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<title>类器官芯片</title>
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<title>类器官芯片</title>
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<title><![CDATA[张炜佳]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2026/0209/thumb_150_150_20260209040453798.png border='0' /><br />微流控芯片专家顾问]]></description>
<pubDate>2026-02-25 10:11:10</pubDate>
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<title><![CDATA[王晓林]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />微流控芯片&设备负责人]]></description>
<pubDate>2026-02-25 10:09:13</pubDate>
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<title><![CDATA[D1med类器官芯片]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2023/1201/thumb_150_150_20231201103414233.jpg border='0' /><br />将“类器官”和“器官芯片”两种生命科学和工程学领域前沿技术相结合，具有高通量和高灵敏度的特点,可集成类器官的分选、培养、观察、刺激诱导、检测分析等一系列实验过程于一体,应用于发育或疾病模型的构建、药物研发、免疫反应治疗、微生物感染等多个生物领域。]]></description>
<pubDate>2023-11-07 15:54:51</pubDate>
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<title><![CDATA[VOC芯片  vascularized organoid chip]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />该芯片为高通量开放式微流控芯片，可形成三维可灌注性血管网络，允许实时追踪血管形成以及血管网络形态，具有可视化、高通量等特点。]]></description>
<pubDate>2023-11-07 15:53:49</pubDate>
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<title><![CDATA[VTC芯片  vascularized tumoroid chip]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />该芯片为封闭式微流控芯片，可形成血管化肿瘤类器官模型、血管新生模型，以及共培养模型的构建。]]></description>
<pubDate>2023-11-07 15:52:44</pubDate>
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<title><![CDATA[<b>BFC芯片</b>  barrier function chip]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/statics/images/nopic.gif border='0' /><br />本产品可以模拟人体生理或病理状态，整合相关的多种微环境因素，如微生物、理化因素、流体剪切力等。比如，该芯片允许肠类器官和血管内皮细胞共培养，并通过持续的流体剪切力刺激形成肠绒毛结构及致密的屏障结构，构建的肠道类器官模型具有吸收、代谢及外排功能，可用于药物互作研究、药物评价、屏障功能评价、肠毒性研究、肠道菌群研究等。]]></description>
<pubDate>2023-11-07 15:51:38</pubDate>
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