基于微流控的organ芯片研究进展:organ芯片作为一种新兴的体外模型,能够模拟人体organ的生理功能。ELVEFLOW 的微流控技术在organ芯片构建中发挥着core作用。通过微流控分配阀和多通道压力控制,可在芯片内精确构建复杂的流体通道网络,模拟organ内的血液流动和物质交换。例如,在肺organ芯片中,利用 OB1 MK4 控制气体和液体的流动,precise模拟肺泡与blood capillary间的气体交换过程,为呼吸系统疾病研究和药物研发提供了创新的实验平台,有助于更准确地评估药物疗效和安全性。精密真空泵协同微流控,优化细胞培养中的营养物质输送微流体路径。湖北精密仪器法国ELVEFLOW数字微流体
微流控在微生物培养与分析中的应用:微生物培养和分析对于研究微生物的生长特性、代谢途径以及开发新型微生物产品具有重要意义。ELVEFLOW 的微流控产品在这一领域展现出独特的优势。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,为微生物提供了稳定、均一的生长环境。利用 OB1 MK4 的多通道压力控制,可同时培养多种微生物,并实时监测其生长情况。在益生菌发酵研究中,通过微流控技术精确控制发酵液的流速和营养成分供应,使益生菌的产量提高了 35%,且产品质量更稳定,为微生物产业的发展提供了创新的技术手段。吉林微流控法国ELVEFLOWthe best微流体仪器助力数字微流体,推动生命科学研究新突破。
微流控在心血管疾病研究中的应用进展:心血管疾病是全球范围内的主要健康问题之一,ELVEFLOW 的微流控产品在心血管疾病研究中取得了重要进展。在心血管组织工程研究中,利用微流控技术构建的血管模型能够模拟血管的生理功能和病理状态。OB1 MK4 通过精确控制培养液和生物活性分子的流动,可在血管模型内诱导血管细胞的分化和组织形成。同时,微流控分配阀可将药物或其他干预因素precise递送至血管模型内,研究其对心血管疾病的treatment效果。这种微流控技术为心血管疾病的发病机制研究和treatment方法开发提供了创新的实验平台。
微流控助力细胞分选的高效实现:细胞分选是从复杂细胞群体中分离出特定细胞的关键技术。ELVEFLOW 的微流控产品利用微流控通道内的流体动力学特性,结合精确的压力控制,实现了高效、precise的细胞分选。通过 OB1 MK4 的多通道压力调节,可在微流控芯片内形成特定的流体微环境,使不同类型的细胞在通道中按照预设路径流动,从而实现目标细胞的分离。在免疫细胞分选实验中,使用 ELVEFLOW 微流控设备,细胞分选的纯度达到了 95% 以上,为细胞treatment和免疫学研究提供了高质量的细胞样本。多通道压力控制的 COBALT,优化organ芯片的流体力学环境。
微流控助力药物递送系统的优化:药物递送系统的关键在于将药物precise、高效地递送至靶部位,ELVEFLOW 的微流控技术在这方面具有独特优势。通过微流控分配阀和多通道压力控制,能够精确制备具有特定尺寸和结构的药物载体,如纳米颗粒、微球等。在制备载药纳米颗粒时,利用 OB1 MK4 控制药物和载体材料的混合比例与流速,可制备出粒径均一、载药量高的纳米颗粒。这种微流控技术制备的药物递送系统能够提高药物的生物利用度,降低药物的毒副作用,为临床treatment提供更安全、有效的药物剂型。COBALT 配合多通道压力控制,优化细胞灌注流程,增强细胞培养效果。吉林生物实验室法国ELVEFLOW流动化学与聚合物合成
微流控 OB1MK4 在 RNA 测序中,高效处理样本,缩短实验周期。湖北精密仪器法国ELVEFLOW数字微流体
生命研究中的细胞代谢研究需要精确控制细胞的培养环境。ELVEFLOW 微流控系统能够为细胞代谢研究提供理想的平台。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制细胞培养液的成分和流速,实时调节细胞周围的营养物质和代谢产物浓度。例如,在研究tumor细胞的代谢特征时,可通过精确控制葡萄糖、氨基酸等营养物质的供应,观察tumor细胞的代谢变化,揭示tumor细胞独特的代谢模式,为开发针对tumor代谢的treatment药物提供靶点,推动tumortreatment策略的创新。湖北精密仪器法国ELVEFLOW数字微流体