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。微流控在数字微流体领域,ELVEFLOW 设备实现precise的流体操控。北京医学实验室法国ELVEFLOW多通道压力控制
微流控技术在植物细胞培养中的应用探索:植物细胞培养在植物生物技术、农业育种等领域具有重要应用价值,ELVEFLOW 的微流控产品为植物细胞培养带来了新的探索方向。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,能够为植物细胞提供稳定、均一的生长环境。利用 OB1 MK4 的多通道压力控制,可同时培养多种植物细胞,并实时监测其生长情况。在植物细胞悬浮培养中,通过微流控技术精确控制培养液的流速和营养成分供应,能够提高植物细胞的生长速率和次生代谢产物的产量。例如,在红豆杉细胞培养中,使用 ELVEFLOW 微流控设备后,紫杉醇的产量提高了 25%,为植物资源的开发和利用提供了创新的技术手段。生物实验室法国ELVEFLOW多通道压力控制COBALT 驱动微流体,助力organ芯片模拟复杂人体organ功能,推动医药研发。
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。
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。微流控 OB1MK4 在 RNA 测序中,高效处理样本,缩短实验周期。
生命研究中的基因编辑技术不断发展,ELVEFLOW 微流控系统为基因编辑实验提供了精确的操作平台。在 CRISPR - Cas9 基因编辑实验中,利用微流控芯片,通过 OB1 MK4 微流泵精确控制含有 CRISPR - Cas9 核酸复合物和靶细胞的溶液流速,使其在微通道内实现高效混合和基因编辑反应。同时,通过微流控分配阀添加各种辅助试剂,提高基因编辑的效率和准确性。利用微流控系统的精确控制能力,可对不同类型的细胞进行基因编辑操作,研究基因功能和疾病的遗传机制,为基因treatment和遗传疾病的treatment提供技术支持。微流控分配阀协同多通道压力控制,优化芯片实验室样本处理流程。北京医学实验室法国ELVEFLOW多通道压力控制
精密真空泵协同微流控,在材料科学调控材料的微观形貌。北京医学实验室法国ELVEFLOW多通道压力控制
材料科学中,微流控技术在制备智能响应材料方面具有巨大潜力。ELVEFLOW 微流控系统可用于合成对温度、pH 值、电场、磁场等外界刺激具有响应性的材料。以制备温度响应性聚合物材料为例,OB1 MK4 微流泵精确控制含有温度响应性单体和交联剂的溶液流速,在微通道内进行聚合反应。通过调节反应条件和微流控参数,制备出具有特定低临界溶液温度(LCST)的聚合物微凝胶。这种智能响应材料在药物控释、传感器、智能涂层等领域具有广泛应用前景,可实现材料性能的智能调控和功能拓展。北京医学实验室法国ELVEFLOW多通道压力控制