神经类器官? 研究产品神经类器官? A-Chip | A-Chip 由通过微通道连接的 2 个孔组成。iPSC 衍生的神经元球被播种到较小的井中,轴突长入微通道。培养数周后,轴突会自组织成束并延伸到远井中。细胞体和轴突束可以单du分离,用于蛋白质分析、RNA 提取和其他分子分析。 芯片材料 | COP(环状烯烃聚合物;日本吉翁株式会社) 透明、耐化学药品、耐热、低蛋白质吸附、低洗脱(符合美国药典 Class Ⅵ) |
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外形尺寸 | 38 毫米(宽)x 10 毫米(深)x 9 毫米(高) |
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微通道长度 | 18.5 毫米 |
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销售单位 | 8片/盘 |
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神经类器官? B 芯片 | B-Chip 由通过微通道连接的 2 个孔组成。2 个孔由一堵墙隔开,允许研究人员在每个孔的不同培养基中培养细胞。iPSC 衍生的神经元球被播种到较小的井中,轴突长入微通道。在培养过程中,轴突自组织成束并延伸到远处的井中,在那里它们分支并均匀地扩展成生长锥。B 芯片可用于共培养靶细胞类型并使用我们的突触珠诱导人类突触形成。B-chip 可将 48 个芯片装入 SBS 标准 96 孔板中,使其与成像系统兼容。 芯片材料 | COP(环状烯烃聚合物;日本吉翁株式会社) 透明、耐化学药品、耐热、低蛋白质吸附、低洗脱(符合美国药典 Class Ⅵ) |
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外形尺寸 | 17.9 毫米(宽)x 8.8 毫米(深)x 12.4 毫米(高) |
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微通道长度 | 2.6 毫米 |
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销售单位 | 48 个芯片/板(96 孔板格式) |
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开发神经系统疾病的研究工具和治疗方法,重点是周围神经疾病。Jiksak在日语中意为“轴突”,我们的技术围绕轴突展开。 我们的核心技术神经类器官?Nerve Organoids? 由微流体装置中的 iPS 衍生神经组成。形成的神经与体内神经非常相似,具有从细胞体延伸的长轴突。神经类器官用于药物筛选和机制研究,以发现神经系统疾病的基因。有关该技术的研究应用,请参阅我们的论文! 神经类器官? 功能- 结构分离的神经细胞体和轴突束,便于进行整个类器官、细胞胞体或wu细胞轴突束分析
- 成束的轴突,形态上类似于 体内
- 足够坚固,可以用镊子操作
- 适合长期培养
- 由分化的人类 iPS 细胞产生;可重现且高度一致
Reference- Kawada, J., Kaneda, S., Kirihara, T., Maroof, A., Levi, T., Eggan, K., Fujii, T. and Ikeuchi, Y., 2017. Generation of a motor nerve organoid with human stem cell-derived neurons. Stem cell reports, 9(5), pp.1441-1449.
- Akiyama, T., Suzuki, N., Ishikawa, M., Fujimori, K., Sone, T., Kawada, J., Funayama, R., Fujishima, F., Mitsuzawa, S., Ikeda, K. and Ono, H., 2019. Aberrant axon branching via Fos-B dysregulation in FUS-ALS motor neurons. EBioMedicine, 45, pp.362-378.
- Osaki, T., Chow, S.Y.A., Nakanishi, Y., Hernández, J., Kawada, J., Fujii, T. and Ikeuchi, Y., 2020. Three-dimensional motor nerve organoid generation. JoVE (Journal of Visualized Experiments), (163), p.e61544.
- Mitsuzawa, S., Suzuki, N., Akiyama, T., Ishikawa, M., Sone, T., Kawada, J., Funayama, R., Shirota, M., Mitsuhashi, H., Morimoto, S. and Ikeda, K., 2021. Reduced PHOX2B stability causes axonal growth impairment in motor neurons with TARDBP mutations. Stem cell reports, 16(6), pp.1527-1541.
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