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您的最佳规模化培养之选

使用具有您所需表面和辅助选项的 T-25 培养瓶,开始扩大您的培养规模。我们提供一系列细胞培养瓶供您选择,您可选择直颈或弯颈,以及有助于组织细胞健康扩增与生长的不同表面处理方式。

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为什么我们的 Nunc EasYFlasks 培养瓶如此简单易用?

弯颈
 

弯颈

EasYFlasks

  • 采用人机工效学设计,方便移液管或细胞刮刀接触生长表面
  • 小巧设计,大幅增加孵化空间
  • 侧壁稍微倾斜,显微镜下可全方位观看
  • 印刷和模压两侧容量刻度
  • γ 射线辐照灭菌,经认证无热原

过滤器或通气/密闭盖
 

培养瓶-瓶盖

过滤器盖

  • 对微生物形成有效屏障
  • 持续通气,确保连续气体交换

通气/密闭盖

  • “Y”标记支持目视验证通风口位置:打开或关闭

根据表面查找您所需的 T25 细胞培养瓶

为确保细胞培养的每个阶段得到灵活、可重现和可靠的结果,我们提供具备多种规格、尺寸和表面的一系列细胞培养瓶。我们可帮助指导您在特定细胞类型和所需细胞培养范围目标内选择产品。

有关根据细胞类型使用的其他指导,请查看我们的表面选择指南 (PDF)。

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贴壁细胞培养与悬浮细胞培养
存在两种基本的细胞生长培养系统:在人工底物单层膜上(即贴壁培养)或在培养基中自由漂浮(悬浮培养)进行培养。访问我们的技术参考库,查看细胞培养概述并详细了解贴壁细胞培养与悬浮细胞培养

Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 细胞培养表面
Nunclon Delta 表面是一种完全合成的能量处理表面,它使得原本非常疏水的聚苯乙烯表面更为亲水,从而促进细胞粘附和生长。Nunclon Delta 证书可确保高质量标准和批次间的一致性。而我们种类繁多的 Thermo Scientific™ 细胞培养塑料器具皆有证书可查。 

贴壁细胞用 T25 培养瓶

专有的 Nunclon Delta 细胞培养表面可在生长表面上实现理想的细胞生长与粘附。

 颈部表面材料盖特性
EasYFlask弯颈Nunclon Delta细胞培养——经处理的聚苯乙烯过滤器稳定气流
EasYFlask弯颈Nunclon Delta细胞培养——经处理的聚苯乙烯通气/密闭充分的气体交换

     


我们还提供标准弯颈带过滤盖通气/密闭盖的 Thermo Scientific™ Nunc™ 细胞培养用经处理培养瓶。


用于球体培养、组织化培养和 3D 培养的 T25 培养瓶

超低结合力表面设计用于连续、可重现的球状体和组织化培养;是癌症细胞和干细胞培养的理想选择。

采用 Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera 出色地完成极具价值的工作

采用支持多种不同的细胞类型且能够生成球状体的表面,提升干细胞和癌症研究水平。研究表明 Nunclon Sphera 表面可实现连续、可重复的球状体形成和生长。 

索取样品

 颈部表面描述
Nunclon Sphera 培养瓶弯颈Nunclon SpheraNunclon Sphera 培养瓶采用 EasYFlask 规格,可实现无 3D 支架球状体培养(例如肿瘤球状体、多能干细胞的胚状体形成)过滤器

包被多聚-D-赖氨酸或 I 型胶原 的 T25 培养瓶

原代细胞所需条件苛刻且难以粘附生长表面,而多聚赖氨酸 (PDL) 和 I 型胶原包被的细胞培养瓶是原代细胞贴壁培养的理想选择。表面的选择取决于组织类型;如有必要,我们建议您审查特定细胞系的既往参考文献或同时尝试两种包被表面。

 颈部表面描述
PDL 涂层 EasYFlask弯颈多聚-D-赖氨酸非动物源性合成表面,适用于
贴壁培养或原代细胞
(所需条件苛刻且难以粘附)
过滤器
I 型胶原包被的 EasYFlask弯颈I 型胶原动物源性表面;适用于
原代细胞贴壁培养
(所需条件苛刻且难以粘附)
过滤器

非粘附细胞悬浮培养用 T25 培养瓶

Thermo Scientific™ Nunc™ 未经表面处理的培养瓶由优质、透明的非再生聚苯乙烯制成,具有高无菌水平,是非贴壁细胞悬浮培养的理想选择。

 颈部表面描述
未经处理的 EasYFlask弯颈未经细胞培养处理用于非贴壁细胞悬浮生长的
未经处理的聚苯乙烯
过滤器

相关培养瓶和细胞培养资源

表面选择:实现理想的细胞生长和收获

了解培养皿表面改性技术概述,帮助您选择适用于您应用的合适表面。

  • 进行表面改性以提高细胞粘附力
  • Nunc 细胞培养表面贴壁特性的表征
  • 其他先进的细胞收获方法

建立一个动态的微重力球状体 3D 培养系统

了解如何构建特定的 3D 细胞球状体模型和平台,以解决癌症研究中迫切的相关问题。

  • 区分 2D 和 3D 细胞培养方法的优势和缺点
  • 了解旋转微重力生物反应器的方法,以作为进行长期球体培养的手段
  • 在癌症研究中应用球状体培养

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精选文章

细胞在经包被或修饰的玻璃或塑料表面上的粘附和生长

生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,给定表面的响应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,我们检测了各种类型细胞在塑料、碱石灰玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长,这些材料的表面要么未经修饰,要么包被有多聚赖氨酸,要么经过非生物试剂或放电处理。 

下载公告

您站在癌症研究的前沿吗?
 

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仅供科研使用,不可用于诊断目的。