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XONA神经元轴突--XONACHIPS产品列表

Xona的创始人和员工都是神经科学领域的专家。我们的目标是将他们为自身成功研究而开发的工具和专业知识提供给研究界,并开发适应未来新需求的创新系统。
我们为神经科学研究界提供独特、一次性且高质量的平台。与传统的混乱神经元细胞培养相比,我们的平台能够实现细胞分隔、流体隔离和更佳的细胞组织。
预组装!预粘合!光学透明
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XONACHIPS产品列表----预组装!预粘合!光学透明

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货号:XC150

包装:每包 (5) XonaChips® XC 系列包含 1 (2) 毫升 XC Pre-Coat™。

描述:XonaChip®(150 µm 微槽屏障)

尺寸:75毫米 x 25毫米 

尺寸相当于标准显微镜载玻片。

XC150 具有长度为 150 µm 的微槽阻挡层,与 Xona 的 SND150 硅芯片类似。

XC150 已预组装并预粘合。

这种150微米的神经元分离装置,由于其微槽屏障较短,适用于希望同时分离轴突和树突的研究人员。

它也适用于某些不生长长突起的神经元培养。研究轴突和树突早期生长过程的研究人员可能会发现这款150µm装置很有用。

此外,该装置还具有流体隔离和培养组织方面的优势,适用于运输研究。

货号:XC450

包装:每包 (5) XonaChips® XC 系列包含 1 (2) 毫升 XC Pre-Coat™。

描述:XonaChip®(450 µm 微槽屏障)

XC450 具有长度为 450 µm 的微槽阻挡层。

XonaChips®由环状烯烃共聚物制成,预先组装且光学透明。

XonaChips®与高分辨率成像(例如,共聚焦显微镜)兼容。

货号:XC900

包装:每包 (5) XonaChips® XC 系列包含 1 (2) 毫升 XC Pre-Coat™。

描述:XonaChip®(900 µm 微槽屏障)

XC900 具有长度为 900 µm 的微槽阻挡层,与 Xona 的 SND900 硅芯片类似。XC900 已预组装并预粘合。

这款900 µm神经元分离装置,凭借其较长的微槽屏障,适用于希望进行长期实验并确保轴突分离的研究人员。

在某些培养条件下,生长两周后树突可能会穿过450 µm屏障,因此需要使用900 µm装置。

它也适用于某些生长出长突起的神经元培养。对于那些希望确保仅在远端腔室中分离出100%轴突的研究人员来说,

900 µm装置也很有用。此外,900 µm装置还具有流体隔离和培养组织方面的优势,适用于运输研究。


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货号:XC-SF150-X4

包装:单独包装。中心孔径为 150 µm,包含 (1) 个 1 ml XC 预涂层。

描述:全新的 XonaChip® X4 芯片显著提升了通量!

XonaChip® X4 拥有 4 个独立的培养单元,每个单元均配备 150 μm 宽的微槽屏障。

直径约 2 mm 的更小细胞装载口使细胞装载更加便捷、稳定。每个培养单元所需的细胞数量减少了一半到三分之一。

每个单元包含 18 条连接各隔间的微槽。这款 X4 芯片是自动化成像应用的理想之选。


货号:XC-SF450-X4

包装:单独包装。中心孔径为450 µm,包含 (1) 个 1 ml XC 预涂层。

描述:全新的 XonaChip® X4 芯片显著提升了通量!

XonaChip® X4 拥有 4 个独立的培养单元,每个单元均配备450 μm宽的微槽屏障。

直径约 2 mm 的更小细胞装载口使细胞装载更加便捷、稳定。每个培养单元所需的细胞数量减少了一半到三分之一。

每个单元包含 18 条连接各隔间的微槽。这款 X4 芯片是自动化成像应用的理想之选。


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货号:XC-T500

包装:每包 (5) XonaChips® XC-T 系列包含 2 (2) 毫升 XC Pre-Coat™。

描述:XC-T500芯片由环状烯烃共聚物制成,包含两个500 μm宽的微槽屏障和一个500 μm宽的中央隔室。

该芯片允许在左侧和/或右侧隔室中培养神经元,同时在中央隔室中培养神经元或其他细胞组合。

神经元也可以加载到中央隔室中,并对左侧和右侧隔室进行不同的处理。

这种三隔室结构也适用于运输研究,研究人员可以在处理生长于中央隔室的轴突中部的同时,观察生长锥或胞体隔室中的变化。


货号:XC-T1000

包装:每包 (5) XonaChips® XC-T 系列包含 2 (2) 毫升 XC Pre-Coat™。

描述:XC-T1000芯片由环状烯烃共聚物制成,包含两个1000μm宽的微槽屏障和一个1000μm宽的中央隔室。

该芯片允许在左侧和/或右侧隔室中培养神经元,同时在中央隔室中培养神经元或其他细胞组合。

神经元也可以加载到中央隔室中,并对左侧和右侧隔室进行不同的处理。

这种三隔室结构也适用于运输研究,研究人员可以在处理生长于中央隔室的轴突中部的同时,观察生长锥或胞体隔室中的变化。

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