Inserty ThinCert™

23 Września 2019 (Ostatnia aktualizacja 02.10.2024)

Inserty ThinCert™

transport i migracja w układach komórkowych

ThinCert™ -to inserty z porowatą membraną do hodowli komórek, za pomocą których można stworzyć układ składający się z 2 kompartymentów, znakomicie symulujący wiele układów in vivo.

Na potrzeby zaawansowanych aplikacji komórkowych Greiner Bio-One stworzył linię insertów do mikropłytek 6, 12 oraz 24-dołkowych, ThinCert™.

Zastosowanie

Dzięki możliwości wyboru spośród 6 różnych typów membran, produkty te nadają się do badania:

  • transportu
  • sekrecji
  • dyfuzji
  • migracji komórek
  • cytotoksyczności
  • przezbłonowej oporności elektrycznej (TEER)
  • wzrostu komórek na granicy faz powietrze-medium

Rys. 1

Różne modele badawcze wykorzystujące inserty ThinCert™: a) migracja komórek, b) badanie transportu, c) kokultura, d) wzrost komórek na granicy faz powietrze-medium

Inserty ThinCert™ posiadają dno z porowatej membrany z tetraftalanu polietylenu (PET) i wykonane są wg najwyższych norm jakości dla produktów do hodowli komórkowych. Membrany poddawane są standardowej modyfikacji powierzchniowej umożliwiającej przyleganie i wzrost komórek. Membrany zastosowane w insertach posiadają:

-małe rozmiary porów (0,4 µm i 1 µm) – do badania kokultur, transportu, sekrecji oraz dyfuzji

-duże rozmiary porów (3 µm i 8 µm) – do badania migracji

W zależności od zagęszczenia porów Greiner Bio-One proponuje:

-membrany o małym zagęszczeniu porów (ang. transparent) – do technik mikroskopii świetlnej oraz elektronowej

-membrany o dużym zagęszczeniu porów (ang. translucent) – do technik mikroskopii elektronowej, badania transportu i przezbłonowej oporności elektrycznej.

Inserty ThinCert™ zaprojektowano w najdrobniejszych szczegółach tak, aby maksymalnie ułatwić pracę w mikropłytce m. in. tworząc asymetrię, pozwalającą na swobodne manewrowanie końcówką pipety automatycznej pomiędzy nim, a ścianą dołka mikropłytki. Cecha ta zdecydowanie wyróżnia produkty Greinera od podobnych, dostępnych na rynku, gdzie najczęściej obserwuje się klinowanie końcówki w tej przestrzeni i przypadkowe wyciąganie insertu z dołka.

Rys. 2

Schemat dołka mikropłytki z założonym insertem ThinCert™

Na potrzeby technik mikroskopii świetlnej, czy elektronowej membrany mogą zostać oddzielone od insertu za pomocą skalpela. Jakość materiału z którego są wykonane zapewnia, że nie ulegają samoistnemu zwijaniu oraz nadają się do różnych protokołów utrwalania komórek (wysoka odporność chemiczna).

Inserty ThinCert™ dostępne są w następujących konfiguracjach:

Rozmiar płytki ThinCertTMMembranaPow. hodowli[mm2]Rozmiar Porów [µm]Gęstość porów[cm-2]Właściwości membranyIlość ThinCertTM i płytek /op. Nr kat.
6wellPET452,40.41x108translucent24/4657640
6wellPET452,40.42x106transparent24/4657641
6wellPET452,41.02x106transparent24/4657610
6wellPET452,43.00.6x106transparent24/4657630
6wellPET452,43.02x106translucent24/4657631
6wellPET452,48.00.15x106translucent24/4657638
12wellPET113.10.41x108translucent48/4665640
12wellPET113.10.42x106transparent48/4665641
12wellPET113.11.02x106transparent48/4665610
12wellPET113.13.00.6x106transparent48/4665630
12wellPET113.13.02x106translucent48/4665631
12wellPET113.18.00.15x106translucent48/4665638
24wellPET33.60.41x108translucent48/2662640
24wellPET33.60.42x106transparent48/2662641
24wellPET33.61.02x106transparent48/2662610
24wellPET33.63.00.6x106transparent48/2662630
24wellPET33.63.02x106translucent48/2662631
24wellPET33.68.00.15x106translucent48/2662638

To może Cię zainteresować...

LogPhase – czytnik dla mikrobiologa
LogPhase – czytnik dla mikrobiologa

LogPhase – czytnik dla mikrobiologa

Wykorzystanie mikroorganizmów leży u podstaw przemysłu biotechnologicznego. Niezależnie od tego czy mowa jest o produkcji żywności, leków, alternatywnych tworzyw syntetycznych czy biopaliw, to niezbędne jest badanie tempa i charakterystyki wzrostu drobnoustrojów.

CRISPR/Cas9 – historia, zastosowania i nowe metody syntezy ssDNA
CRISPR/Cas9 – historia, zastosowania i nowe metody syntezy ssDNA

CRISPR/Cas9 – historia, zastosowania i nowe metody syntezy ssDNA

Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna zostały w 2020 roku uhonorowane Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za rozwój metody CRISPR/Cas9, nazywanej potocznie precyzyjnymi nożyczkami genetycznymi. Należy jednak pamiętać, że zainteresowanie wielu badaczy oraz jednostek naukowych na całym Świecie tym niezwykle precyzyjny narzędziem do edycji genów sięga późnych lat 80 tych XX wieku.

In-Fusion® prawdziwy kombajn w Twoim Laboratorium!
In-Fusion® prawdziwy kombajn w Twoim Laboratorium!

In-Fusion® prawdziwy kombajn w Twoim Laboratorium!

Prężny rozwój technik genetyki, biofizyki i biochemii przypadający na lata 70 XX w., pozwolił na powstaje nowej dyscypliny badawczej zwanej biologią molekularną. Jedną z technik, która zrewolucjonizowała pracę z materiałem genetycznym była opracowana w 1973 roku pierwsza metoda łączenia sek...

Zobacz wszystkie