-
-
免疫系统人源化模型
-
iHuPBMC-T
-
iHuPBMC-NK
-
iHuPBMC-B
-
PBMC-LT
-
CD34+ HSC
-
Winn model
-
iHuPBMC-MHC/KO
-
iHuPBMC-OncVax
-
PBMC混合接种模型
显示更多 -
-
体内肿瘤实验平台
显示更多 -
体外杀伤实验平台
显示更多 -
鼠源免疫系统模型
显示更多 -
肿瘤疫苗
显示更多 -
细胞疗法
显示更多 -
体外检测平台
显示更多 -
非GLP毒理平台
显示更多 -
非肿瘤模型及药效评价平台
-
系统性接种模型
-
非肿瘤模型及药效评价平台
-
皮肤损伤模型
-
脑卒中模型
-
肝纤维化模型
-
糖尿病模型
-
痛风性关节炎(GA)模型
-
肺纤维化模型
-
系统性红斑狼疮(SLE)模型
-
炎症性肠病(IBD)模型
-
类风湿性关节炎(RA)模型
显示更多 -
-
-
-
PDX模型
-
PDX模型
-
人头颈癌
-
眼癌
-
肺癌
-
人乳腺癌
-
人食管癌
-
人胃癌
-
人结直肠癌
-
人肝癌
-
胆管癌
-
胆囊癌
-
人胰腺癌
-
人肾癌
-
人膀胱癌
-
人输尿管癌
-
人前列腺癌
-
人子宫癌
-
人子宫颈癌
-
人卵巢癌
-
人皮肤癌
-
肉瘤
-
人神经系统癌
-
胚胎性癌
-
人淋巴瘤
-
人白血病
-
人骨髓瘤
-
肾上腺
-
间皮瘤
-
人其他
显示更多 -
-
CDX模型
-
CDX模型
-
人头颈癌
-
眼癌
-
肺癌
-
人乳腺癌
-
人食管癌
-
人胃癌
-
人结直肠癌
-
人肝癌
-
胆管癌
-
胆囊癌
-
人胰腺癌
-
人肾癌
-
人膀胱癌
-
人输尿管癌
-
人前列腺癌
-
人子宫癌
-
人子宫颈癌
-
人卵巢癌
-
人皮肤癌
-
肉瘤
-
人神经系统癌
-
胚胎性癌
-
人淋巴瘤
-
人白血病
-
人骨髓瘤
-
肾上腺
-
间皮瘤
-
人其他
显示更多 -
-
同源模型
-
同源模型
-
头颈癌
-
眼癌
-
肺癌
-
乳腺癌
-
胃癌
-
肝癌
-
胆管癌
-
胆囊癌
-
胰腺癌
-
肾癌
-
膀胱癌
-
输尿管癌
-
前列腺癌
-
子宫癌
-
子宫颈癌
-
卵巢癌
-
食管癌
-
皮肤癌
-
肉瘤
-
神经系统癌
-
胚胎性癌
-
淋巴瘤
-
白血病
-
骨髓瘤
-
肾上腺
-
间皮瘤
-
其他
-
结直肠癌
显示更多 -
-
新闻中心
——
创模生物公司:免疫共培养杀伤模型的前沿突破
作者:
创模生物
发布时间:
2024-01-10
创模生物公司一直致力于在癌症治疗领域推动创新,并引领免疫疗法的发展。公司最新推出的免疫共培养杀伤模型不仅是技术的前沿突破,更是为研究人员提供了一个更接近体内生理情境的实验平台,助力深入理解免疫细胞与肿瘤细胞相互作用的机制,为个性化治疗方案的制定提供关键性支持。
模型特点
1. 三维组织模拟:
新免疫共培养杀伤模型通过精准的细胞培养技术,构建了更为真实的三维组织结构,模拟了体内免疫细胞与肿瘤细胞的复杂相互作用。这有助于更准确地预测治疗药物在体内的效果。
2. 多细胞类型参与:
与传统的免疫模型不同,该模型能够同时引入多种免疫细胞类型,如自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞等,模拟更为复杂的免疫反应过程,使实验结果更富有生物学意义。
3. 可视化技术支持:
利用高级的显微镜技术和成像分析,我们的模型能够提供细胞水平的实时观察。这种可视化的特性使研究人员能够直观地观察免疫细胞的杀伤过程,有助于深入了解免疫治疗的机制。
4. 生物标志物分析:
模型允许对免疫反应中的生物标志物进行详尽分析,帮助研究人员发现潜在的预测性指标,为临床研究和治疗方案的设计提供重要依据。

应用领域
新免疫共培养杀伤模型在癌症治疗研究中具有广泛的应用,包括但不限于:
药物筛选和评估:
高效而精准地评估潜在治疗药物的免疫杀伤效果。
机制研究:
深入研究不同免疫细胞参与的免疫反应机制,揭示治疗药物与免疫系统之间的复杂互动。
免疫细胞工程:
优化免疫细胞的工程,提高其对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。
个性化治疗:
基于患者的免疫特征,定制化治疗方案,提高治疗的个体化水平。
结语
创模生物公司的免疫共培养杀伤模型的推出标志着免疫治疗研究的一次重要飞跃。我们相信,通过这一模型的广泛应用,将为癌症治疗的未来提供更加深刻的认识,为研究人员和医生制定更为有效的治疗方案提供坚实的科学基础。创模生物公司将持续努力,推动免疫治疗领域的创新,为患者带来更多希望和可能。