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首頁>產品中心>>體外模擬消化體統>DIVHS(I)-IV體外(wai)模擬消化實驗步(bu)驟

體外模擬消化實驗步驟

簡要描述:

體外(wai)模擬(ni)(ni)消化(hua)實(shi)(shi)驗步驟,模擬(ni)(ni)人胃腸(chang)道消化(hua)過(guo)程,在體外(wai)條件下模擬(ni)(ni)體內消化(hua)吸(xi)收情況,用于預(yu)測或(huo)評估化(hua)合物的可消化(hua)性、生物利用率、釋放動(dong)力學(xue)特性及結構(gou)變(bian)化(hua)等研究的體外(wai)模型(xing)。可選配小(xiao)腸(chang)、大(da)腸(chang)組件。此系統可以或(huo)部分替代活體實(shi)(shi)驗,具有降低成(cheng)本和時間,提(ti)高實(shi)(shi)驗重復性和準(zhun)確性,人工可監控等優(you)點。

更新時間:2024-01-23

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體外模擬消化實驗步驟

體外模擬消化實驗步驟,模(mo)(mo)擬人胃腸道(dao)消(xiao)化(hua)(hua)過程,在體(ti)(ti)外(wai)條件下模(mo)(mo)擬體(ti)(ti)內消(xiao)化(hua)(hua)吸(xi)收(shou)情況,用(yong)于預測或評估化(hua)(hua)合(he)物(wu)的(de)可(ke)(ke)消(xiao)化(hua)(hua)性、生(sheng)物(wu)利用(yong)率、釋(shi)放動力學(xue)特性及(ji)結構(gou)變化(hua)(hua)等研究的(de)體(ti)(ti)外(wai)模(mo)(mo)型。可(ke)(ke)選配小腸、大腸組(zu)件。此系統可(ke)(ke)以或部分(fen)替代(dai)活體(ti)(ti)實(shi)驗,具(ju)有降(jiang)低成本和時間,提(ti)高(gao)實(shi)驗重(zhong)復性和準(zhun)確性,人工(gong)可(ke)(ke)監控等優點。

     體外(wai)模擬消化(hua)實(shi)驗(yan)系(xi)統可廣泛應用于食品營養學,功能性活(huo)性物(wu)質代謝研究,藥物(wu)釋放動(dong)力研究,益生菌(jun)及益生元,食品毒理學研究等。

體外模擬消化實驗步驟原理 

認(ren)為不同物(wu)種消化(hua)系統的規模特點不一(yi)樣,同一(yi)種“小白鼠"不可(ke)能達到(dao)不同生物(wu)實驗的要求。

準真實體(ti)外(wai)模(mo)擬消(xiao)化實驗系統:盡(jin)可能真實的模擬消化器(qi)官的形態(tai)/解剖結構/運動(dong)和生化環境。

準真(zhen)實(shi)"的體外消(xiao)化模型不僅要模擬胃(wei)腸道(dao)內的物理運(yun)動和化學條(tiao)件,還應提供真實的胃(wei)腸道(dao)形(xing)態。   

DIVHS(I)-IV體外模擬消化實驗系統產品優勢 

1. 體外(wai)模(mo)擬消化實驗系統:

形態(tai)學(xue)仿生

解剖結構仿生

動力學仿生

生化(hua)環境仿生

體外(wai)實(shi)驗結果接(jie)近真實(shi)體內實(shi)驗

2. 軟(ruan)件全程控制,無人(ren)值守工作;

3. 重(zhong)復性好,取樣方便(bian),在(zai)線測(ce)量(liang);

4. 可在消化(hua)道系統(tong)的不同(tong)部分、任意運(yun)轉(zhuan)時間內被取出;

5. 個(ge)性化定(ding)制(zhi):可(ke)(ke)根據(ju)實際(ji)需要選擇(ze)其中單個(ge)或多個(ge)串聯甚至并聯使用,可(ke)(ke)拼(pin)接組件:口腔、胃、小(xiao)腸(chang)、大腸(chang);

6. 售后(hou)支持:全套(tao)體外模擬消化實驗系統(tong)解決(jue)方案:應用工程師(shi)可(ke)全程指導學生進(jin)行(xing)試驗(yan),直到可(ke)以(yi)獨立上手;24小(xiao)時電話響(xiang)應(ying),365天全天服務

DIVHS(I)-IV體外(wai)模擬消化實驗系統應用 

體(ti)外模擬消化實驗系(xi)統(tong)可(ke)廣(guang)泛應用于食(shi)品(pin)營養學,功(gong)能性活性物(wu)質代謝研究(jiu),藥物(wu)釋放動(dong)力(li)研究(jiu),益生菌及(ji)益生元,食(shi)品(pin)毒理學研究(jiu),大(da)腸發酵(jiao),動(dong)物(wu)營養、動(dong)物(wu)消化及(ji)飼料研究(jiu)等(deng)。

公司為客(ke)戶量身定制,科(ke)學規劃,提供(gong)體(ti)外消化(hua)解決方案。可根據(ju)客(ke)戶需(xu)求訂制人胃模(mo)型(xing),鼠胃模(mo)型(xing),牛胃模(mo)型(xing),豬胃模(mo)型(xing),大腸(chang)發酵模(mo)型(xing)等。

應用領域: 

脂肪代謝

蛋白質代(dai)謝(xie)

碳水化合物

多糖代謝

淀粉消化率

食物血糖指(zhi)數

功能(neng)成分(fen)

微生物發酵

益生菌發(fa)酵

重金屬影響(xiang)

真菌毒素等

 

動(dong)物營養

DIVHS(I)-IV體(ti)外模擬消化(hua)實(shi)驗系(xi)統(tong)技術參數(部分) 

1、 觸屏操作,PLC控制(zhi)系統。

2、 人(ren)胃的壓縮和蠕動(dong)頻率為1-15 cpm 連續可調。

3、 十二指腸的蠕動頻率為 1-40 cpm 連續可調。

4、 小腸蠕動推進速度0-3 cm/s連續可調。

5、 大腸蠕動(dong)推(tui)進速度0-8 cm/h連(lian)續可調。

 

DIVHS(I)-IV體(ti)外模擬消化實驗系統發(fa)表文章(部分) 

[1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.

以機械大鼠胃(wei)模型提供的動力效應(ying)為(wei)研究重點(dian),研究體外生理上消化道(dao)系統

[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.

新型體(ti)外大(da)鼠胃軟(ruan)模型的消化行為與活體(ti)大(da)鼠胃軟(ruan)模型的運動和形態影響的比較

[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.

大鼠胃系統在體內和體外(wai)的消化行為

[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.

胃排空與(yu)體(ti)外人胃模(mo)型(RD-IV-HSM)的形態學研(yan)究

[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.

采(cai)用動態(tai)大鼠胃模型對熟白(bai)米(mi)(mi)和糙米(mi)(mi)進行體(ti)外胃消化(hua)

[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).

在改進(jin)的(de)動態大鼠胃模(mo)型(xing)中,通過額外(wai)的(de)滾動機(ji)制提高酪(lao)蛋(dan)白粉和生大米顆粒(li)的(de)消化率

[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).

分離的(de)(de)豆科細胞(bao)在胃十二指腸(chang)模型中的(de)(de)消(xiao)化研究:限(xian)制淀粉和蛋白質水解的(de)(de)三(san)種機制

[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.

用(yong)動(dong)態大鼠(shu)胃十(shi)二指腸模型體外消化富含果(guo)膠(jiao)和芒果(guo)膳食

[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.

微波預處理增加了卷心(xin)菜(cai)蘿卜(bu)硫(liu)素的形(xing)成及其生物可利用率

[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.

在(zai)3D打(da)印模(mo)型的(de)體(ti)(ti)外(wai)動態大(da)鼠胃中,胃液注射模(mo)式和收縮頻率對(dui)酪蛋白粉懸(xuan)浮(fu)液消化率的(de)影響

[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.

超聲波-微(wei)波協同作用下蓮子淀粉-綠茶(cha)多酚復合(he)物的理(li)化(hua)性質及消(xiao)化(hua)情(qing)況

[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.

一種先進的(de)(de)接近(jin)真(zhen)實動態的(de)(de)體(ti)外人胃系統,用于研究燉(dun)牛肉和(he)米飯(fan)的(de)(de)胃消化和(he)排(pai)空

 


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