$190.24
4515 Spheroid Microplate
7007 圆底 ULA · 3474 平底 ULA
覆盖细胞球、类器官的培养,从实验需求出发,匹配合适的培养耗材与应用方案。
三维培养更接近体内细胞所处的空间结构,可用于建立更具生理相关性的体外模型。
操作成熟、成本低,适合基础观察与初筛,但细胞缺少三维空间结构,难以充分模拟体内微环境。
细胞自发聚集形成三维结构,可产生营养、氧气和药物扩散梯度,适合药效、毒性与渗透研究。
由干细胞或组织来源细胞形成更复杂的三维结构,具有一定组织特征,适合疾病建模与精准医学研究。
同一种三维培养模型,可根据实验终点进入不同应用路径。
形成细胞间相互作用与空间梯度。
兼顾实验通量与生理相关性。
可结合显微、高内涵和荧光检测。
支撑药物研发与疾病模型构建。
围绕不同三维模型需求,形成“通用低吸附—蜂窝片—蜂巢板”的产品矩阵。
适合三维悬浮培养、常规成球、类器官/神经球培养,以及前期条件摸索。
适合批量获得均一三维结构,覆盖小尺寸细胞球、较大细胞球与小类器官培养。
适合 96 孔高通量、多凹面、板内原位成像和药物筛选。
先明确实验终点,再匹配对应产品。
适合药效、毒性、活性、荧光、高内涵和共聚焦检测。
适合 qPCR、WB、染色、组学、转移培养和体内实验。
适合先建立稳定的三维培养条件,再按终点升级。
基础三维培养平台,适合常规成球、类器官/神经球悬浮培养与条件探索。
适用于从条件摸索到板内检测的基础三维模型构建。
建立单孔单球模型,适合形态观察、药物刺激和活性检测。
为类器官或组织来源三维结构提供低吸附培养环境。
支持神经球、悬浮细胞团和其他非贴壁三维结构培养。
兼容显微观察、荧光检测、酶标检测和部分高内涵分析。
面向“均一、批量、可收集”的三维结构培养,兼顾细胞球与小型类器官。
面向“均一、批量、可收集”的三维结构培养,兼顾细胞球与小型类器官。
面向 96 孔高通量筛选和板内原位检测的单孔多球平台。
围绕均一成球、板内检测与稳定操作进行结构优化。
透明 96 孔板结构,每孔设置 56 个凹面,并进行超低吸附表面处理,支持单孔多球培养。
板底透光率高,适合显微观察、荧光检测、板内成像和后续定量分析。
孔内左侧壁设有加样缓冲平台,有效降低移液冲击,减少对细胞球体的扰动。
孔板四周设有防蒸发槽,可加入缓冲液降低边缘效应;中间隔断有助于维持液体分布稳定。
面向“板内、原位、高通量”的三维结构检测。
多剂量、多重复实验,适合96孔格式下完成高通量评价。
基于三维结构建立更贴近体内的毒性与安全性评估模型。
培养后可在板内进行荧光、活性、代谢和生化指标检测。
适合尺寸较小、通量较高的类器官样结构初筛与观察。
需求产品线映射
$190.24
4515 Spheroid Microplate
7007 圆底 ULA · 3474 平底 ULA
$517.93
4442 96-well Round Bottom
ULA Microcavity Microplate
$517.93
4442 96-well Microcavity
4537 Elplasia 12K Flask
$447.60
Matrigel Organoid Matrix
HTS Transwell®-96
围绕更小尺度、更高通量、更适配类器官培养的方向持续扩展。
面向更小体积、更高均一性三维结构培养,适配精细化筛选和微量样本实验。
在更大孔径空间中实现多凹面结构,提高样本量,同时保留大孔板操作便利性。
探索适配摇床或动态培养的类器官耗材设计,提高营养交换与结构培养稳定性。
常规成球
单孔单球
通用三维悬浮
类器官/神经球
100 ~ 200 μm
批量小球收集
200 ~ 800 μm
小类器官/大球模型
96 孔高通量
单孔多球检测