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Présentation détaillée de la structure d’un bioréacteur à pulsation du liquide céphalorachidien

Mise à jour : 2024-11-25Vues : 1012
  Bioréacteur à pulsation du liquide céphalorachidienest un équipement de laboratoire avancé destiné à la recherche biologique et médicale. Il simule des conditions physiologiques telles que la pulsation du liquide céphalorachidien afin d’offrir aux cellules ou tissus des conditions de culture proches de l’environnement in vivo. Son principe fondamental consiste à cultiver les cellules ou tissus sur une matrice artificielle perméable aux gaz, poreuse et élastique, puis à favoriser leur croissance et leur développement en simulant des sollicitations physiologiques telles que le mouvement articulaire, la pression et le cisaillement du fluide. Cette simulation aide à étudier le comportement cellulaire dans des conditions physiologiques précises ainsi que les mécanismes d’apparition et de progression des maladies.
  Bioréacteur à pulsation du liquide céphalorachidiendescription structurelle détaillée :
  1. Boîtier de commande principal : centre de commande de l’ensemble du bioréacteur, chargé de régler et de contrôler les paramètres de l’environnement mécanique dans la chambre de culture. Il simule l’environnement mécanique pulsatile du liquide céphalorachidien en réglant des paramètres tels que la pression et la fréquence du liquide dans les tubes en silicone raccordés.
  2. Incubateur cellulaire : fournit un environnement propice à la croissance des cellules, notamment une température et une humidité constantes. Il est généralement placé sous le boîtier de commande principal afin de faciliter son utilisation et sa maintenance.
  3. Chambre de culture : située dans l’incubateur cellulaire, c’est là que les cellules croissent et sont cultivées. Des tubes et raccords en silicone la relient au boîtier de commande principal, afin que les paramètres mécaniques soient transmis avec précision à la chambre. Chaque unité de culture comprend deux supports, l’un expérimental et l’autre témoin à blanc ; chaque unité de culture dynamique peut être installée, déposée et déplacée selon les besoins de l’expérience.
  4. Tubes et raccords en silicone : ils relient le boîtier de commande principal à la chambre de culture et garantissent que l’environnement mécanique de celle-ci correspond aux paramètres définis par le contrôleur. Ils présentent un module d’élasticité approprié, une bonne transmission mécanique, aucune cytotoxicité et une bonne biocompatibilité.

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