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3D細胞培養の構築とは?課題と対策・製品を解説

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医薬・創薬における3D細胞培養の構築とは?

医薬・創薬における3D細胞培養の構築は、生体内の複雑な細胞環境を模倣した三次元的な構造で細胞を培養する技術です。これにより、従来の二次元培養では困難だった、細胞間の相互作用や組織構造を考慮した薬剤の効果・毒性評価が可能となり、より精度の高い医薬品開発を目指します。

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【研究機関向け】薬液に適した接液材質!Pharma Pump

【研究機関向け】薬液に適した接液材質!Pharma Pump
研究機関における実験では、薬液の正確な定量吐出が実験結果の再現性と信頼性を左右します。特に、微量な薬液を扱う実験や、精密な混合比が求められる実験においては、吐出精度の高いポンプが不可欠です。不正確な吐出は、実験結果の誤差を生じさせ、研究の進捗を妨げる可能性があります。Pharma Pumpは、±0.5%(公称値)という高い吐出精度を実現し、実験の信頼性向上に貢献します。 【活用シーン】 ・試薬調合 ・精密な薬液供給 【導入の効果】 ・実験結果の再現性向上 ・試薬の無駄を削減 ・実験効率の向上

【研究機関向け】化学実験・装置評価の各種試薬移送 PFAホース。

【研究機関向け】化学実験・装置評価の各種試薬移送 PFAホース。
研究機関における実験では、流体の取り扱いや安全性、作業性の向上が重要となります。TH50は高い透明性により流体状態の視認性に優れ、柔軟な構造により装置レイアウトの自由度向上に貢献します。化学実験や装置評価、試験設備における流体移送用途において、作業効率の向上が期待できます。 【活用シーン(例)】 ・化学実験における各種試薬の移送 ・実験装置・評価装置における流体供給ライン ・装置試験時の一時的なサンプル搬送(※分析精度を要する用途は事前評価推奨) 【導入の効果】 ・流体の状態を容易に確認でき、実験の安全性を向上 ・高い柔軟性により、複雑な配管にも対応 ・耐薬品性、耐熱性により、幅広い流体に対応 ・USP Class6 規格適合で、高い安全性を確保 【主な適用業界】 ■食品・醸造・飲料・調味料 ■医薬品・化粧品・化成品 ■電子材料・半導体・超純水 【機能】 ■負圧吸引 ■視認性 ■耐油 ■非粘着 ■防臭

【バイオテクノロジー向け】E4 XLS+ 電動ピペット

【バイオテクノロジー向け】E4 XLS+ 電動ピペット
バイオテクノロジー業界、特に細胞培養の分野では、実験の再現性と正確性が非常に重要です。細胞培養における培地の調製や試薬の添加は、実験結果に直接影響するため、正確な容量測定が不可欠です。ピペット操作の誤りは、実験の失敗や無駄につながる可能性があります。メトラートレド/レイニンのE4 XLS+電動ピペットは、細胞培養における正確な液体測定をサポートします。 【活用シーン】 ・細胞培養における培地の調製 ・試薬の添加 ・サンプルの分注 【導入の効果】 ・高精度な液体測定による実験の再現性向上 ・ピペット操作の効率化 ・実験結果の信頼性向上

【研究施設向け】冷凍庫OK!非常灯機能付きLEDベースライト

【研究施設向け】冷凍庫OK!非常灯機能付きLEDベースライト
研究施設における実験環境では、温度管理が非常に重要であり、冷凍庫や低温環境下での照明は、実験の継続性と安全性を確保する上で不可欠です。停電時にも実験を継続できるよう、非常灯機能付きの照明が求められます。当製品は、-40℃~+45℃の環境下で使用可能で、非常バッテリー内蔵により、停電時にも最大3時間点灯できます。 【活用シーン】 ・細胞培養実験 ・試薬保管 ・サンプル保管 【導入の効果】 ・停電時にも実験を継続 ・低温環境下での安定した照明 ・省エネによるコスト削減

耐アセトン使い捨て手袋 TouchNTuff 93-800

耐アセトン使い捨て手袋 TouchNTuff 93-800
研究室での実験では、試薬や溶剤による手へのばく露リスクが常に存在します。特にアセトンなどの有機溶剤は、皮膚への刺激や健康への影響を引き起こす可能性があります。安全な実験環境を維持するためには、適切な保護手袋の選択が不可欠です。TouchNTuff 93-800は、15分以上のアセトン耐性を備え、実験者の手を保護します。 【活用シーン】 ・化学実験 ・試薬の取り扱い ・分析業務 ・クリーンルーム作業 【導入の効果】 ・アセトンなどの化学物質から手を保護 ・実験中の異物混入リスクを低減 ・作業効率の向上 ・安全な実験環境の実現

【研究機関向け】真空凍結乾燥機 CDSH型

【研究機関向け】真空凍結乾燥機 CDSH型
研究機関における試料保存では、生物活性を維持したままでの試料の長期的な品質保持が重要です。特に、これまで冷凍保管が基本であった試料の保管方法に新たな選択肢を与えられる位かもしれません。ワクチン分野ではリポソーム製剤のフリーズドライ加工注射剤があり、これらは保管安定性が増し、輸送が可能となりました。 液体または冷凍状態でもダメージを受けやすい試料においては、適切な保存方法が不可欠です。不適切な保存は試料の生物活性の喪失や分析結果への悪影響につながる可能性があります。弊社の凍結乾燥機 CDSHシリーズは、試料の凍結乾燥による長期保存を可能にし、研究の効率化に貢献します。 【活用シーン】 ・研究用試料の安定保管 ・生物活性の長期安定化 【導入の効果】 ・試料の長期保存による研究効率の向上 ・省スペース設計による研究室の有効活用 ・国内メンテナンス対応による安心感

【バイオテクノロジー向け】ナノ/マイクロインデンター

【バイオテクノロジー向け】ナノ/マイクロインデンター
バイオテクノロジー分野では、細胞の力学的な特性を正確に評価することが、研究の進展や新技術の開発に不可欠です。特に、細胞の硬さ、弾性、粘性などの特性は、細胞の機能や病態を理解する上で重要な指標となります。従来の測定方法では、細胞の微細な構造や特性を正確に捉えることが難しいという課題がありました。ナノ/マイクロインデンターは、細胞のナノメカニカル特性を精密に測定することで、これらの課題を解決します。 【活用シーン】 ・細胞培養、細胞の機械的特性評価 ・細胞の構造と機能の関係性解析 ・創薬研究における細胞応答の評価 ・生体材料と細胞の相互作用評価 【導入の効果】 ・細胞の機械的特性を正確に測定し、研究の質を向上 ・細胞の機能や病態に関する新たな知見を獲得 ・創薬研究や再生医療分野での応用を促進 ・生体材料開発における細胞適合性の評価を支援

【バイオテクノロジー向け】微細加工技術で実現するマイクロ流路

【バイオテクノロジー向け】微細加工技術で実現するマイクロ流路
バイオテクノロジー分野、特にマイクロ流路においては、精密な流体制御と微細構造の実現が不可欠です。細胞培養、薬物送達、診断デバイスなど、様々な用途で、流路の形状、寸法精度、表面粗さが性能を左右します。従来の加工方法では実現困難な、複雑な形状や微細な溝加工が求められることも少なくありません。当社パートナーのワイヤーカット放電加工技術は、これらの課題を解決し、お客様のニーズに応えます。 【活用シーン】 ・マイクロ流体デバイス ・細胞培養チップ ・診断用チップ ・薬物送達システム ・精密な流体制御が必要な研究開発 【導入の効果】 ・高精度なマイクロ流路の実現 ・多様な材料への対応 ・試作から量産まで柔軟に対応 ・研究開発の加速 ・製品の高性能化

【再生医療向け】チタニスター(R) 光触媒足場

【再生医療向け】チタニスター(R) 光触媒足場
再生医療分野では、細胞の増殖や組織再生を促進するための足場材料が重要です。足場材料は、細胞が適切な環境で成長し、組織を形成するための基盤となります。特に、生体適合性、細胞親和性、そして感染リスクの低減が求められます。チタニスター(R)は、これらの課題に対し、光触媒効果による高い抗菌性と生体適合性で貢献します。細胞培養における足場材料として、細胞の定着と増殖をサポートし、組織再生を促進する可能性を秘めています。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・組織再生 ・足場材料 【導入の効果】 ・高い抗菌性による感染リスクの低減 ・生体適合性による細胞親和性の向上 ・光触媒効果による細胞成長の促進

【バイオテクノロジー向け】医療機器イノベーション加速資料

【バイオテクノロジー向け】医療機器イノベーション加速資料
バイオテクノロジー業界における材料開発では、医療機器の性能を左右する材料の選定と試験が重要です。特に、生体適合性や耐久性、安全性といった観点から、材料の特性を正確に評価し、最適な設計を行う必要があります。しかし、従来の試作と実験を繰り返す方法は、時間とコストがかかるだけでなく、評価できる材料の種類にも限りがあります。当資料は、SOLIDWORKS CADとシミュレーションを統合したMODSIMアプローチ設計について解説します。このアプローチは、材料開発の効率化と、医療機器の市場投入までの期間短縮に貢献します。 【活用シーン】 * 医療機器材料の設計 * 材料の強度、耐久性、安全性評価 * 試作回数の削減 【導入の効果】 * 開発コストの削減 * 製品品質の向上 * 市場投入までの期間短縮

【バイオテクノロジー向け】FP70シリーズ液体ポンプ

【バイオテクノロジー向け】FP70シリーズ液体ポンプ
バイオテクノロジー業界では、細胞培養や微生物培養において、培地の正確な供給が重要です。培地の脈動は、細胞へのストレスとなり、培養結果に悪影響を及ぼす可能性があります。FP70シリーズ ダイアフラム液体ポンプは、脈動を軽減し、細胞への負担を抑えた培地供給を実現します。これにより、安定した培養環境を提供し、研究開発の効率化に貢献します。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・微生物培養 ・培地供給 【導入の効果】 ・脈動の少ない送液による細胞への負担軽減 ・チューブ圧損の軽減 ・気泡の抑制による培養への悪影響の抑制

【細胞培養向け】薬液に適した接液材質!Pharma Pump

【細胞培養向け】薬液に適した接液材質!Pharma Pump
バイオテクノロジー分野、特に細胞培養においては、培地や試薬の正確な供給が、細胞の健全な成長と実験結果の信頼性を左右します。培地の組成や添加物の濃度がわずかでも異なると、細胞の増殖速度や性質に大きな影響を与え、実験の再現性を損なう可能性があります。Pharma Pumpは、±0.5%以下(公称値)の高精度な吐出を実現し、細胞培養における薬液供給の課題を解決します。オートクレーブなどの定期的な分解洗浄にも対応しており、コンタミネーションのリスクを低減します。 【活用シーン】 ・実験・研究における細胞培養培地の添加 ・試薬の分注 【導入の効果】 ・高精度な薬液供給による実験の再現性向上 ・コンタミネーションリスクの低減 ・細胞培養プロセスの効率化 ・安定した細胞の成長促進

【細胞培養向け】スターラー付き温調ステージ

【細胞培養向け】スターラー付き温調ステージ
バイオテクノロジー分野、特に細胞培養においては、培養液の温度管理と均一な撹拌が、細胞の成長と品質を左右する重要な要素です。温度のわずかな変動や撹拌のムラは、細胞の増殖速度の低下や、望ましくない細胞への分化を引き起こす可能性があります。スターラー付き温調ステージは、正確な温度制御と均一な撹拌を両立し、細胞培養の効率と再現性を向上させるために開発されました。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・微生物培養 ・生化学反応 【導入の効果】 ・細胞培養の効率化 ・実験の再現性向上 ・培養結果の安定化

【バイオテクノロジー向け】ジャイロミキサー『HS-GY-1』

【バイオテクノロジー向け】ジャイロミキサー『HS-GY-1』
バイオテクノロジー業界、特に細胞培養の分野では、培地の均一な混合が細胞の成長と品質に大きく影響します。培地の混合が不十分な場合、細胞への栄養供給に偏りが生じ、培養効率の低下や細胞の品質劣化につながる可能性があります。ジャイロミキサー『HS-GY-1』は、培地を均一に撹拌し、細胞培養の効率化をサポートします。 【活用シーン】 ・細胞培養培地の混合 ・試薬の混合 ・培地の調製 【導入の効果】 ・培地の均一な混合による細胞の均一な成長 ・コンタミネーションのリスク低減 ・作業時間の短縮

【バイオテクノロジー向け】試験室用インラインミキサーL5シリーズ

【バイオテクノロジー向け】試験室用インラインミキサーL5シリーズ
バイオテクノロジー業界、特に細胞培養においては、培地の均一な混合が細胞の成長と品質に大きく影響します。 細胞の均一な分散と栄養供給は、培養効率を高め、実験結果の再現性を向上させるために不可欠です。 不適切な混合は、細胞の凝集や成長不良を引き起こす可能性があります。 試験室用ミキサーL5シリーズインライン型アセンブリは、 ラボスケールでのインライン混合を可能にし、細胞培養における混合プロセスを最適化します。 【活用シーン】 ・細胞培養培地の混合 ・細胞分散 ・スケールアップ検討 【導入の効果】 ・均一な混合による細胞成長の促進 ・実験結果の再現性向上 ・スケールアップ時の工程シミュレーション

【再生医療向け】光波動場三次元顕微鏡 MINUK

【再生医療向け】光波動場三次元顕微鏡 MINUK
再生医療分野の細胞培養においては、細胞の品質を左右する異物や培養容器の表面状態の評価が重要です。培養環境のわずかな変化が、細胞の増殖や機能に大きな影響を与えるため、表面の微細な傷や異物の存在は、細胞培養の成功を左右する要因となります。MINUKは、nmオーダーの形状情報を非接触・非破壊で取得し、細胞培養における課題解決に貢献します。 【活用シーン】 ・細胞培養容器の表面状態評価 ・細胞凝集塊の観察 ・培養液中の異物検出 【導入の効果】 ・細胞培養の品質向上 ・培養プロセスの最適化 ・研究効率の向上

【バイオテクノロジー向け】KNF NPK012シリーズ

【バイオテクノロジー向け】KNF NPK012シリーズ
バイオテクノロジー分野の培養プロセスでは、ガスの正確な供給と制御が、細胞の生育や培養効率に大きく影響します。特に、培養液への酸素供給や、不要なガスの除去は、培養の成功を左右する重要な要素です。ガスの供給が不十分な場合、細胞の増殖が阻害され、培養効率が低下する可能性があります。KNF NPK012シリーズは、これらの課題に対し、高い信頼性と正確なガス制御で貢献します。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・バイオリアクター ・ガス供給 【導入の効果】 ・正確なガス供給による培養効率の向上 ・高い信頼性による安定した運用 ・コンパクト設計による省スペース化

【バイオテクノロジー向け】CO2インキュベータ 【G100】

【バイオテクノロジー向け】CO2インキュベータ 【G100】
バイオテクノロジー業界においては、細胞培養環境の厳密な管理が不可欠です。CO2インキュベータ内のCO2濃度は、細胞の成長に直接影響するため、正確なモニタリングが求められます。CO2濃度のわずかな変動が、実験結果に大きな影響を与える可能性があるため、安定した環境維持が重要です。QED(Geotech)社のCO2インキュベータ 【G100】は、インキュベータ内のCO2濃度を正確に計測し、研究の信頼性を高めます。 【活用シーン】 ・細胞の培養 ・細胞株の維持管理 ・細胞培養環境のモニタリング 【導入の効果】 ・CO2濃度を正確に把握し、培養環境を最適化 ・実験の再現性を向上 ・研究データの信頼性向上

【大学研究向け】グローブボックス・アイソレーター用グローブ 一覧

【大学研究向け】グローブボックス・アイソレーター用グローブ 一覧
大学研究における実験では、安全性の確保が最重要課題です。特に、有害物質や危険な試薬を扱う実験においては、グローブボックスやアイソレーターの使用が不可欠です。これらの設備は、実験者への曝露を防ぎ、実験環境を安全に保つために重要な役割を果たします。当社のグローブボックス・アイソレーター用グローブは、実験者の安全を守り、研究活動を支えます。 【活用シーン】 ・化学実験 ・バイオ実験 ・クリーンルーム環境 ・有害物質の取り扱い 【導入の効果】 ・実験者の安全確保 ・実験環境の汚染防止 ・研究の効率化 ・コンタミネーションリスクの低減

【バイオテクノロジー向け】ロータリーポンプ

【バイオテクノロジー向け】ロータリーポンプ
バイオテクノロジー分野、特に細胞培養においては、細胞へのダメージを最小限に抑えながら、培地や試薬を正確に送液することが重要です。コンタミネーションを防ぎ、培養環境を清潔に保つことも不可欠です。ナカキンのロータリーポンプは、非接触送液により細胞への負担を軽減し、サニタリー仕様により高いレベルでの清浄度を維持します。 【活用シーン】 ・細胞培養培地の送液 ・試薬の定量供給 ・培養液の循環 【導入の効果】 ・細胞へのダメージを低減 ・コンタミネーションリスクの低減 ・安定した培養環境の実現

【再生医療向け】カスタムBuffer導入事例

【再生医療向け】カスタムBuffer導入事例
再生医療業界、特に足場作製においては、細胞の生存と機能維持が重要です。Bufferの適切な選択は、細胞の環境を最適化し、足場材料との適合性を高める上で不可欠です。Bufferの組成が不安定であったり、製造に時間がかかったりすると、足場作製の効率が低下し、研究開発や治療の遅延につながる可能性があります。当社カスタムBuffer導入事例では、お客様のニーズに合わせたBufferを提供し、足場作製の課題解決をサポートします。 【活用シーン】 ・再生医療における足場作製 ・細胞培養 ・細胞の保存 【導入の効果】 ・細胞の生存率向上 ・足場材料との適合性向上 ・研究開発の効率化

【バイオ向け】小型インラインミキサー magic LAB

【バイオ向け】小型インラインミキサー magic LAB
バイオ業界の細胞培養プロセスにおいては、培地の均一な混合や細胞へのダメージを最小限に抑えた分散が求められます。特に、細胞の生存率や増殖効率は、混合・分散の質に大きく影響されます。不適切な混合は、細胞の凝集や死滅を引き起こし、培養結果に悪影響を及ぼす可能性があります。IKA magic LABは、卓上ラボスケールでインライン式による研究開発を可能にし、細胞培養プロセスにおける最適な混合・分散条件を追求できます。 【活用シーン】 ・細胞培養培地の混合 ・細胞分散 ・添加剤の混合 【導入の効果】 ・細胞へのダメージを抑えた混合・分散 ・培養効率の向上 ・スケールアップを見据えた研究開発

【研究機関向け】0.01ml/min単位 微小量送液Q

【研究機関向け】0.01ml/min単位 微小量送液Q
研究機関における実験では、正確なデータ取得のため、送液量の精密な制御が不可欠です。特に、微量な薬液や試薬を扱う実験においては、送液量のわずかな変動が実験結果に大きな影響を与える可能性があります。また、長時間の実験においては、送液量の安定性が求められます。無脈動・定量ポンプ『0.01ml/min単位で微小量送液Q』は、チューブポンプの扱いやすさとシリンジポンプの送液精度を併せ持ち、長時間の連続送液を可能にします。流量の監視・調整の手間を省き、信頼性の高いデータ取得に貢献します。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・分析機器への薬液供給 ・微量反応実験 ・材料合成 【導入の効果】 ・実験の再現性向上 ・実験時間の短縮 ・試薬の無駄を削減 ・実験データの信頼性向上

【大学の研究向け】CO2インキュベータ 【G100】

【大学の研究向け】CO2インキュベータ 【G100】
大学の研究分野では、細胞培養や微生物培養において、インキュベータ内のCO2濃度を正確に管理することが、実験の再現性と信頼性を高める上で重要です。CO2濃度のわずかな変動が、実験結果に大きな影響を与える可能性があります。QED(Geotech)社のCO2インキュベータ 【G100】は、インキュベータ内のCO2濃度をハンディータイプで計測し、研究における定温器の検証をサポートします。最新技術により、高速かつ正確な測定を実現し、研究効率の向上に貢献します。 【活用シーン】 ・細胞培養実験 ・微生物培養実験 ・研究室でのインキュベータ管理 【導入の効果】 ・CO2濃度測定の精度向上 ・実験データの信頼性向上 ・研究効率の向上

【医療向け】孔径制御技術による湿式不織布

【医療向け】孔径制御技術による湿式不織布
医療業界における濾過用途では、高い分離性能と品質管理が求められます。特に、血液製剤や輸液フィルターなど、安全性が最優先される場面では、不織布の孔径が濾過効率と製品の安全性を大きく左右します。孔径の設計・管理が不十分な場合、異物の混入や濾過性能の低下につながる可能性があります。当社の孔径制御技術は、湿式不織布の孔径を精密に制御し、医療用途に最適な濾過性能を実現します。 【活用シーン】 ・血液製剤の濾過 ・輸液フィルター ・細胞培養用フィルター ・手術用マスク 【導入の効果】 ・高い濾過精度による製品の安全性向上 ・異物混入リスクの低減 ・濾過効率の最適化による製品品質の安定化

【バイオテクノロジー向け】グローブボックス用グローブ 一覧

【バイオテクノロジー向け】グローブボックス用グローブ 一覧
バイオテクノロジー業界、特に細胞培養においては、コンタミネーションのリスクを最小限に抑えることが重要です。無菌環境を維持し、培養細胞への汚染を防ぐために、グローブボックスは不可欠な設備です。グローブボックス用グローブは、作業者の安全を守りながら、クリーンな環境を保つために重要な役割を果たします。当社のグローブボックス用グローブは、様々な材質とサイズを取り揃え、お客様のニーズに合わせた最適な製品を提供します。 【活用シーン】 ・細胞培養実験 ・無菌操作が必要な研究 ・医薬品製造 【導入の効果】 ・コンタミネーションリスクの低減 ・作業者の安全確保 ・高品質な研究・製造の実現

【研究機関向け】シリコーンチューブ

【研究機関向け】シリコーンチューブ
研究機関や開発部門における実験では、液体移送の正確性と安定性が実験結果の信頼性に大きく影響します。培地や試薬など多様な流体を扱う中で、コンタミネーションリスクを最小限に抑え、実験の再現性を確保することが重要です。本製品は、研究用途から製薬工程まで幅広く使用可能なシングルユース対応のシリコーンチューブです。高純度シリコーンを使用し、優れた耐薬品性・耐熱性・柔軟性を兼ね備えることで、多様な試薬や培養液に安定して対応します。抽出物・溶出物(E&L)リスクを低減した材料設計により、実験系への影響を抑制。さらに、ガンマ線滅菌への適合性が高く、クリーンな実験環境の維持と作業の簡素化、交差汚染リスクの低減に貢献します。シングルユース化により洗浄・滅菌工程を不要とし、実験効率の向上とコスト削減を実現します。 【活用シーン】 ・細胞培養実験 ・試薬調製 ・分析機器への接続 【導入の効果】 ・コンタミネーションリスクの低減 ・実験の再現性向上 ・実験プロセスの効率化 ・コスト削減

【バイオテクノロジー向け】TAM IV(カロリーメーター)

【バイオテクノロジー向け】TAM IV(カロリーメーター)
バイオテクノロジー分野、特に細胞代謝の研究においては、細胞の活動をリアルタイムで正確に把握することが重要です。細胞の代謝プロセスは非常に複雑であり、わずかな変化が研究結果に大きな影響を与える可能性があります。等温熱量測定装置TAM IVは、細胞の代謝活動に伴う微小な熱変化を精密に測定することで、細胞の活動状態を詳細に把握することを可能にします。これにより、研究者はより正確なデータに基づいた分析を行うことができます。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・代謝経路の解析 ・薬剤の効果測定 ・細胞の生存率評価 【導入の効果】 ・細胞代謝に関する詳細な情報が得られる ・実験の再現性が向上する ・研究の効率化に貢献する

【研究開発向け】医療用チューブ

【研究開発向け】医療用チューブ
研究開発分野におけるサンプル採取では、正確な採取とサンプルの汚染防止が重要です。特に、微量なサンプルを扱う場合、チューブの材質や形状が採取効率や結果に大きく影響します。適切なチューブ選択は、実験の再現性を高め、正確なデータ取得に不可欠です。当社の医療用チューブは、研究開発における様々なニーズに対応し、精度の高いサンプル採取をサポートします。 【活用シーン】 ・細胞培養 ・薬液調合 ・化学実験 【導入の効果】 ・サンプルの汚染リスクを低減 ・正確なサンプル採取を実現 ・実験の効率化

【再生医療向け】糖鎖合成技術

【再生医療向け】糖鎖合成技術
再生医療分野では、細胞の足場となる材料の品質が治療効果を大きく左右します。特に、細胞の接着や増殖を促進するためには、足場材料の生体適合性が重要です。糖鎖は、細胞認識やシグナル伝達において重要な役割を果たし、足場材料に糖鎖を導入することで、細胞の足場形成を促進し、再生医療の効率を向上させる可能性があります。当社糖鎖合成技術は、足場材料の糖鎖修飾を通じて、再生医療における課題解決を支援します。 【活用シーン】 ・足場材料の糖鎖修飾 ・細胞培養 ・組織再生 【導入の効果】 ・細胞の接着性向上 ・細胞増殖の促進 ・組織再生の効率化

【細胞培養向け】SSA XYシリーズ リニアモーターステージ

【細胞培養向け】SSA XYシリーズ リニアモーターステージ
バイオテクノロジー分野、特に細胞培養においては、培養容器内の細胞や試薬を正確に位置決めすることが、実験の再現性や効率を左右する重要な要素です。細胞の観察や操作、培地の交換など、精密な位置制御が求められます。不正確な位置決めは、細胞へのダメージや実験結果のばらつきを引き起こす可能性があります。SSA XYシリーズ リニアモーターステージは、高精度な位置決めと優れた速度制御により、細胞培養におけるこれらの課題を解決します。 【活用シーン】 ・細胞観察 ・培地交換 ・マイクロ流体デバイスとの連携 ・ハイスループットスクリーニング 【導入の効果】 ・細胞へのダメージを最小限に抑え、生存率を向上 ・実験の再現性を高め、信頼性の高い結果を得る ・作業効率を向上させ、研究開発の時間を短縮

自動プレートホテル『LiCotel』LPXシリーズ

自動プレートホテル『LiCotel』LPXシリーズ
『LiCotel』は、自動化を実現するために設計・開発された 自動プレートホテルです。 きわめてシンプルな一体性を保つ一方で、完全なリモート操作にも対応。 高度な専門技術への注力により、信頼できる自動プレート格納 ソリューションになっています。 【特長】 ■MTP換算で44~880枚以上のサイズのプレートを格納 ■業界最小クラスの設置面積 ■装填時間を3秒にまで短縮 ■100%ソフトウェア準拠 ■当社独自の1~6mmの完全なオービタル攪拌機能 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

超小型・低酸素インキュベータ

超小型・低酸素インキュベータ
・窒素ガスを使わず低酸素環境を実現できる超小型のインキュベータです。 ・お手持ちの顕微鏡でハイポキシア環境での蛍光観察やタイムラプス撮影を可能にします。

振とう培養機『SCS-RL』

振とう培養機『SCS-RL』
『SCS-RL』は、蛍光灯の高さを調整することができ、全体の照度を調整 することができる光照射式振とう培養機です。 本製品は、各蛍光灯のOn、Offを切り替えることができるので、部分的な 照度の調整が可能です。タイマーにより、任意の時刻に自動で消灯、点灯 を行うことができます。 さらに、ダイヤルで蛍光灯の明るさを調整可能な調光仕様もあり、さらに 細かい照度設定をすることも可能です。オプションでLEDの選択も可能 なので、お気軽にお問い合わせ下さい。 【特長】 ■調光仕様 ■細かい照度設定が可能 ■照度を調整することが可能 ■任意の時刻に自動で消灯、点灯 ■蛍光灯の高さを調整することが可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

フッ素ガス表面処理による微細流路親水化技術

フッ素ガス表面処理による微細流路親水化技術
「フッ素ガス処理」とは、フッ素ガスの高い反応性を利用して、物質の表面特性を劇的に変える表面処理技術です。 高反応なフッ素ガスとの反応により様々な材(COC,COP,PP,ABS,PMMA他)を長期安定な親水化することができます。 また、気相反応であるため、ガスが接触する全ての面に親水性を付与することが可能な為、微細構造内部であっても均一に処理ができます。 液体の微細流路に大きな効果を発揮します。 【特長】 ■複雑形状でも均一に親水化 ■微細で複雑な形状の流路(微細構造内部)でも均一に親水化可能 ■さまざまな高分子に親水化が可能 ■毛細管現象により、圧力源や電源を用いなくても気泡混入なく送液できる ■マイクロ流体デバイスの高機能化、低コスト化に貢献 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社トッケン『総合カタログ』

株式会社トッケン『総合カタログ』
本カタログは、主に研究用実験機器の製造・販売・サービスを行って いる株式会社トッケンの総合カタログです。 顕微鏡観察しながら細胞培養をする「顕微鏡用細胞培養システム」を はじめ、CO2濃度とO2濃度のコントロールが出来る 「CO2/O2混合装置」や、臓器や、菌体、植物などの組織試料を容器ごと 液体窒素に浸し、連結させて、衝撃で破砕させる「凍結破砕装置」などの 研究用実験機器を多数掲載しています。 理化学機器、理化学器具のことなら当社にお任せ下さい。 【掲載内容】 ■顕微鏡用細胞培養システム ■CO2/O2混合装置 ■凍結破砕装置 ■凍結破砕器具 ■簡易ゲル撮影装置 など ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

ヒトiPS細胞からの肺前駆細胞の誘導および肺胞オルガノイドの形成

ヒトiPS細胞からの肺前駆細胞の誘導および肺胞オルガノイドの形成
ヒトiPS細胞から肺前駆細胞を分化誘導する工程のうち、Nogginを使用する 前方前腸の誘導工程において、Nogginの代替として「PG-004」を使用し、 前方前腸およびその後に誘導される腹側前方前腸細胞および肺前駆細胞の 分化誘導効率を比較しました。 ヒトiPS細胞(HILC01株)を市販培地(mTeSR Plus-cGMP)にて未分化維持および 増殖させた後、回収した未分化iPS細胞を用いて段階的な分化誘導を実施。 その結果、「PG-004」では濃度依存的に各細胞の誘導効率の上昇が見られ、 特に腹側前方前腸および肺前駆細胞の誘導効率においてNogginと同等の 結果が得られました。 【概要】 ■内胚葉細胞、前方前腸細胞、腹側前方前腸細胞、肺前駆細胞を  段階的に分化誘導 ■「PG-004」を用いた分化誘導工程を経て作成された肺前駆細胞を用いて  肺胞オルガノイドの形成も確認 ※より詳細な試験結果をご確認いただく場合は  以下より資料をダウンロードください。

接合面そのものの性質を変えて接合する『プラスチック表面改質技術』

接合面そのものの性質を変えて接合する『プラスチック表面改質技術』
★【カタログをダウンロード】頂いた方に抽選でノベルティ(画像参考)プレゼント★ 当社の「プラスチック表面改質技術」についてご紹介いたします。 熱溶着・接着剤とは全く違い、分子レベルで「接合面そのものの性質を 変えて接合する」というもので、形状が崩れたり接着剤に含まれた物質が 溶出したりする心配はありません。 そのため、微細形状の溝や穴加工が施された部品を接合して作る マイクロ流体デバイスや臓器チップなどへの応用にも適しています。 【このような課題に】 ■細胞の反応や薬剤の効果を検証するマイクロ流体デバイスや  臓器チップなどでは接着剤の溶出が実験結果に影響する可能性がある ■使いたいプラスチックが接着剤で接着できない性質を持っている ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

コラーゲンスポンジ マイティー

コラーゲンスポンジ マイティー
当社では、アテロコラーゲン製のランダムポアスポンジ 『コラーゲンスポンジ マイティー』を取り扱っております。 細胞を播種して力学刺激(繰り返し荷重)培養することにより、 関節炎モデルなど生体に近い状態で細胞機能を評価することができます。 また、三次元培養(3D培養)におけるスキャフォールド (足場材料)としてもご利用いただけます。 【特長】 ■最大40kPaの圧縮荷重でも崩壊しない強度のあるコラーゲンスポンジ ■96wellプレートで使用できる大きさ ■生分解性があるため、移植にも使用可能 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

細胞塊スフェロイド三次元培養プレートTASCLワンディッシュ

細胞塊スフェロイド三次元培養プレートTASCLワンディッシュ
ディッシュにカルチャーインサートとTASCLマイクロウェルプレートをセットした商品です。 TASCL6ウェルと同等の培養環境を、TASCLマイクルウェルプレート1枚だけで実現できます。 TASCLマイクロウェルプレートには1000ウェルまたは600ウェルの2種類があり、1000ウェルは約1,000個または約600個の細胞塊を培養できます。 ※600ウェルは2025年1月から発売開始、1000ウェルは2025年3月以降に発売予定です。 ディッシュの外径は51mm、内径は36mm、深さは16.3mm、カルチャーインサートと底面の隙間は5mm。 マイクロウェルとカルチャーインサートには、細胞接着抑制コーティング(製造から2年間有効)が施されており、6ウェルプレートを1セットとして、ガンマ線(25kGy~50kGy)処理をして滅菌袋に封入しています。

電子レンジ LP2850マイクロウェーブ ティッシュプロセッサー

電子レンジ LP2850マイクロウェーブ ティッシュプロセッサー
「LP2850」は、マイクロウェーブ組織処理を得意とする米国EBサイエンス社から多くのユーザー・フィードバックを受けて完成した次世代マイクロウェーブディッシュプロセッサーです。 長年の開発による柔軟性、機能性、きめ細やかな温度精度、各種安全機能、真空排気、各種ガス導入、攪拌機構などを兼ね備え、幅広いニーズにお応え致します。 【特徴】 ○プッシュボタン式の簡単操作 ○プリセット&可変時間入力 ○1時間連続試料処理 ○柔軟な操作  →固定、脱灰、脱水、賦活、染色、軟化、その他 ○TEM試料用  →包埋、潤滑 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

ピペットナビゲータ『PipeNavi』

ピペットナビゲータ『PipeNavi』
『PipeNavi』は、光学センサによる自動検出が可能なピペットナビゲータです。 ピペット挿入位置は光学センサにより自動検出され、正しい位置に 分注できれば次の位置へターゲットを移し、誤った位置に分注されれば 警告表示と警告音で通知します。 また、さまざまな動作モードを装備しており、分注順序は4種類から選択可能。 自由な位置に分注できるフリーモードも搭載されています。 【特長】 ■光学センサによる挿入位置自動検出 ■個人差に合わせたプレート位置調整が可能 ■さまざまな動作モードを搭載 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

ガラスボトムプレート

ガラスボトムプレート
『ガラスボトムプレート』は、使用すれば高倍率顕微鏡下での生細胞観察が 容易に行うことができる製品です。 ウェル数は6、12、24、48、96から選択が可能。 ホールサイズやガラスの厚みも選べ、スクリーニングに適しています。 アプリケーションによってウェル径、測定ホール、カバーガラス種を幅広く ご用意しております。 【特長】 ■複数の培養をほぼ同じ環境下で同時に可能な為、とても合理的 ■微量試薬でのハイスループット・ハイコンテントスクリーニングに適する ■個別包装でガンマ線滅菌処理済みなので即使用可能 ■マイクロウェルサイズで貴重な試薬を節約 ■全製品ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

3D Readyアテロコラーゲン

3D Readyアテロコラーゲン
当社では、アテロコラーゲンのゲル化に必要な中和作業や培地との 混合作業の手間を省き、安定した三次元培養(3D培養)を手軽に行える 『3D Readyアテロコラーゲン』を取り扱っております。 ウシ皮由来の高純度アテロコラーゲンに予めDMEMが混合されているので、細胞と混ぜて温めるだけですぐに使用可能です。 また調製中の線維形成やゲル形成中の細胞沈降の心配もなく、 これから三次元培養(3D培養)を始める方に特にお勧めです。 【特長】 ■Ready-to-useの三次元培養(3D培養)用アテロコラーゲン ■DMEM Low GlucoseあるいはHigh Glucoseが混合されている ■細胞と混ぜて温めるだけの簡単な操作で、コラーゲンゲルを形成 ■ゲル形成中の細胞の沈降を抑制し、安定した三次元培養(3D培養)を実現 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

[高精度マイクロポンプ] 圧力制御式送液システム Flow EZ

[高精度マイクロポンプ] 圧力制御式送液システム Flow EZ
Fluigent社の圧力制御式送液システム Flow EZは,空気圧の精密な制御によりリザーバ内の試薬を押し出すため,脈動のない非常に精緻な試薬送液を行うことが可能です。PC無しで圧力の操作や観察ができ,さらにPCと接続してソフトウェアによる複雑なプロトコル制御も可能です。また空気圧制御のため装置内における汚染の心配がなく,メンテナンスの手間もかかりません。 【その他特長】 ・レスポンスが早く圧力の安定性が高い ・気体消費量が低い ・複数のFlow EZを連結して複数チャネルでの送液制御が可能 ・流量センサをPC無しで直結でき,流量はFlow EZのモニタで確認可能

スフェロイド分離回収装置『Spheriod Go』

スフェロイド分離回収装置『Spheriod Go』
『Spheriod Go』は、細胞塊(スフェロイド)をお手持ちの顕微鏡で 観察しながら分離回収する装置です。 回収時間はスフェロイド1個あたり約20秒。 顕微鏡倍率は対物1倍で、検索稼働範囲は、50mm×50mm/精度約5μmに なります。 また、対応スフェロイドサイズは、直径50~300μm程度です。 【特長】 ■スフェロイドを簡単操作でプレート等に分離回収 ■回収時間はスフェロイド1個あたり約20秒 ■顕微鏡倍率は対物1倍 ■検索稼働範囲は50mm×50mm/精度約5μm ■対応スフェロイドサイズは直径50~300μm程度 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

細胞共培養容器『NICO-1』

細胞共培養容器『NICO-1』
『NICO-1』は、左右のウエルにある細胞の観察が可能なため細胞間相互作用の観察に適した接続式細胞共培養容器です。 異なる種類の細胞同士の相互作用、エクソソーム研究、再生医療研究など、多種多様な用途に使用可能です。 さらに分泌物質が自然に移動できるため、実験系での人為的な作業による 影響を最小限に抑えられるなどといった特長があります。 【特長】 ■細胞間相互作用の観察に最適です。 ■用途の範囲が広範囲です。 ■分泌物質が自然に移動可能です。 ■フィルターの使用により細胞の移動を防ぐことが可能です。  (弊社より、細胞が通り抜けない孔径で、各種タンパク質などが通り抜けるサイズのフィルターを販売しております) ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

細胞培養イメージングシステム zenCELL owl

細胞培養イメージングシステム zenCELL owl
・インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計高さ(105 mm) ・タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化 ・細胞数、細胞面積をグラフ表示 ・24ウェルプレート対応、各ウェルを個別に撮影

呼吸器感染モデル(薬効評価)試験受託サービス

呼吸器感染モデル(薬効評価)試験受託サービス
当社では、呼吸器感染モデル(薬効評価)試験受託を行っております。 「ヒト生体現象の再現性 」「 細胞増殖性(製品の安定供給能力) 」 こういった強みに基いてお客様の柔軟なご要望にお応えできる 「多様なアプリケーションへの対応力」 を受託試験サービスの 価値として提供いたします。 ご要望の際はお気軽にご相談ください。 【製品/事業の強みと想定効果】 ■ヒト生体現象を忠実に再現  効果:ヒト外挿性を高め、精度や成功確率を向上 ■細胞を容易かつ大規模に増やせる  効果:ハイスループットを実現 ■呼吸器に特化の多様なアプリケーション  効果:科学的に適切で効率的なアウトプットの獲得 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせください。

2列専用のマイクロプレート保存シール

2列専用のマイクロプレート保存シール
マイクロプレートの2列をシールする小型シートです。プレート全部ではなく部分的なウェル列へのサンプルの保存に最適です。サンプルを送付いたしますので、ご希望の方はお問い合わせください。
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医薬・創薬における3D細胞培養の構築

医薬・創薬における3D細胞培養の構築とは?

医薬・創薬における3D細胞培養の構築は、生体内の複雑な細胞環境を模倣した三次元的な構造で細胞を培養する技術です。これにより、従来の二次元培養では困難だった、細胞間の相互作用や組織構造を考慮した薬剤の効果・毒性評価が可能となり、より精度の高い医薬品開発を目指します。

​課題

再現性の確保の難しさ

三次元的な構造や細胞密度、培地組成の微妙な違いが結果に大きく影響し、実験ごとの再現性を一定に保つことが難しい。

標準化されたプロトコルの不足

細胞の種類や目的に応じて最適な培養条件が異なり、汎用的な標準化された培養プロトコルが確立されていない。

評価手法の複雑化

三次元構造内の細胞を均一に評価するための高度なイメージング技術や分析手法が必要となり、専門知識と設備が求められる。

コストと時間

特殊な培養機器や試薬、熟練した技術者の確保が必要であり、初期投資や維持コストが高く、培養に時間を要する。

​対策

培養環境の精密制御

温度、湿度、CO2濃度、培地交換頻度などを厳密に管理し、自動化されたシステムを導入することで、培養条件のばらつきを最小限に抑える。

プロトコル最適化と共有

目的とする組織や疾患モデルに合わせた培養プロトコルを詳細に検討・最適化し、その手順を明確に文書化・共有することで、再現性を向上させる。

先進的な評価技術の活用

ハイスループットスクリーニングに対応した顕微鏡システムや、AIを活用した画像解析ツールを導入し、効率的かつ客観的な評価を実現する。

外部委託サービスの利用

専門的なノウハウを持つ外部の受託研究機関やサービスプロバイダーに培養・評価を委託し、リソースや専門知識の不足を補う。

​対策に役立つ製品例

三次元細胞培養用足場材

細胞が立体的に増殖・分化するための構造を提供し、生体に近い細胞外マトリックスを模倣することで、細胞の接着性や増殖性を高める。

マイクロ流体デバイス

微細な流路内で細胞を培養し、培地交換や薬剤添加を精密に制御することで、細胞環境の均一性と再現性を向上させる。

自動化培養システム

細胞の播種、培地交換、インキュベーションなどを自動で行い、人的ミスを削減し、培養条件の安定化とハイスループット化を実現する。

高解像度イメージング装置

三次元構造内の細胞を詳細に観察・解析できる顕微鏡システムであり、薬剤の効果や細胞の状態を正確に評価するのに役立つ。

⭐今週のピックアップ

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