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        • 由簡入繁,多種功能的移液平臺
        • YOKOGAWA 雙轉盤激光共聚焦高內涵成像分析系統CQ1
        • MultiNA微芯片電泳儀
        • MR SOLUTIONS 小動物核磁共振活體成像系統
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        Petaka G3細胞培養板
        PetakaG3TM----最先進的細胞培養裝置!
         

        •  無需CO2
        • 突破傳統細胞培養瓶的諸多局限
        • 操作簡便,細胞不受污染
        • 少量培養基即可獲得大量的細胞
        • 更適合于細胞長途安全運輸

        演示視頻1     演示視頻2     演示視頻3

        Virtually Hermetic Enclosed TM (“VHES”) 可視化的全密封技術
         
        消除培養體系和空氣的直接接觸,減少了細胞培養過程中被污染的風險,消除了剪切力對細胞的影響(培養基更換,培養基起泡),杜絕了培養基泄露。
         
         
         
        Minimum Static TM (“MSM”)
         
        優化培養基/細胞產量比值和生長因子需求。因此,Petaka細胞培養板具有更高的性價比

        In-Situ Media/Cell Segregation TM (“MCSS”)原位細胞培養/分離
         
        在同一塊培養板裝置里實現細胞培養和收集,操作簡便,功能多樣化。
         
        Gas Transfer Quenching System TM (“GTQS”)氣體交換阻隔系統
        該系統允許適量的氣體交換,但不產生氣泡。培養基可流動,亦可添加培養基。由于此,系統不需要CO2和濕度控制即可實現細胞健康生長。操作安全同時又減少了時間和儀器的投入。

         

        In-Situ Media/Cell Segregation TM (“MCSS”) 原位細胞培養/分離
         
        在同一塊培養板裝置里實現細胞培養和收集,操作簡便,功能多樣化。
         
        Gas Transfer Quenching System TM (“GTQS”) 氣體交換阻隔系統
        該系統允許適量的氣體交換,但不產生氣泡。培養基可流動,亦可添加培養基。由于此,系統不需要CO2和濕度控制即可實現細胞健康生長。操作安全同時又減少了時間和儀器的投入。

         

        Cell Culture DEVICE – 革命與創新

        PETAKA G3 介紹
        PETAKA G3 是新型的細胞培養裝置,適合貼附性細胞和懸浮性細胞,此裝置有特殊的空氣濾膜設計,有效隔絕細胞與外界病毒和微生物(空氣)直接接觸的機會,細胞可以黏附和生長于器皿的每一面。
         
        PETAKA G3 是集時尚設計于一身的細胞培養裝置

        PETAKA G3 的外型輕巧又美觀(圖一),本裝置的厚度僅5 mm,長度為127.5 mm,寬度為85.5 mm。裝置左上方(A) 為特殊的空氣濾膜構造,這層濾膜隔絕了生長于裝置內的細胞與外界空氣直接接觸的機會,裝置右上方為矽膠隔膜(B),培養液和細胞可以由此處注入,注入后矽膠會再度密合,注入的液體將順著內部液體流道(C) 進入裝置內部,此裝置的材質十分堅固耐用,可避免一般的機械性傷害(D)。
         
        嶄新概念-更貼近于人體細胞生長條件的【低氧環境】
        氧氣是細胞在有氧環境下生長時所需要的必要元素之一,氧氣可以供給細胞利用并以高效能的方式產生能量,如果沒有氧氣的存在,細胞進行無氧呼吸,所產生的能量只有有氧呼吸的5%。而人體中的細胞,絕大部份是處于『低氧』的環境狀態。
        目前市面上所販售的培養裝置,例如FLASK 或Dish,皆設計為開放系統(Open System),在裝置內的培養液的上方會形成一層空氣界面,而里面的氧氣含量高達20%左右,此條件將造成『過量』的氧氣溶解于培養液內,與人體細胞生長環境的低氧條件相異。細胞生長時需要氧氣來維持有氧呼吸,但是并非『過量』的氧氣。
        PETAKA G3 可以提供給細胞一個模擬人體內低氧的生長條件,在此裝置當中,氧氣濃度相當于人體內細胞所獲取的濃度。細胞注入裝置后兩天后的溶氧量約為75 mmHg,隨著細胞不斷的復制與生長,氧氣濃度會漸漸的降低到體內胚胎細胞的生長條件:氧氣壓力15 mm Hg左右,這樣的生長環境可以模擬人體細胞生長的低氧狀況,進行相關研究
         
        不需CO2 培養箱,不用控制環境中的濕度來預防裝置內的培養液干掉
        多數的細胞培養液需添加重碳酸鹽/碳酸系統(bicarbonate/carbonic acid system) 來維持培養液pH值的平衡,因為一般空氣當中的CO2 濃度為0.04 %,在這樣的條件下,培養液的pH值將快速的上升,顏色將轉為紫紅色,造成細胞死亡,這是為何多數的細胞培養裝置必須放置于CO2培養箱的原因。
        使用PETAKA G3 培養細胞不需額外提供CO2 ,因為PETAKA G3 細胞培養裝置有專利設計的氣體通透系統(gas transfer quenching system, GTQS),裝置內的CO2 濃度可保持為0.2 % 左右,在細胞數1.6 x 106 ~ 2.2 x 106 的條件下,培養液內的pH值得以穩定的維持。既使在一般的額外提供CO2 的培養箱中,PETAKA G3 仍可正常使用, 不受干擾。
        因為PETAKA G3 擁有專利設計的空氣濾膜裝置,在不提供水盤來平衡培養箱中濕度的狀態下, PETAKA G3內的培養液也不會干掉。
         
        細胞休眠狀態 : In Vitro Cell Dormancy
        在低溫(22℃)和低pH值(酸性環境) 的生長條件下,造成細胞幾乎無法進行DNA 復制,細胞周期(cell cycle) 停滯,進入類似休眠的狀態。在休眠的狀態下,多數細胞可以存活7 天左右,有些類型的細胞可以存活達200 天。
         
        使用一般的T-FLASK培養細胞,通常在細胞的單層分布達到飽和時就必須即刻進行繼代培養(subculture),但如前文所述,PETAKA G3有自我調控裝置內部濕度的特點,細胞可以長時間存放于培養箱外的室溫環境。如圖五可看到細胞培養于T-FLASK (紅色柱狀) 和細胞培養于PETAKA G3 (藍色柱狀) 的差異。種在PETAKA G3的細胞可轉置于室溫下存放6-120 天左右,適合細胞生物學和毒理學相關研究。
         
        低氧環境對細胞的影響: Hypoxia experiments
        在無氧的情況下會對細胞造成什么樣的傷害? 使用PETAKA G3可以讓您更方便的進行這些實驗,只需要將PETAKA G3放置于真空袋中,而不需特殊的培養箱和器材。
         
        產值 Yields

        PETAKA G3 有150 cm2的生長面積提供細胞貼附,每一個PETAKA G3 裝置可以容納24.0 mL 培養液的容量。細胞的平均產值為750,000 cells / mL,而一般的T-Flask 則只有600,000 cells / mL。但細胞的產值會因為注入細胞的數量、每個細胞的氧氣消耗量、細胞的種類、細胞復制的平均時間所影響。
         
        有效的降低養細胞污染的可能性

        培養細胞最怕的就是『污染』,細胞培養箱內潮濕的環境、水浴槽、離心機都是霉漿菌可能孳生的地方,在操作過程當中,培養裝置的蓋子或滴管尖頭如果沒有消毒完全,也將可能導致污染。 PETAKAG3為封閉式的細胞培養裝置,裝置左上方(圖一、A) 的空氣濾膜系統可以有效的濾除環境中的細菌,有效的降低裝置污染的可能性。
         
        簡易又人性化的操作流程

        1. 使用針筒或滴管尖頭由右方的矽膠注入孔注入細胞,注入完畢后矽膠會再度密合
        2. 裝置左上方的空氣濾膜可以濾除污染源并調節裝置內部的濕度和氧氣濃度
        3. 將PETAKAG3放到培養箱當中,根據使用者的需求此裝置可以平放或直立
         
        細胞可以常溫運送
        PETAKA G3是封閉的系統,裝置內部的細胞不會與裝置外面的環境直接接觸,可以持續性的維持裝置環境中的濕度,因此細胞可以常溫運送,下圖為一個使用PETAKA G3培養細胞的運送方式:
        1. 由培養箱中取出 PEATAKA G3
        2. 將PEATAKA G3 放入可防止撞擊的泡棉或保麗龍中
        3. 將之放入信封袋內
        4. 確保載運送的過程中溫度維持于10~39 ℃ 之間,20~22 ℃為最佳條件,運輸時間可長達7~10天
         
        不同細胞培養裝置的比較
         
        相關周邊產品
         
        PETAKAG3原廠網站:http://www.petaka.com/




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