セラサイト移植用細胞デバイス

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容量(μL)

価格はアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコのみ有効です。

TheraCyteデバイスは、少なくとも900,000ダルトンの高分子タンパク質を届けることができ、免疫抑制なしで同種細胞の研究に使用できるほか、免疫抑制を伴う異種移植にも対応します。不安定で製造や精製が難しいタンパク質の送達に最適です。TheraCyteデバイスは連続的なタンパク質供給を提供します。



詳細

汎用細胞カプセル化デバイス

特徴

  • デバイス内の細胞を自己免疫破壊から保護
  • 細胞間接触および関連する細胞シグナルを抑制
  • 酸素、栄養素、分泌タンパク質に対する高い膜透過性 

オプション

注文コード 説明 サイズ 滅菌済み
505395 TheraCyte 移植用細胞デバイス、17.5mm X 7.0mm X 2mm 4.5 μL はい
505396 TheraCyte 移植用細胞デバイス、22mm X 11.2mm X 3mm 20 μL はい
505397 TheraCyte 移植用細胞デバイス、44.2mm X 11.2mm X 3mm 40 μL はい
505398 TheraCyte 移植用細胞デバイス、44.2mm X 11.2mm X 3mm、4ポート 40 μL はい

利点

  • 移植細胞を安全に保つための免疫抑制は不要
  • すべての細胞を一度の手術で簡単に移植可能
  • 薬物/タンパク質評価はデバイスの除去で終了可能
  • デバイスを取り出すことで完全な細胞除去が可能であり、安全性が大幅に向上
  • 細胞が宿主の通常の血液供給を通じて栄養を受けられる

適用例

  • 糖尿病
  • 遺伝子治療
  • 治療用タンパク質供給
  • タンパク質発見
  • 免疫学研究
  • 抗体供給
  • 細胞移植
  • 細胞分化
  • サイトカイン療法
  • 疼痛管理
  • 免疫療法
  • がん治療
  • 生体内診断
  • 持続的なタンパク質供給

 

20年にわたる査読付き研究の発表

TheraCyte は、世界中のすべての研究者に提供されている唯一のブランド化された汎用細胞カプセル化デバイスです。20年にわたる査読付き研究でゴールドスタンダードの細胞カプセル化デバイスとして認められています。新しい細胞株やタンパク質研究の開発を支援する確立された技術とプロセスにより、TheraCyte は高品質ブランドとして国際的な評価を得ています。

TheraCyte の細胞カプセル化デバイスは、糖尿病、感染制御、タンパク質欠乏症、免疫疾患などの慢性および再発性疾患の治療のための細胞ベース治療製品の開発を可能にします。 

TheraCyte™ システムは、細胞をカプセル化し移植するための薄膜ベースの高分子チャンバーです。生体適合性膜から製造されており、同種細胞を受容者の拒絶反応から保護し、皮下に移植すると膜の近くに血管毛細血管の発生を促します。この血管新生機能により、膜内の組織に豊富な血液供給が行われ、移植細胞と宿主のコミュニケーションを助け、治療分子の迅速な取り込みを保証します。

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リソース

参考文献

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胸腺欠損ヌードラットにおいてヒト胚性幹細胞由来膵内胚葉からのインスリン陽性細胞の形成不一致および機能不全。 Matveyenko AV, Georgia S, Bhushan A, Butler PC. AJP Endocrinology and Metabolism 299(5),e713-e720, 2010. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00279.2010. 

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CD8+ T細胞およびB細胞が不在の状態での細胞透過不可能膜内におけるCD4+ T細胞媒介の異種移植片破壊。Loudovaris, T., Mandel, T.E., and Charlton, B. (1996). Transplantation, 61:1678-1684 

ヌードマウスに移植されたマクロカプセル化されたヒトおよび齧歯類の膵島の構造と機能。Andersson A, Eizirik DL, Bremer C, Johnson RC, Pipeleers DG, Hellerstrom C. (1996). Horm Metab Res. Jun; 28(6):306-9 

膜の微細構造によって誘導される合成膜の新生血管形成。Brauker, J. H., Carr-Brendel, V. E., Martinson, L.A., Crudele, J., Johnston, W.D., and Johnson, R.C. (1995). J. Biomed. Mat. Res., Vol. 29: 1517-1524 

移植可能なバイオハイブリッド人工臓器。Colton, CK. (1995). Cell Transplantation 4(4):415-436. レビュー記事。TheraCyteデータ, pp 427,432,433  


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