organ芯片在研究organ间相互作用方面具有独特优势,ELVEFLOW 微流控技术为其提供了有力保障。在构建肝 - 肾联合organ芯片时,ELVEFLOW 微流控系统通过微通道实现肝脏芯片和肾脏芯片之间的物质交换和信息传递。OB1 MK4 微流泵精确控制从肝脏芯片流出的代谢产物和药物经微通道进入肾脏芯片的流速和流量,模拟体内肝脏代谢产物和药物在肾脏的排泄过程。同时,通过微流控分配阀在芯片内添加各种调节因子,研究肝脏和肾脏之间的相互调节机制,以及药物在多organ系统中的代谢和毒性变化,为理解复杂疾病的发病机制和药物研发提供更Preferred的视角。微流控分配阀协同自主微流泵,于芯片实验室高效完成多样本快速分析处理。湖北精密仪器法国ELVEFLOW真空泵
organ芯片在研究心血管疾病方面具有重要意义,ELVEFLOW 微流控技术是其core技术之一。在构建血管芯片时,ELVEFLOW 微流控系统通过微通道模拟血管内的血流动力学环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制流体的流速和压力,为血管内皮细胞的生长和功能维持提供适宜的力学刺激。同时,通过微流控分配阀添加各种细胞因子和炎症介质,模拟血管疾病发生时的微环境变化,研究血管内皮细胞的损伤、修复机制以及血栓形成过程,为心血管疾病的发病机制研究和treatment药物开发提供真实、有效的体外模型,有助于开发出更有效的心血管疾病treatment方法。陕西生物实验室法国ELVEFLOW细胞培养自主微流泵配合微流控,于聚合物合成打造均一稳定的材料体系。
材料科学领域,微流控技术在制备多相复合材料方面独具优势。ELVEFLOW 的微流控系统通过特殊设计的微通道结构和精确的流体控制,实现不同相材料在微观尺度上的均匀混合与复合。以制备聚合物基纳米复合材料为例,OB1 MK4 微流泵精确调节聚合物溶液和纳米颗粒悬浮液的流速,使其在微通道内充分混合,COBALT 微流控分配阀可适时添加交联剂等助剂,促进材料的复合与成型。这种方法制备的复合材料具有优异的力学性能、热稳定性和阻隔性能,可广泛应用于航空航天、汽车制造等high-end领域,推动材料性能的大幅提升和产业升级。
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。精密真空泵驱动微流体,在生命研究中助力单细胞分析与分选。
生命研究中的干细胞研究对于再生医学的发展至关重要。ELVEFLOW 微流控系统能够为干细胞的培养和分化提供精确控制的微环境。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确调节干细胞培养液中营养物质、生长因子和信号分子的浓度和流速,模拟体内干细胞微环境中的动态变化。例如,在诱导胚胎干细胞向神经细胞分化的实验中,通过微流控分配阀适时添加神经分化诱导因子,观察干细胞在精确控制的微环境下的分化过程和分化效率,深入研究干细胞分化的调控机制,为干细胞在再生医学中的临床应用提供理论和技术支持。多通道压力控制的 OB1MK4,在 RNA 测序中precise分配试剂,提高实验效率。陕西实验室法国ELVEFLOW数字微流体
精密真空泵加持微流控,在流动化学中precise调控反应流体,提升合成质量。湖北精密仪器法国ELVEFLOW真空泵
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真空泵