- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
улица Чэнчжуан, 71, район Фэнтай, Пекин, комната 112
Пекинская компания научно - технического развития
улица Чэнчжуан, 71, район Фэнтай, Пекин, комната 112
Параболический полет и падение башни - это способ создать микрогравитационную среду на Земле, подобно Международной космической станции (МКС) и Китайской космической станции (China Space Station). Однако, будь то параболический полет или падение башни, они могут создать микрогравитационную среду только на несколько секунд. Чтобы создать микрогравитационную среду на Земле в течение длительного времени, в конце XIX века ученые изобрели « инклинометр», первоначально предназначенный для изучения реакции растений на гравитацию. “Инвалиометр - это машина, вращающаяся горизонтально, которая закрепляет образец на машине, вращающейся вокруг горизонтальной оси, чтобы подавить одностороннюю гравитационную нагрузку, что является первоначальной наклонной точкой 1 оси (1D), которая позволяет исследователям долго изучать влияние гравитационных эффектов в наземных лабораториях, но она не создает микрогравитационной среды, поэтому был создан 3D - инклинометр. 3D - инклинометр имеет две оси вращения для достижения трехмерного вращения; Позволяет односторонней гравитации рассеиваться в разных направлениях для создания аналоговой микрогравитационной среды.Пекинский микрогравитационный симулятор TDCCS - 3DВозникли.
Пекинский микрогравитационный симулятор TDCCS - 3DПрорыв традиционной структурной конструкции, использование наклонного вращающегося устройства 45° для достижения трехмерного вращения всей машины, но также для достижения процесса культивирования клеток с низким сдвигом. TDCCS - 3D микрогравитационная трехмерная система культивирования клеток, которая также добавляет функцию « избыточного веса», представляет собой интеллектуальную трехмерную систему культивирования клеток, которая объединяет два режима: « микрогравитация» и « гипергравитация». Функция культивирования клеток с избыточным весом TDCCS - 3D способствует дифференциации клеток; Способность удовлетворять экспериментальные потребности исследователей в изучении физико - химических свойств клеток в условиях избыточного веса.

Области применения и прорывные достижения:
1. Биомедицинские исследования
- Модель опухоли: 3D - опухолевые сферы лучше имитируют микросреду опухоли для изучения механизмов инвазии, метастазирования и устойчивости к лекарствам.
- Нейродегенеративные заболевания: создание органов типа головного мозга для изучения патологических процессов болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона.
2. Скрининг лекарственных средств и токсикологические тесты
- Клетки, выращенные в 3D, реагируют на лекарства ближе к клиническим результатам и уменьшают экспериментальную зависимость от животных.
- Случай: метаболическая активность 3D - модели клеток печени в тестах на токсичность печени была более чем в 5 раз выше, чем в 2D - культуре.
3. Регенеративная медицина и тканевая инженерия
- Сочетание технологии стволовых клеток для генерации функциональных тканей (например, сердечной мышцы, хряща) для трансплантационного восстановления.
- Способность кровеносных сосудов к образованию значительно повышается в условиях микрогравитации, что способствует созданию сложных органов.
4. Исследования в области космической биологии
- Изучение изменений клеточного поведения во время длительных космических полетов (например, потеря костной массы, иммуносупрессия).
- создание основы для охраны здоровья космонавтов в ходе будущих исследований дальнего космоса.