バイオチップ
創薬・アンチエイジング化粧品分野の
研究開発精度を向上させる
三次元細胞培養の
革新的プラットフォーム
- 灌流可能な Organ-on-a-Chip
- 生体内と同様の物質移動を可能に
- 人体の反応を正確に予測
BMF バイオチップは、人体の血管と同じような動きをする
微小な流路ネットワークが統合れたチップです。
人体組織における栄養素と老廃物の交換を模倣して、
自然な生理的条件下で細胞や組織がどのように振る舞うかを
観察・予測することができます。
3つの革新
人体への影響を
より正確に予測可能
Accurate Prediction
従来の二次元培養や動物実験に比べ、BMFバイオチップは人体に近い反応を再現できます。BMF の灌流可能な血管化臓器チップは、生体内と同様の物質移動を可能にし、薬剤や化合物の人体への影響をより正確に予測できるようになりました。
リアルタイムで観察可能に
Realtime Observation
BMFバイオチップを使用することで、細胞や組織の反応をリアルタイムで観察・測定でき、体内での薬剤の効果や副作用の予測可能性が向上し、より正確な研究を可能にしました。
多様な疾患モデルの活用
Diverse Disease Models
BMFバイオチップは、肝臓、心臓、肺がん、子宮内膜がんなど、多様な疾患モデルを開発しており、研究者が疾患のメカニズムをより深く理解するのに貢献しています。
BioChipが
求められる理由
二次元培養や動物モデルの限界
Problems
従来の試験は二次元細胞培養や動物実験に頼っていましたが、これらは人体の反応を正確に再現できないため、得られるデータの信頼性に限界がありました。
つまり、細胞や組織が自然な生理学的条件下でどのように振る舞うかを観察できないため、実際の人体と物質がどのように相互作用するかを分析・予測することが難しく、開発における判断が不十分になっていました。
また、試験結果の再現性や精度が低く、追加の試験や検証が必要となりその分コストも増大するという問題を抱えています。
動物実験に代わる
信頼性と費用対効果の高い
プラットフォーム
Solution
2 μm 領域の超精密 3D プリント技術で世界をリードする BMF の最先端技術を活用し、生理学的条件下での試験の再現性を高める高度な Organ-on-a-Chip プラットフォームを提供しています。
BMF Biotechnology の灌流可能な Organ-on-a-Chip は、創薬やアンチエイジング化粧品の開発試験の成果を改善し、精密医療を前進させる可能性を秘めた次世代プラットフォームです。
BioChipの強み
個別化医療の発展に
必須のテクノロジー
動物実験に代わる
新たなモデル
2μmの解像度で
ニーズに合わせた造形
Products
A10バイオチップ
A10 BioChip
厚く高密度な組織形成のための灌流性の高いプラットフォーム
特徴
- 灌流カバー容積:10mm x 6mm x 3mm
- 70本の多孔性マイクロチャネル
(外径120μm、内径80μm、孔径7μm) - チャネルを通して栄養と老廃物の交換を行う灌流
- チャネルを通して組織深部への薬物分布
- 細胞ローディングが容易なトップオープンチャンバー
C1バイオチップ
C1 BioChip
大規模組織形成のための初心者に優しいプラットフォーム
特徴
- 灌流カバー容積:10mm x 6mm x 3mm
- 70本の多孔性マイクロチャネル
(外径120μm、内径80μm、孔径7μm) - 2種類のチャネル寸法オプション
- 計12マイクロチャネル、外径600μm、内径500μm、間隔400μm
- 全16マイクロチャネル、外径500μm、内径400μm、距離200μm
- 組織全体に栄養分と薬剤を分配し、老廃物を交換
- 細胞ローディングが容易なトップオープンチャンバー
バイオメディカル用
高精度3Dプリンティング
High Precision 3D Printing for Biomedical Applications
3Dプリンティングは、医療・ヘルスケア分野において、臨床と研究の両方の場面で利益をもたらします。 バイオメディカル機器は小型化し、組み立てはより複雑になっていくなかで、3Dプリンティングは、こうした課題を解決します。
BMF の超精密 3D 造形技術は、高精細・高精度のマイクロスケールバイオメディカルデバイスの製造に適しています。
3D PDMS Cylinder array
3D PDMS Microneedles
3D PDMS Biomimetic scaffold
3D PDMS Microfluidic chip
3D PDMS Microfluidic chip-2
3D PDMS Blood vessel mimetic scaffold
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