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通过精密电机控制,SG-RWV实现流体剪切力的量化调控。在0.01dyn/cm2的低剪切力环境下,细胞呈现自然聚集行为,形成具有功能的细胞球体;当剪切力提升至0.5dyn/cm2时,细胞启动应激反应相关基因表达。这种调控能力使其成为研究细胞力学响应的利器,并通过算法模型预测细胞行为变化。在血管内皮细胞培养中,反应器,该系统成功模拟动脉血流环境,观察到细胞排列方向与剪切力矢量的高度一致性。

SG-RWV专门适配于SARC-G系列动态3D培养系统,通过硬件协议与软件接口的深度整合,实现培养参数的实时同步。SARC-G系统提供多达8通道的独立控制,与反应器的旋转速度形成闭环控制。这种适配性使研究者能够构建复杂的共培养体系,例如在同一个实验中同时维持上皮细胞与内皮细胞的不同生理条件。特别在构建类组织模型时,SARC-G系统的梯度控制功能可模拟组织-界面的物质交换,旋转壁反应器,显著提升模型的生理相关性。

几何结构创新解析
其几何特征实现三大优势:1)形成层流状态减少湍流应力;2)通过流体力学优化实现营养梯度均质化;3)底部设计促进代谢物自然沉降排出。计算流体力学模拟显示,该结构使培养液剪切力分布标准差降低至0.05dyn/cm2以下,确保每个细胞接触等效力学环境。在类培养中,这种均质化设计使胆管结构形成率提升。

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