Par exemple, lorsque des scientifiques étudient la cellule (unité de base de la vie, c'est-à-dire les bactéries) qui peut être cultivée et conservée en laboratoire, ils utilisent une plaque spécialement conçue pour cultiver ou conserver ce type d'organismes. Les plaques possèdent de petits puits où les cellules peuvent se développer afin qu'elles puissent être observées depuis le dessus. Les plaques ultra basses attaches à 96 puits représentent, en substance, une évolution des autres types de plaques mentionnées précédemment, mais semblent fonctionner mieux que toutes les autres. Très bien, alors cliquez ici pour une explication de leur fonctionnement et de la taille exacte de ces plaques !
Parfois, nous semons les cellules dans un plateau simple pour qu'elles s'attachent en étant allumées ; mais elles s'attachent trop vers le fond en verre avec une faible adhérence. Cela pose problème car cela n'est pas toujours absolument bon pour leur santé ou même pour la science ! **Les plaques d'adhésion ultra-faible sont DIFFÉRENTES de ce que je montre ici. Un matériau unique recouvre la surface de ce microchip, ce qui est important car il assure que les cellules n'adhèrent pas trop fortement aux parois. C'est pourquoi ces cellules se trouvent dans un état plus sain et heureux. La maladie est critique et elle va sonder les cellules saines afin que nous puissions obtenir de bons résultats expérimentaux pour que tous les scientifiques puissent apprendre.
Une innovation a été le développement de plaques "à adhésion ultra faible" conçues pour favoriser la croissance cellulaire. Les plaques sont recouvertes d'un composé qui imite l'environnement et les conditions présents à l'intérieur de notre corps. Cette surface spéciale offre une sensation chaleureuse et intime à ces cellules. Des cellules saines, bien nourries et heureuses se développent mieux - et peuvent même se transformer en différents types de cellules si vous leur en donnez la possibilité. Une telle flexibilité est essentielle pour les chercheurs qui souhaitent découvrir comment les cellules peuvent devenir d'autres choses dans le corps, comme des muscles ou de la peau.
Par exemple, les cellules sont généralement ce sur quoi les médicaments ou autres produits chimiques doivent prouver leur efficacité (et faire peu de mal) s'ils doivent aider les humains. Ce sont des tests d'activité biologique. Les plaques à ultra faible adhérence fournissent des tests plus précis et reproductibles. Il a été compris que les cellules cultivées dans une atmosphère plus naturelle sont obtenues grâce à ces tests, qui sont considérés comme un examen aidant. Mais, ils aident également les scientifiques à voir plus efficacement si un médicament fonctionne comme prévu - ce que l'on souhaite si l'on développe de nouveaux médicaments ou traitements.
Parfois, les cellules se blessent, meurent ou subissent des dommages lors du transfert d'une plaque à une autre lorsque les scientifiques en ont besoin. On ne peut pas empêcher cela complètement, mais les plaques d'adhésion ultra-faible fonctionnent parce que les cellules aiment s'accrocher et croître là où elles le peuvent, donc les scientifiques peuvent obtenir des résultats incohérents en répétant une expérience. Grâce à cette stabilité, les scientifiques peuvent prélever ces cellules et les déplacer sans s'inquiéter de blesser ou de tuer les protéines à l'intérieur. Cela est très utile car cela nous permet de reproduire et d'effectuer des comparaisons entre les expériences.
Une nouvelle génération de plaques à 96 puits à ultra faible adherence avec POU d'une aesthreticia change la manière dont les scientifiques cultivent des cellules. Ceux-ci aident simplement à rendre les expériences aussi précises et uniformes que possible, afin qu'il soit plus facile pour eux de faire des expériences. Ces nouvelles plaques sont utilisées par les scientifiques pour comprendre les processus qui contrôlent la croissance des cellules, leur différenciation en types spécifiques de cellules adultes et leur réponse à différents environnements. Tout cela combiné pourrait révéler des applications médicales uniques et aider à mieux comprendre ce dont notre corps est vraiment capable sur le plan de la santé.
Le Centre de Recherche et Développement de Moulage à Haute Précision peut gérer toutes les étapes de conception des produits, y compris la conception des moules, la fabrication, le traitement précis, la personnalisation du processus de conception des moules, la vérification biologique, ainsi que l'échelle des puits à adhésion ultra faible des plaques à 96 puits.
ont introduit le dernier équipement et des matières premières de haute qualité pour garantir la qualité de sécurité. CellPro plus de 100 lignes de production entièrement automatisées, avec des machines d'injection importées des marques FANUC, ARBURG, ENGEL, TOYO et autres, garantissent une production ultra basse de plaques à 96 puits avec attachement minimal.
Un laboratoire professionnel comprenant un laboratoire de culture cellulaire, un laboratoire de microbiologie, un laboratoire de vérification de pointes robotisées et plus encore, capable de réaliser des tests biologiques intégrés en une seule étape, y compris la recherche et le développement de réactifs, de consommables et d'instruments.
Les produits ont été testés et certifiés conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO9001, ISO14001, ISO13485 ainsi qu'aux normes CE et FDA.