生命研究中,细胞间相互作用的研究是理解生命过程的关键。ELVEFLOW 微流控系统能够创建精确可控的微环境,用于研究细胞间通讯。通过微流控芯片上的微通道网络,利用 OB1 MK4 微流泵将不同类型的细胞分别输送到特定区域,使其在可控的流体环境中相互接触和作用。例如,在免疫细胞与tumor细胞相互作用的研究中,precise控制细胞培养液的成分和流速,观察免疫细胞对tumor细胞的识别、攻击过程,深入了解tumor免疫逃逸机制,为免疫treatment策略的优化提供理论依据,为攻克tumor等重大疾病开辟新途径。借助 ELVEFLOW 真空泵,微流控在材料科学合成中保障流体稳定,优化材料性能。广东实验室法国ELVEFLOW器官芯片
微流控技术在再生医学中的应用前景:再生医学致力于修复和再生受损组织和organ,ELVEFLOW 的微流控产品在再生医学领域具有广阔的应用前景。在干细胞培养和分化研究中,微流控技术可精确控制干细胞的微环境,促进干细胞向特定细胞类型的分化。OB1 MK4 通过多通道压力控制,可在微流控芯片内提供不同的生长因子和营养物质浓度梯度,研究干细胞的分化机制。同时,微流控分配阀可将分化后的细胞precise递送至组织工程支架内,构建具有生物活性的组织替代物。这种微流控技术为再生医学的临床应用提供了更有效的技术手段,有望推动再生医学的快速发展。广东实验室法国ELVEFLOW器官芯片微流控结合自主微流泵,于芯片实验室实现多样本并行处理。
医药研究中,疾病模型的构建对于理解疾病机制和开发treatment方法至关重要。ELVEFLOW 微流控技术可用于构建多种疾病的体外模型。在神经退行性疾病模型构建方面,通过微流控芯片模拟神经元的生长微环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确输送神经递质、营养因子等物质,研究神经元的存活、分化和神经突触的形成。同时,可通过微流控分配阀添加致病因素,如神经toxin等,观察神经元的病变过程,深入探究神经退行性疾病的发病机制,为开发有效的treatment药物和干预措施提供实验基础。
organ芯片的发展为研究人体organ发育提供了新途径。ELVEFLOW 微流控技术在organ发育研究中发挥着重要作用。在构建心脏发育芯片时,微流控系统通过微通道模拟心脏发育过程中的血流动力学环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制流体的流速和压力,为心脏干细胞的分化和心肌组织的形成提供适宜的力学刺激。同时,COBALT 微流控分配阀可precise添加生长因子、信号分子等,调控心脏发育的关键信号通路,研究心脏organ的发育过程和调控机制,为先天性心脏病的发病机制研究和treatment策略开发提供理论支持。微流控结合自主微流泵,于材料科学制备高性能的新型生物材料。
生命研究中的细胞信号转导研究需要对细胞微环境进行精细调控。ELVEFLOW 微流控系统能够满足这一需求。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制细胞周围的信号分子浓度和作用时间,研究细胞信号转导通路的activation和调控机制。例如,在研究生长因子对Cell proliferation and differentiation的影响时,通过微流控分配阀precise添加不同浓度的生长因子,观察细胞内信号转导分子的磷酸化水平和基因表达变化,深入了解细胞信号转导的分子机制,为再生医学和组织工程等领域的研究提供理论基础。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。上海法国ELVEFLOW真空泵
微流控 OB1MK4 在生命研究中,精确控制微流体,解析细胞行为机制。广东实验室法国ELVEFLOW器官芯片
材料科学中,微流控技术在制备生物材料方面具有独特优势,ELVEFLOW 微流控系统为生物材料的研发提供了有力支持。在制备组织工程支架材料时,利用微流控芯片和 OB1 MK4 微流泵,将生物可降解聚合物材料与细胞因子、生长因子等生物活性物质按照精确比例混合,通过微通道挤出成型,制备出具有特定三维结构和生物活性的支架材料。这种支架材料能够为细胞的黏附、生长和分化提供良好的微环境,在组织工程和再生医学领域具有广泛应用前景,可促进受损组织和organ的修复与再生。广东实验室法国ELVEFLOW器官芯片