,很难做变量控制,实验重复性差。

3)哪些场景下该功能可用可不用?

简单双向往复流的初步摸索实验,只需要对称摇摆,此时多段独立时序属于锦上添花,不是必须。

 

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